Add a new attribute called 'jumptable' that creates jump-instruction tables for funct...
[oota-llvm.git] / lib / IR / Verifier.cpp
1 //===-- Verifier.cpp - Implement the Module Verifier -----------------------==//
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 defines the function verifier interface, that can be used for some
11 // sanity checking of input to the system.
12 //
13 // Note that this does not provide full `Java style' security and verifications,
14 // instead it just tries to ensure that code is well-formed.
15 //
16 //  * Both of a binary operator's parameters are of the same type
17 //  * Verify that the indices of mem access instructions match other operands
18 //  * Verify that arithmetic and other things are only performed on first-class
19 //    types.  Verify that shifts & logicals only happen on integrals f.e.
20 //  * All of the constants in a switch statement are of the correct type
21 //  * The code is in valid SSA form
22 //  * It should be illegal to put a label into any other type (like a structure)
23 //    or to return one. [except constant arrays!]
24 //  * Only phi nodes can be self referential: 'add i32 %0, %0 ; <int>:0' is bad
25 //  * PHI nodes must have an entry for each predecessor, with no extras.
26 //  * PHI nodes must be the first thing in a basic block, all grouped together
27 //  * PHI nodes must have at least one entry
28 //  * All basic blocks should only end with terminator insts, not contain them
29 //  * The entry node to a function must not have predecessors
30 //  * All Instructions must be embedded into a basic block
31 //  * Functions cannot take a void-typed parameter
32 //  * Verify that a function's argument list agrees with it's declared type.
33 //  * It is illegal to specify a name for a void value.
34 //  * It is illegal to have a internal global value with no initializer
35 //  * It is illegal to have a ret instruction that returns a value that does not
36 //    agree with the function return value type.
37 //  * Function call argument types match the function prototype
38 //  * A landing pad is defined by a landingpad instruction, and can be jumped to
39 //    only by the unwind edge of an invoke instruction.
40 //  * A landingpad instruction must be the first non-PHI instruction in the
41 //    block.
42 //  * All landingpad instructions must use the same personality function with
43 //    the same function.
44 //  * All other things that are tested by asserts spread about the code...
45 //
46 //===----------------------------------------------------------------------===//
47
48 #include "llvm/IR/Verifier.h"
49 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
50 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
51 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
52 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
53 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
54 #include "llvm/IR/CFG.h"
55 #include "llvm/IR/CallSite.h"
56 #include "llvm/IR/CallingConv.h"
57 #include "llvm/IR/ConstantRange.h"
58 #include "llvm/IR/Constants.h"
59 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
60 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
61 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
62 #include "llvm/IR/Dominators.h"
63 #include "llvm/IR/InlineAsm.h"
64 #include "llvm/IR/InstIterator.h"
65 #include "llvm/IR/InstVisitor.h"
66 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
67 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
68 #include "llvm/IR/Metadata.h"
69 #include "llvm/IR/Module.h"
70 #include "llvm/IR/PassManager.h"
71 #include "llvm/Pass.h"
72 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
73 #include "llvm/Support/Debug.h"
74 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
75 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
76 #include <algorithm>
77 #include <cstdarg>
78 using namespace llvm;
79
80 static cl::opt<bool> VerifyDebugInfo("verify-debug-info", cl::init(false));
81
82 namespace {
83 struct VerifierSupport {
84   raw_ostream &OS;
85   const Module *M;
86
87   /// \brief Track the brokenness of the module while recursively visiting.
88   bool Broken;
89
90   explicit VerifierSupport(raw_ostream &OS)
91       : OS(OS), M(nullptr), Broken(false) {}
92
93   void WriteValue(const Value *V) {
94     if (!V)
95       return;
96     if (isa<Instruction>(V)) {
97       OS << *V << '\n';
98     } else {
99       V->printAsOperand(OS, true, M);
100       OS << '\n';
101     }
102   }
103
104   void WriteType(Type *T) {
105     if (!T)
106       return;
107     OS << ' ' << *T;
108   }
109
110   // CheckFailed - A check failed, so print out the condition and the message
111   // that failed.  This provides a nice place to put a breakpoint if you want
112   // to see why something is not correct.
113   void CheckFailed(const Twine &Message, const Value *V1 = nullptr,
114                    const Value *V2 = nullptr, const Value *V3 = nullptr,
115                    const Value *V4 = nullptr) {
116     OS << Message.str() << "\n";
117     WriteValue(V1);
118     WriteValue(V2);
119     WriteValue(V3);
120     WriteValue(V4);
121     Broken = true;
122   }
123
124   void CheckFailed(const Twine &Message, const Value *V1, Type *T2,
125                    const Value *V3 = nullptr) {
126     OS << Message.str() << "\n";
127     WriteValue(V1);
128     WriteType(T2);
129     WriteValue(V3);
130     Broken = true;
131   }
132
133   void CheckFailed(const Twine &Message, Type *T1, Type *T2 = nullptr,
134                    Type *T3 = nullptr) {
135     OS << Message.str() << "\n";
136     WriteType(T1);
137     WriteType(T2);
138     WriteType(T3);
139     Broken = true;
140   }
141 };
142 class Verifier : public InstVisitor<Verifier>, VerifierSupport {
143   friend class InstVisitor<Verifier>;
144
145   LLVMContext *Context;
146   const DataLayout *DL;
147   DominatorTree DT;
148
149   /// \brief When verifying a basic block, keep track of all of the
150   /// instructions we have seen so far.
151   ///
152   /// This allows us to do efficient dominance checks for the case when an
153   /// instruction has an operand that is an instruction in the same block.
154   SmallPtrSet<Instruction *, 16> InstsInThisBlock;
155
156   /// \brief Keep track of the metadata nodes that have been checked already.
157   SmallPtrSet<MDNode *, 32> MDNodes;
158
159   /// \brief The personality function referenced by the LandingPadInsts.
160   /// All LandingPadInsts within the same function must use the same
161   /// personality function.
162   const Value *PersonalityFn;
163
164 public:
165   explicit Verifier(raw_ostream &OS = dbgs())
166       : VerifierSupport(OS), Context(nullptr), DL(nullptr),
167         PersonalityFn(nullptr) {}
168
169   bool verify(const Function &F) {
170     M = F.getParent();
171     Context = &M->getContext();
172
173     // First ensure the function is well-enough formed to compute dominance
174     // information.
175     if (F.empty()) {
176       OS << "Function '" << F.getName()
177          << "' does not contain an entry block!\n";
178       return false;
179     }
180     for (Function::const_iterator I = F.begin(), E = F.end(); I != E; ++I) {
181       if (I->empty() || !I->back().isTerminator()) {
182         OS << "Basic Block in function '" << F.getName()
183            << "' does not have terminator!\n";
184         I->printAsOperand(OS, true);
185         OS << "\n";
186         return false;
187       }
188     }
189
190     // Now directly compute a dominance tree. We don't rely on the pass
191     // manager to provide this as it isolates us from a potentially
192     // out-of-date dominator tree and makes it significantly more complex to
193     // run this code outside of a pass manager.
194     // FIXME: It's really gross that we have to cast away constness here.
195     DT.recalculate(const_cast<Function &>(F));
196
197     Broken = false;
198     // FIXME: We strip const here because the inst visitor strips const.
199     visit(const_cast<Function &>(F));
200     InstsInThisBlock.clear();
201     PersonalityFn = nullptr;
202
203     return !Broken;
204   }
205
206   bool verify(const Module &M) {
207     this->M = &M;
208     Context = &M.getContext();
209     Broken = false;
210
211     // Scan through, checking all of the external function's linkage now...
212     for (Module::const_iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
213       visitGlobalValue(*I);
214
215       // Check to make sure function prototypes are okay.
216       if (I->isDeclaration())
217         visitFunction(*I);
218     }
219
220     for (Module::const_global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
221          I != E; ++I)
222       visitGlobalVariable(*I);
223
224     for (Module::const_alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end();
225          I != E; ++I)
226       visitGlobalAlias(*I);
227
228     for (Module::const_named_metadata_iterator I = M.named_metadata_begin(),
229                                                E = M.named_metadata_end();
230          I != E; ++I)
231       visitNamedMDNode(*I);
232
233     visitModuleFlags(M);
234     visitModuleIdents(M);
235
236     return !Broken;
237   }
238
239 private:
240   // Verification methods...
241   void visitGlobalValue(const GlobalValue &GV);
242   void visitGlobalVariable(const GlobalVariable &GV);
243   void visitGlobalAlias(const GlobalAlias &GA);
244   void visitAliaseeSubExpr(const GlobalAlias &A, const Constant &C);
245   void visitAliaseeSubExpr(SmallPtrSet<const GlobalAlias *, 4> &Visited,
246                            const GlobalAlias &A, const Constant &C);
247   void visitNamedMDNode(const NamedMDNode &NMD);
248   void visitMDNode(MDNode &MD, Function *F);
249   void visitModuleIdents(const Module &M);
250   void visitModuleFlags(const Module &M);
251   void visitModuleFlag(const MDNode *Op,
252                        DenseMap<const MDString *, const MDNode *> &SeenIDs,
253                        SmallVectorImpl<const MDNode *> &Requirements);
254   void visitFunction(const Function &F);
255   void visitBasicBlock(BasicBlock &BB);
256
257   // InstVisitor overrides...
258   using InstVisitor<Verifier>::visit;
259   void visit(Instruction &I);
260
261   void visitTruncInst(TruncInst &I);
262   void visitZExtInst(ZExtInst &I);
263   void visitSExtInst(SExtInst &I);
264   void visitFPTruncInst(FPTruncInst &I);
265   void visitFPExtInst(FPExtInst &I);
266   void visitFPToUIInst(FPToUIInst &I);
267   void visitFPToSIInst(FPToSIInst &I);
268   void visitUIToFPInst(UIToFPInst &I);
269   void visitSIToFPInst(SIToFPInst &I);
270   void visitIntToPtrInst(IntToPtrInst &I);
271   void visitPtrToIntInst(PtrToIntInst &I);
272   void visitBitCastInst(BitCastInst &I);
273   void visitAddrSpaceCastInst(AddrSpaceCastInst &I);
274   void visitPHINode(PHINode &PN);
275   void visitBinaryOperator(BinaryOperator &B);
276   void visitICmpInst(ICmpInst &IC);
277   void visitFCmpInst(FCmpInst &FC);
278   void visitExtractElementInst(ExtractElementInst &EI);
279   void visitInsertElementInst(InsertElementInst &EI);
280   void visitShuffleVectorInst(ShuffleVectorInst &EI);
281   void visitVAArgInst(VAArgInst &VAA) { visitInstruction(VAA); }
282   void visitCallInst(CallInst &CI);
283   void visitInvokeInst(InvokeInst &II);
284   void visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &GEP);
285   void visitLoadInst(LoadInst &LI);
286   void visitStoreInst(StoreInst &SI);
287   void verifyDominatesUse(Instruction &I, unsigned i);
288   void visitInstruction(Instruction &I);
289   void visitTerminatorInst(TerminatorInst &I);
290   void visitBranchInst(BranchInst &BI);
291   void visitReturnInst(ReturnInst &RI);
292   void visitSwitchInst(SwitchInst &SI);
293   void visitIndirectBrInst(IndirectBrInst &BI);
294   void visitSelectInst(SelectInst &SI);
295   void visitUserOp1(Instruction &I);
296   void visitUserOp2(Instruction &I) { visitUserOp1(I); }
297   void visitIntrinsicFunctionCall(Intrinsic::ID ID, CallInst &CI);
298   void visitAtomicCmpXchgInst(AtomicCmpXchgInst &CXI);
299   void visitAtomicRMWInst(AtomicRMWInst &RMWI);
300   void visitFenceInst(FenceInst &FI);
301   void visitAllocaInst(AllocaInst &AI);
302   void visitExtractValueInst(ExtractValueInst &EVI);
303   void visitInsertValueInst(InsertValueInst &IVI);
304   void visitLandingPadInst(LandingPadInst &LPI);
305
306   void VerifyCallSite(CallSite CS);
307   void verifyMustTailCall(CallInst &CI);
308   bool PerformTypeCheck(Intrinsic::ID ID, Function *F, Type *Ty, int VT,
309                         unsigned ArgNo, std::string &Suffix);
310   bool VerifyIntrinsicType(Type *Ty, ArrayRef<Intrinsic::IITDescriptor> &Infos,
311                            SmallVectorImpl<Type *> &ArgTys);
312   bool VerifyIntrinsicIsVarArg(bool isVarArg,
313                                ArrayRef<Intrinsic::IITDescriptor> &Infos);
314   bool VerifyAttributeCount(AttributeSet Attrs, unsigned Params);
315   void VerifyAttributeTypes(AttributeSet Attrs, unsigned Idx, bool isFunction,
316                             const Value *V);
317   void VerifyParameterAttrs(AttributeSet Attrs, unsigned Idx, Type *Ty,
318                             bool isReturnValue, const Value *V);
319   void VerifyFunctionAttrs(FunctionType *FT, AttributeSet Attrs,
320                            const Value *V);
321
322   void VerifyBitcastType(const Value *V, Type *DestTy, Type *SrcTy);
323   void VerifyConstantExprBitcastType(const ConstantExpr *CE);
324 };
325 class DebugInfoVerifier : public VerifierSupport {
326 public:
327   explicit DebugInfoVerifier(raw_ostream &OS = dbgs()) : VerifierSupport(OS) {}
328
329   bool verify(const Module &M) {
330     this->M = &M;
331     verifyDebugInfo();
332     return !Broken;
333   }
334
335 private:
336   void verifyDebugInfo();
337   void processInstructions(DebugInfoFinder &Finder);
338   void processCallInst(DebugInfoFinder &Finder, const CallInst &CI);
339 };
340 } // End anonymous namespace
341
342 // Assert - We know that cond should be true, if not print an error message.
343 #define Assert(C, M) \
344   do { if (!(C)) { CheckFailed(M); return; } } while (0)
345 #define Assert1(C, M, V1) \
346   do { if (!(C)) { CheckFailed(M, V1); return; } } while (0)
347 #define Assert2(C, M, V1, V2) \
348   do { if (!(C)) { CheckFailed(M, V1, V2); return; } } while (0)
349 #define Assert3(C, M, V1, V2, V3) \
350   do { if (!(C)) { CheckFailed(M, V1, V2, V3); return; } } while (0)
351 #define Assert4(C, M, V1, V2, V3, V4) \
352   do { if (!(C)) { CheckFailed(M, V1, V2, V3, V4); return; } } while (0)
353
354 void Verifier::visit(Instruction &I) {
355   for (unsigned i = 0, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i)
356     Assert1(I.getOperand(i) != nullptr, "Operand is null", &I);
357   InstVisitor<Verifier>::visit(I);
358 }
359
360
361 void Verifier::visitGlobalValue(const GlobalValue &GV) {
362   Assert1(!GV.isDeclaration() || GV.isMaterializable() ||
363               GV.hasExternalLinkage() || GV.hasExternalWeakLinkage(),
364           "Global is external, but doesn't have external or weak linkage!",
365           &GV);
366
367   Assert1(!GV.hasAppendingLinkage() || isa<GlobalVariable>(GV),
368           "Only global variables can have appending linkage!", &GV);
369
370   if (GV.hasAppendingLinkage()) {
371     const GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(&GV);
372     Assert1(GVar && GVar->getType()->getElementType()->isArrayTy(),
373             "Only global arrays can have appending linkage!", GVar);
374   }
375 }
376
377 void Verifier::visitGlobalVariable(const GlobalVariable &GV) {
378   if (GV.hasInitializer()) {
379     Assert1(GV.getInitializer()->getType() == GV.getType()->getElementType(),
380             "Global variable initializer type does not match global "
381             "variable type!", &GV);
382
383     // If the global has common linkage, it must have a zero initializer and
384     // cannot be constant.
385     if (GV.hasCommonLinkage()) {
386       Assert1(GV.getInitializer()->isNullValue(),
387               "'common' global must have a zero initializer!", &GV);
388       Assert1(!GV.isConstant(), "'common' global may not be marked constant!",
389               &GV);
390     }
391   } else {
392     Assert1(GV.hasExternalLinkage() || GV.hasExternalWeakLinkage(),
393             "invalid linkage type for global declaration", &GV);
394   }
395
396   if (GV.hasName() && (GV.getName() == "llvm.global_ctors" ||
397                        GV.getName() == "llvm.global_dtors")) {
398     Assert1(!GV.hasInitializer() || GV.hasAppendingLinkage(),
399             "invalid linkage for intrinsic global variable", &GV);
400     // Don't worry about emitting an error for it not being an array,
401     // visitGlobalValue will complain on appending non-array.
402     if (ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(GV.getType()->getElementType())) {
403       StructType *STy = dyn_cast<StructType>(ATy->getElementType());
404       PointerType *FuncPtrTy =
405           FunctionType::get(Type::getVoidTy(*Context), false)->getPointerTo();
406       // FIXME: Reject the 2-field form in LLVM 4.0.
407       Assert1(STy && (STy->getNumElements() == 2 ||
408                       STy->getNumElements() == 3) &&
409               STy->getTypeAtIndex(0u)->isIntegerTy(32) &&
410               STy->getTypeAtIndex(1) == FuncPtrTy,
411               "wrong type for intrinsic global variable", &GV);
412       if (STy->getNumElements() == 3) {
413         Type *ETy = STy->getTypeAtIndex(2);
414         Assert1(ETy->isPointerTy() &&
415                     cast<PointerType>(ETy)->getElementType()->isIntegerTy(8),
416                 "wrong type for intrinsic global variable", &GV);
417       }
418     }
419   }
420
421   if (GV.hasName() && (GV.getName() == "llvm.used" ||
422                        GV.getName() == "llvm.compiler.used")) {
423     Assert1(!GV.hasInitializer() || GV.hasAppendingLinkage(),
424             "invalid linkage for intrinsic global variable", &GV);
425     Type *GVType = GV.getType()->getElementType();
426     if (ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(GVType)) {
427       PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(ATy->getElementType());
428       Assert1(PTy, "wrong type for intrinsic global variable", &GV);
429       if (GV.hasInitializer()) {
430         const Constant *Init = GV.getInitializer();
431         const ConstantArray *InitArray = dyn_cast<ConstantArray>(Init);
432         Assert1(InitArray, "wrong initalizer for intrinsic global variable",
433                 Init);
434         for (unsigned i = 0, e = InitArray->getNumOperands(); i != e; ++i) {
435           Value *V = Init->getOperand(i)->stripPointerCastsNoFollowAliases();
436           Assert1(
437               isa<GlobalVariable>(V) || isa<Function>(V) || isa<GlobalAlias>(V),
438               "invalid llvm.used member", V);
439           Assert1(V->hasName(), "members of llvm.used must be named", V);
440         }
441       }
442     }
443   }
444
445   Assert1(!GV.hasDLLImportStorageClass() ||
446           (GV.isDeclaration() && GV.hasExternalLinkage()) ||
447           GV.hasAvailableExternallyLinkage(),
448           "Global is marked as dllimport, but not external", &GV);
449
450   if (!GV.hasInitializer()) {
451     visitGlobalValue(GV);
452     return;
453   }
454
455   // Walk any aggregate initializers looking for bitcasts between address spaces
456   SmallPtrSet<const Value *, 4> Visited;
457   SmallVector<const Value *, 4> WorkStack;
458   WorkStack.push_back(cast<Value>(GV.getInitializer()));
459
460   while (!WorkStack.empty()) {
461     const Value *V = WorkStack.pop_back_val();
462     if (!Visited.insert(V))
463       continue;
464
465     if (const User *U = dyn_cast<User>(V)) {
466       for (unsigned I = 0, N = U->getNumOperands(); I != N; ++I)
467         WorkStack.push_back(U->getOperand(I));
468     }
469
470     if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V)) {
471       VerifyConstantExprBitcastType(CE);
472       if (Broken)
473         return;
474     }
475   }
476
477   visitGlobalValue(GV);
478 }
479
480 void Verifier::visitAliaseeSubExpr(const GlobalAlias &GA, const Constant &C) {
481   SmallPtrSet<const GlobalAlias*, 4> Visited;
482   Visited.insert(&GA);
483   visitAliaseeSubExpr(Visited, GA, C);
484 }
485
486 void Verifier::visitAliaseeSubExpr(SmallPtrSet<const GlobalAlias *, 4> &Visited,
487                                    const GlobalAlias &GA, const Constant &C) {
488   if (const auto *GV = dyn_cast<GlobalValue>(&C)) {
489     Assert1(!GV->isDeclaration(), "Alias must point to a definition", &GA);
490
491     if (const auto *GA2 = dyn_cast<GlobalAlias>(GV)) {
492       Assert1(Visited.insert(GA2), "Aliases cannot form a cycle", &GA);
493
494       Assert1(!GA2->mayBeOverridden(), "Alias cannot point to a weak alias",
495               &GA);
496     }
497   }
498
499   if (const auto *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(&C))
500     VerifyConstantExprBitcastType(CE);
501
502   for (const Use &U : C.operands()) {
503     Value *V = &*U;
504     if (const auto *GA2 = dyn_cast<GlobalAlias>(V))
505       visitAliaseeSubExpr(Visited, GA, *GA2->getAliasee());
506     else if (const auto *C2 = dyn_cast<Constant>(V))
507       visitAliaseeSubExpr(Visited, GA, *C2);
508   }
509 }
510
511 void Verifier::visitGlobalAlias(const GlobalAlias &GA) {
512   Assert1(!GA.getName().empty(),
513           "Alias name cannot be empty!", &GA);
514   Assert1(GlobalAlias::isValidLinkage(GA.getLinkage()),
515           "Alias should have external or external weak linkage!", &GA);
516   const Constant *Aliasee = GA.getAliasee();
517   Assert1(Aliasee, "Aliasee cannot be NULL!", &GA);
518   Assert1(GA.getType() == Aliasee->getType(),
519           "Alias and aliasee types should match!", &GA);
520   Assert1(!GA.hasUnnamedAddr(), "Alias cannot have unnamed_addr!", &GA);
521
522   Assert1(isa<GlobalValue>(Aliasee) || isa<ConstantExpr>(Aliasee),
523           "Aliasee should be either GlobalValue or ConstantExpr", &GA);
524
525   visitAliaseeSubExpr(GA, *Aliasee);
526
527   visitGlobalValue(GA);
528 }
529
530 void Verifier::visitNamedMDNode(const NamedMDNode &NMD) {
531   for (unsigned i = 0, e = NMD.getNumOperands(); i != e; ++i) {
532     MDNode *MD = NMD.getOperand(i);
533     if (!MD)
534       continue;
535
536     Assert1(!MD->isFunctionLocal(),
537             "Named metadata operand cannot be function local!", MD);
538     visitMDNode(*MD, nullptr);
539   }
540 }
541
542 void Verifier::visitMDNode(MDNode &MD, Function *F) {
543   // Only visit each node once.  Metadata can be mutually recursive, so this
544   // avoids infinite recursion here, as well as being an optimization.
545   if (!MDNodes.insert(&MD))
546     return;
547
548   for (unsigned i = 0, e = MD.getNumOperands(); i != e; ++i) {
549     Value *Op = MD.getOperand(i);
550     if (!Op)
551       continue;
552     if (isa<Constant>(Op) || isa<MDString>(Op))
553       continue;
554     if (MDNode *N = dyn_cast<MDNode>(Op)) {
555       Assert2(MD.isFunctionLocal() || !N->isFunctionLocal(),
556               "Global metadata operand cannot be function local!", &MD, N);
557       visitMDNode(*N, F);
558       continue;
559     }
560     Assert2(MD.isFunctionLocal(), "Invalid operand for global metadata!", &MD, Op);
561
562     // If this was an instruction, bb, or argument, verify that it is in the
563     // function that we expect.
564     Function *ActualF = nullptr;
565     if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(Op))
566       ActualF = I->getParent()->getParent();
567     else if (BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(Op))
568       ActualF = BB->getParent();
569     else if (Argument *A = dyn_cast<Argument>(Op))
570       ActualF = A->getParent();
571     assert(ActualF && "Unimplemented function local metadata case!");
572
573     Assert2(ActualF == F, "function-local metadata used in wrong function",
574             &MD, Op);
575   }
576 }
577
578 void Verifier::visitModuleIdents(const Module &M) {
579   const NamedMDNode *Idents = M.getNamedMetadata("llvm.ident");
580   if (!Idents) 
581     return;
582   
583   // llvm.ident takes a list of metadata entry. Each entry has only one string.
584   // Scan each llvm.ident entry and make sure that this requirement is met.
585   for (unsigned i = 0, e = Idents->getNumOperands(); i != e; ++i) {
586     const MDNode *N = Idents->getOperand(i);
587     Assert1(N->getNumOperands() == 1,
588             "incorrect number of operands in llvm.ident metadata", N);
589     Assert1(isa<MDString>(N->getOperand(0)),
590             ("invalid value for llvm.ident metadata entry operand"
591              "(the operand should be a string)"),
592             N->getOperand(0));
593   } 
594 }
595
596 void Verifier::visitModuleFlags(const Module &M) {
597   const NamedMDNode *Flags = M.getModuleFlagsMetadata();
598   if (!Flags) return;
599
600   // Scan each flag, and track the flags and requirements.
601   DenseMap<const MDString*, const MDNode*> SeenIDs;
602   SmallVector<const MDNode*, 16> Requirements;
603   for (unsigned I = 0, E = Flags->getNumOperands(); I != E; ++I) {
604     visitModuleFlag(Flags->getOperand(I), SeenIDs, Requirements);
605   }
606
607   // Validate that the requirements in the module are valid.
608   for (unsigned I = 0, E = Requirements.size(); I != E; ++I) {
609     const MDNode *Requirement = Requirements[I];
610     const MDString *Flag = cast<MDString>(Requirement->getOperand(0));
611     const Value *ReqValue = Requirement->getOperand(1);
612
613     const MDNode *Op = SeenIDs.lookup(Flag);
614     if (!Op) {
615       CheckFailed("invalid requirement on flag, flag is not present in module",
616                   Flag);
617       continue;
618     }
619
620     if (Op->getOperand(2) != ReqValue) {
621       CheckFailed(("invalid requirement on flag, "
622                    "flag does not have the required value"),
623                   Flag);
624       continue;
625     }
626   }
627 }
628
629 void
630 Verifier::visitModuleFlag(const MDNode *Op,
631                           DenseMap<const MDString *, const MDNode *> &SeenIDs,
632                           SmallVectorImpl<const MDNode *> &Requirements) {
633   // Each module flag should have three arguments, the merge behavior (a
634   // constant int), the flag ID (an MDString), and the value.
635   Assert1(Op->getNumOperands() == 3,
636           "incorrect number of operands in module flag", Op);
637   ConstantInt *Behavior = dyn_cast<ConstantInt>(Op->getOperand(0));
638   MDString *ID = dyn_cast<MDString>(Op->getOperand(1));
639   Assert1(Behavior,
640           "invalid behavior operand in module flag (expected constant integer)",
641           Op->getOperand(0));
642   unsigned BehaviorValue = Behavior->getZExtValue();
643   Assert1(ID,
644           "invalid ID operand in module flag (expected metadata string)",
645           Op->getOperand(1));
646
647   // Sanity check the values for behaviors with additional requirements.
648   switch (BehaviorValue) {
649   default:
650     Assert1(false,
651             "invalid behavior operand in module flag (unexpected constant)",
652             Op->getOperand(0));
653     break;
654
655   case Module::Error:
656   case Module::Warning:
657   case Module::Override:
658     // These behavior types accept any value.
659     break;
660
661   case Module::Require: {
662     // The value should itself be an MDNode with two operands, a flag ID (an
663     // MDString), and a value.
664     MDNode *Value = dyn_cast<MDNode>(Op->getOperand(2));
665     Assert1(Value && Value->getNumOperands() == 2,
666             "invalid value for 'require' module flag (expected metadata pair)",
667             Op->getOperand(2));
668     Assert1(isa<MDString>(Value->getOperand(0)),
669             ("invalid value for 'require' module flag "
670              "(first value operand should be a string)"),
671             Value->getOperand(0));
672
673     // Append it to the list of requirements, to check once all module flags are
674     // scanned.
675     Requirements.push_back(Value);
676     break;
677   }
678
679   case Module::Append:
680   case Module::AppendUnique: {
681     // These behavior types require the operand be an MDNode.
682     Assert1(isa<MDNode>(Op->getOperand(2)),
683             "invalid value for 'append'-type module flag "
684             "(expected a metadata node)", Op->getOperand(2));
685     break;
686   }
687   }
688
689   // Unless this is a "requires" flag, check the ID is unique.
690   if (BehaviorValue != Module::Require) {
691     bool Inserted = SeenIDs.insert(std::make_pair(ID, Op)).second;
692     Assert1(Inserted,
693             "module flag identifiers must be unique (or of 'require' type)",
694             ID);
695   }
696 }
697
698 void Verifier::VerifyAttributeTypes(AttributeSet Attrs, unsigned Idx,
699                                     bool isFunction, const Value *V) {
700   unsigned Slot = ~0U;
701   for (unsigned I = 0, E = Attrs.getNumSlots(); I != E; ++I)
702     if (Attrs.getSlotIndex(I) == Idx) {
703       Slot = I;
704       break;
705     }
706
707   assert(Slot != ~0U && "Attribute set inconsistency!");
708
709   for (AttributeSet::iterator I = Attrs.begin(Slot), E = Attrs.end(Slot);
710          I != E; ++I) {
711     if (I->isStringAttribute())
712       continue;
713
714     if (I->getKindAsEnum() == Attribute::NoReturn ||
715         I->getKindAsEnum() == Attribute::NoUnwind ||
716         I->getKindAsEnum() == Attribute::NoInline ||
717         I->getKindAsEnum() == Attribute::AlwaysInline ||
718         I->getKindAsEnum() == Attribute::OptimizeForSize ||
719         I->getKindAsEnum() == Attribute::StackProtect ||
720         I->getKindAsEnum() == Attribute::StackProtectReq ||
721         I->getKindAsEnum() == Attribute::StackProtectStrong ||
722         I->getKindAsEnum() == Attribute::NoRedZone ||
723         I->getKindAsEnum() == Attribute::NoImplicitFloat ||
724         I->getKindAsEnum() == Attribute::Naked ||
725         I->getKindAsEnum() == Attribute::InlineHint ||
726         I->getKindAsEnum() == Attribute::StackAlignment ||
727         I->getKindAsEnum() == Attribute::UWTable ||
728         I->getKindAsEnum() == Attribute::NonLazyBind ||
729         I->getKindAsEnum() == Attribute::ReturnsTwice ||
730         I->getKindAsEnum() == Attribute::SanitizeAddress ||
731         I->getKindAsEnum() == Attribute::SanitizeThread ||
732         I->getKindAsEnum() == Attribute::SanitizeMemory ||
733         I->getKindAsEnum() == Attribute::MinSize ||
734         I->getKindAsEnum() == Attribute::NoDuplicate ||
735         I->getKindAsEnum() == Attribute::Builtin ||
736         I->getKindAsEnum() == Attribute::NoBuiltin ||
737         I->getKindAsEnum() == Attribute::Cold ||
738         I->getKindAsEnum() == Attribute::OptimizeNone ||
739         I->getKindAsEnum() == Attribute::JumpTable) {
740       if (!isFunction) {
741         CheckFailed("Attribute '" + I->getAsString() +
742                     "' only applies to functions!", V);
743         return;
744       }
745     } else if (I->getKindAsEnum() == Attribute::ReadOnly ||
746                I->getKindAsEnum() == Attribute::ReadNone) {
747       if (Idx == 0) {
748         CheckFailed("Attribute '" + I->getAsString() +
749                     "' does not apply to function returns");
750         return;
751       }
752     } else if (isFunction) {
753       CheckFailed("Attribute '" + I->getAsString() +
754                   "' does not apply to functions!", V);
755       return;
756     }
757   }
758 }
759
760 // VerifyParameterAttrs - Check the given attributes for an argument or return
761 // value of the specified type.  The value V is printed in error messages.
762 void Verifier::VerifyParameterAttrs(AttributeSet Attrs, unsigned Idx, Type *Ty,
763                                     bool isReturnValue, const Value *V) {
764   if (!Attrs.hasAttributes(Idx))
765     return;
766
767   VerifyAttributeTypes(Attrs, Idx, false, V);
768
769   if (isReturnValue)
770     Assert1(!Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::ByVal) &&
771             !Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::Nest) &&
772             !Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::StructRet) &&
773             !Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::NoCapture) &&
774             !Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::Returned) &&
775             !Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::InAlloca),
776             "Attributes 'byval', 'inalloca', 'nest', 'sret', 'nocapture', and "
777             "'returned' do not apply to return values!", V);
778
779   // Check for mutually incompatible attributes.  Only inreg is compatible with
780   // sret.
781   unsigned AttrCount = 0;
782   AttrCount += Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::ByVal);
783   AttrCount += Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::InAlloca);
784   AttrCount += Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::StructRet) ||
785                Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::InReg);
786   AttrCount += Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::Nest);
787   Assert1(AttrCount <= 1, "Attributes 'byval', 'inalloca', 'inreg', 'nest', "
788                           "and 'sret' are incompatible!", V);
789
790   Assert1(!(Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::InAlloca) &&
791             Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::ReadOnly)), "Attributes "
792           "'inalloca and readonly' are incompatible!", V);
793
794   Assert1(!(Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::StructRet) &&
795             Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::Returned)), "Attributes "
796           "'sret and returned' are incompatible!", V);
797
798   Assert1(!(Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::ZExt) &&
799             Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::SExt)), "Attributes "
800           "'zeroext and signext' are incompatible!", V);
801
802   Assert1(!(Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::ReadNone) &&
803             Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::ReadOnly)), "Attributes "
804           "'readnone and readonly' are incompatible!", V);
805
806   Assert1(!(Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::NoInline) &&
807             Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::AlwaysInline)), "Attributes "
808           "'noinline and alwaysinline' are incompatible!", V);
809
810   Assert1(!AttrBuilder(Attrs, Idx).
811             hasAttributes(AttributeFuncs::typeIncompatible(Ty, Idx), Idx),
812           "Wrong types for attribute: " +
813           AttributeFuncs::typeIncompatible(Ty, Idx).getAsString(Idx), V);
814
815   if (PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty)) {
816     if (!PTy->getElementType()->isSized()) {
817       Assert1(!Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::ByVal) &&
818               !Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::InAlloca),
819               "Attributes 'byval' and 'inalloca' do not support unsized types!",
820               V);
821     }
822   } else {
823     Assert1(!Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::ByVal),
824             "Attribute 'byval' only applies to parameters with pointer type!",
825             V);
826   }
827 }
828
829 // VerifyFunctionAttrs - Check parameter attributes against a function type.
830 // The value V is printed in error messages.
831 void Verifier::VerifyFunctionAttrs(FunctionType *FT, AttributeSet Attrs,
832                                    const Value *V) {
833   if (Attrs.isEmpty())
834     return;
835
836   bool SawNest = false;
837   bool SawReturned = false;
838   bool SawSRet = false;
839
840   for (unsigned i = 0, e = Attrs.getNumSlots(); i != e; ++i) {
841     unsigned Idx = Attrs.getSlotIndex(i);
842
843     Type *Ty;
844     if (Idx == 0)
845       Ty = FT->getReturnType();
846     else if (Idx-1 < FT->getNumParams())
847       Ty = FT->getParamType(Idx-1);
848     else
849       break;  // VarArgs attributes, verified elsewhere.
850
851     VerifyParameterAttrs(Attrs, Idx, Ty, Idx == 0, V);
852
853     if (Idx == 0)
854       continue;
855
856     if (Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::Nest)) {
857       Assert1(!SawNest, "More than one parameter has attribute nest!", V);
858       SawNest = true;
859     }
860
861     if (Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::Returned)) {
862       Assert1(!SawReturned, "More than one parameter has attribute returned!",
863               V);
864       Assert1(Ty->canLosslesslyBitCastTo(FT->getReturnType()), "Incompatible "
865               "argument and return types for 'returned' attribute", V);
866       SawReturned = true;
867     }
868
869     if (Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::StructRet)) {
870       Assert1(!SawSRet, "Cannot have multiple 'sret' parameters!", V);
871       Assert1(Idx == 1 || Idx == 2,
872               "Attribute 'sret' is not on first or second parameter!", V);
873       SawSRet = true;
874     }
875
876     if (Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::InAlloca)) {
877       Assert1(Idx == FT->getNumParams(),
878               "inalloca isn't on the last parameter!", V);
879     }
880   }
881
882   if (!Attrs.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
883     return;
884
885   VerifyAttributeTypes(Attrs, AttributeSet::FunctionIndex, true, V);
886
887   Assert1(!(Attrs.hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
888                                Attribute::ReadNone) &&
889             Attrs.hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
890                                Attribute::ReadOnly)),
891           "Attributes 'readnone and readonly' are incompatible!", V);
892
893   Assert1(!(Attrs.hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
894                                Attribute::NoInline) &&
895             Attrs.hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
896                                Attribute::AlwaysInline)),
897           "Attributes 'noinline and alwaysinline' are incompatible!", V);
898
899   if (Attrs.hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex, 
900                          Attribute::OptimizeNone)) {
901     Assert1(Attrs.hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
902                                Attribute::NoInline),
903             "Attribute 'optnone' requires 'noinline'!", V);
904
905     Assert1(!Attrs.hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
906                                 Attribute::OptimizeForSize),
907             "Attributes 'optsize and optnone' are incompatible!", V);
908
909     Assert1(!Attrs.hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
910                                 Attribute::MinSize),
911             "Attributes 'minsize and optnone' are incompatible!", V);
912   }
913
914   if (Attrs.hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
915                          Attribute::JumpTable)) {
916     const GlobalValue *GV = cast<GlobalValue>(V);
917     Assert1(GV->hasUnnamedAddr(),
918             "Attribute 'jumptable' requires 'unnamed_addr'", V);
919
920   }
921 }
922
923 void Verifier::VerifyBitcastType(const Value *V, Type *DestTy, Type *SrcTy) {
924   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
925   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();
926   unsigned DestBitSize = DestTy->getPrimitiveSizeInBits();
927
928   // BitCast implies a no-op cast of type only. No bits change.
929   // However, you can't cast pointers to anything but pointers.
930   Assert1(SrcTy->isPointerTy() == DestTy->isPointerTy(),
931           "Bitcast requires both operands to be pointer or neither", V);
932   Assert1(SrcBitSize == DestBitSize,
933           "Bitcast requires types of same width", V);
934
935   // Disallow aggregates.
936   Assert1(!SrcTy->isAggregateType(),
937           "Bitcast operand must not be aggregate", V);
938   Assert1(!DestTy->isAggregateType(),
939           "Bitcast type must not be aggregate", V);
940
941   // Without datalayout, assume all address spaces are the same size.
942   // Don't check if both types are not pointers.
943   // Skip casts between scalars and vectors.
944   if (!DL ||
945       !SrcTy->isPtrOrPtrVectorTy() ||
946       !DestTy->isPtrOrPtrVectorTy() ||
947       SrcTy->isVectorTy() != DestTy->isVectorTy()) {
948     return;
949   }
950
951   unsigned SrcAS = SrcTy->getPointerAddressSpace();
952   unsigned DstAS = DestTy->getPointerAddressSpace();
953
954   Assert1(SrcAS == DstAS,
955           "Bitcasts between pointers of different address spaces is not legal."
956           "Use AddrSpaceCast instead.", V);
957 }
958
959 void Verifier::VerifyConstantExprBitcastType(const ConstantExpr *CE) {
960   if (CE->getOpcode() == Instruction::BitCast) {
961     Type *SrcTy = CE->getOperand(0)->getType();
962     Type *DstTy = CE->getType();
963     VerifyBitcastType(CE, DstTy, SrcTy);
964   }
965 }
966
967 bool Verifier::VerifyAttributeCount(AttributeSet Attrs, unsigned Params) {
968   if (Attrs.getNumSlots() == 0)
969     return true;
970
971   unsigned LastSlot = Attrs.getNumSlots() - 1;
972   unsigned LastIndex = Attrs.getSlotIndex(LastSlot);
973   if (LastIndex <= Params
974       || (LastIndex == AttributeSet::FunctionIndex
975           && (LastSlot == 0 || Attrs.getSlotIndex(LastSlot - 1) <= Params)))
976     return true;
977
978   return false;
979 }
980
981 // visitFunction - Verify that a function is ok.
982 //
983 void Verifier::visitFunction(const Function &F) {
984   // Check function arguments.
985   FunctionType *FT = F.getFunctionType();
986   unsigned NumArgs = F.arg_size();
987
988   Assert1(Context == &F.getContext(),
989           "Function context does not match Module context!", &F);
990
991   Assert1(!F.hasCommonLinkage(), "Functions may not have common linkage", &F);
992   Assert2(FT->getNumParams() == NumArgs,
993           "# formal arguments must match # of arguments for function type!",
994           &F, FT);
995   Assert1(F.getReturnType()->isFirstClassType() ||
996           F.getReturnType()->isVoidTy() ||
997           F.getReturnType()->isStructTy(),
998           "Functions cannot return aggregate values!", &F);
999
1000   Assert1(!F.hasStructRetAttr() || F.getReturnType()->isVoidTy(),
1001           "Invalid struct return type!", &F);
1002
1003   AttributeSet Attrs = F.getAttributes();
1004
1005   Assert1(VerifyAttributeCount(Attrs, FT->getNumParams()),
1006           "Attribute after last parameter!", &F);
1007
1008   // Check function attributes.
1009   VerifyFunctionAttrs(FT, Attrs, &F);
1010
1011   // On function declarations/definitions, we do not support the builtin
1012   // attribute. We do not check this in VerifyFunctionAttrs since that is
1013   // checking for Attributes that can/can not ever be on functions.
1014   Assert1(!Attrs.hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
1015                               Attribute::Builtin),
1016           "Attribute 'builtin' can only be applied to a callsite.", &F);
1017
1018   // Check that this function meets the restrictions on this calling convention.
1019   switch (F.getCallingConv()) {
1020   default:
1021     break;
1022   case CallingConv::C:
1023     break;
1024   case CallingConv::Fast:
1025   case CallingConv::Cold:
1026   case CallingConv::X86_FastCall:
1027   case CallingConv::X86_ThisCall:
1028   case CallingConv::Intel_OCL_BI:
1029   case CallingConv::PTX_Kernel:
1030   case CallingConv::PTX_Device:
1031     Assert1(!F.isVarArg(),
1032             "Varargs functions must have C calling conventions!", &F);
1033     break;
1034   }
1035
1036   bool isLLVMdotName = F.getName().size() >= 5 &&
1037                        F.getName().substr(0, 5) == "llvm.";
1038
1039   // Check that the argument values match the function type for this function...
1040   unsigned i = 0;
1041   for (Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end(); I != E;
1042        ++I, ++i) {
1043     Assert2(I->getType() == FT->getParamType(i),
1044             "Argument value does not match function argument type!",
1045             I, FT->getParamType(i));
1046     Assert1(I->getType()->isFirstClassType(),
1047             "Function arguments must have first-class types!", I);
1048     if (!isLLVMdotName)
1049       Assert2(!I->getType()->isMetadataTy(),
1050               "Function takes metadata but isn't an intrinsic", I, &F);
1051   }
1052
1053   if (F.isMaterializable()) {
1054     // Function has a body somewhere we can't see.
1055   } else if (F.isDeclaration()) {
1056     Assert1(F.hasExternalLinkage() || F.hasExternalWeakLinkage(),
1057             "invalid linkage type for function declaration", &F);
1058   } else {
1059     // Verify that this function (which has a body) is not named "llvm.*".  It
1060     // is not legal to define intrinsics.
1061     Assert1(!isLLVMdotName, "llvm intrinsics cannot be defined!", &F);
1062
1063     // Check the entry node
1064     const BasicBlock *Entry = &F.getEntryBlock();
1065     Assert1(pred_begin(Entry) == pred_end(Entry),
1066             "Entry block to function must not have predecessors!", Entry);
1067
1068     // The address of the entry block cannot be taken, unless it is dead.
1069     if (Entry->hasAddressTaken()) {
1070       Assert1(!BlockAddress::lookup(Entry)->isConstantUsed(),
1071               "blockaddress may not be used with the entry block!", Entry);
1072     }
1073   }
1074
1075   // If this function is actually an intrinsic, verify that it is only used in
1076   // direct call/invokes, never having its "address taken".
1077   if (F.getIntrinsicID()) {
1078     const User *U;
1079     if (F.hasAddressTaken(&U))
1080       Assert1(0, "Invalid user of intrinsic instruction!", U);
1081   }
1082
1083   Assert1(!F.hasDLLImportStorageClass() ||
1084           (F.isDeclaration() && F.hasExternalLinkage()) ||
1085           F.hasAvailableExternallyLinkage(),
1086           "Function is marked as dllimport, but not external.", &F);
1087 }
1088
1089 // verifyBasicBlock - Verify that a basic block is well formed...
1090 //
1091 void Verifier::visitBasicBlock(BasicBlock &BB) {
1092   InstsInThisBlock.clear();
1093
1094   // Ensure that basic blocks have terminators!
1095   Assert1(BB.getTerminator(), "Basic Block does not have terminator!", &BB);
1096
1097   // Check constraints that this basic block imposes on all of the PHI nodes in
1098   // it.
1099   if (isa<PHINode>(BB.front())) {
1100     SmallVector<BasicBlock*, 8> Preds(pred_begin(&BB), pred_end(&BB));
1101     SmallVector<std::pair<BasicBlock*, Value*>, 8> Values;
1102     std::sort(Preds.begin(), Preds.end());
1103     PHINode *PN;
1104     for (BasicBlock::iterator I = BB.begin(); (PN = dyn_cast<PHINode>(I));++I) {
1105       // Ensure that PHI nodes have at least one entry!
1106       Assert1(PN->getNumIncomingValues() != 0,
1107               "PHI nodes must have at least one entry.  If the block is dead, "
1108               "the PHI should be removed!", PN);
1109       Assert1(PN->getNumIncomingValues() == Preds.size(),
1110               "PHINode should have one entry for each predecessor of its "
1111               "parent basic block!", PN);
1112
1113       // Get and sort all incoming values in the PHI node...
1114       Values.clear();
1115       Values.reserve(PN->getNumIncomingValues());
1116       for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
1117         Values.push_back(std::make_pair(PN->getIncomingBlock(i),
1118                                         PN->getIncomingValue(i)));
1119       std::sort(Values.begin(), Values.end());
1120
1121       for (unsigned i = 0, e = Values.size(); i != e; ++i) {
1122         // Check to make sure that if there is more than one entry for a
1123         // particular basic block in this PHI node, that the incoming values are
1124         // all identical.
1125         //
1126         Assert4(i == 0 || Values[i].first  != Values[i-1].first ||
1127                 Values[i].second == Values[i-1].second,
1128                 "PHI node has multiple entries for the same basic block with "
1129                 "different incoming values!", PN, Values[i].first,
1130                 Values[i].second, Values[i-1].second);
1131
1132         // Check to make sure that the predecessors and PHI node entries are
1133         // matched up.
1134         Assert3(Values[i].first == Preds[i],
1135                 "PHI node entries do not match predecessors!", PN,
1136                 Values[i].first, Preds[i]);
1137       }
1138     }
1139   }
1140 }
1141
1142 void Verifier::visitTerminatorInst(TerminatorInst &I) {
1143   // Ensure that terminators only exist at the end of the basic block.
1144   Assert1(&I == I.getParent()->getTerminator(),
1145           "Terminator found in the middle of a basic block!", I.getParent());
1146   visitInstruction(I);
1147 }
1148
1149 void Verifier::visitBranchInst(BranchInst &BI) {
1150   if (BI.isConditional()) {
1151     Assert2(BI.getCondition()->getType()->isIntegerTy(1),
1152             "Branch condition is not 'i1' type!", &BI, BI.getCondition());
1153   }
1154   visitTerminatorInst(BI);
1155 }
1156
1157 void Verifier::visitReturnInst(ReturnInst &RI) {
1158   Function *F = RI.getParent()->getParent();
1159   unsigned N = RI.getNumOperands();
1160   if (F->getReturnType()->isVoidTy())
1161     Assert2(N == 0,
1162             "Found return instr that returns non-void in Function of void "
1163             "return type!", &RI, F->getReturnType());
1164   else
1165     Assert2(N == 1 && F->getReturnType() == RI.getOperand(0)->getType(),
1166             "Function return type does not match operand "
1167             "type of return inst!", &RI, F->getReturnType());
1168
1169   // Check to make sure that the return value has necessary properties for
1170   // terminators...
1171   visitTerminatorInst(RI);
1172 }
1173
1174 void Verifier::visitSwitchInst(SwitchInst &SI) {
1175   // Check to make sure that all of the constants in the switch instruction
1176   // have the same type as the switched-on value.
1177   Type *SwitchTy = SI.getCondition()->getType();
1178   SmallPtrSet<ConstantInt*, 32> Constants;
1179   for (SwitchInst::CaseIt i = SI.case_begin(), e = SI.case_end(); i != e; ++i) {
1180     Assert1(i.getCaseValue()->getType() == SwitchTy,
1181             "Switch constants must all be same type as switch value!", &SI);
1182     Assert2(Constants.insert(i.getCaseValue()),
1183             "Duplicate integer as switch case", &SI, i.getCaseValue());
1184   }
1185
1186   visitTerminatorInst(SI);
1187 }
1188
1189 void Verifier::visitIndirectBrInst(IndirectBrInst &BI) {
1190   Assert1(BI.getAddress()->getType()->isPointerTy(),
1191           "Indirectbr operand must have pointer type!", &BI);
1192   for (unsigned i = 0, e = BI.getNumDestinations(); i != e; ++i)
1193     Assert1(BI.getDestination(i)->getType()->isLabelTy(),
1194             "Indirectbr destinations must all have pointer type!", &BI);
1195
1196   visitTerminatorInst(BI);
1197 }
1198
1199 void Verifier::visitSelectInst(SelectInst &SI) {
1200   Assert1(!SelectInst::areInvalidOperands(SI.getOperand(0), SI.getOperand(1),
1201                                           SI.getOperand(2)),
1202           "Invalid operands for select instruction!", &SI);
1203
1204   Assert1(SI.getTrueValue()->getType() == SI.getType(),
1205           "Select values must have same type as select instruction!", &SI);
1206   visitInstruction(SI);
1207 }
1208
1209 /// visitUserOp1 - User defined operators shouldn't live beyond the lifetime of
1210 /// a pass, if any exist, it's an error.
1211 ///
1212 void Verifier::visitUserOp1(Instruction &I) {
1213   Assert1(0, "User-defined operators should not live outside of a pass!", &I);
1214 }
1215
1216 void Verifier::visitTruncInst(TruncInst &I) {
1217   // Get the source and destination types
1218   Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
1219   Type *DestTy = I.getType();
1220
1221   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
1222   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
1223   unsigned DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
1224
1225   Assert1(SrcTy->isIntOrIntVectorTy(), "Trunc only operates on integer", &I);
1226   Assert1(DestTy->isIntOrIntVectorTy(), "Trunc only produces integer", &I);
1227   Assert1(SrcTy->isVectorTy() == DestTy->isVectorTy(),
1228           "trunc source and destination must both be a vector or neither", &I);
1229   Assert1(SrcBitSize > DestBitSize,"DestTy too big for Trunc", &I);
1230
1231   visitInstruction(I);
1232 }
1233
1234 void Verifier::visitZExtInst(ZExtInst &I) {
1235   // Get the source and destination types
1236   Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
1237   Type *DestTy = I.getType();
1238
1239   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
1240   Assert1(SrcTy->isIntOrIntVectorTy(), "ZExt only operates on integer", &I);
1241   Assert1(DestTy->isIntOrIntVectorTy(), "ZExt only produces an integer", &I);
1242   Assert1(SrcTy->isVectorTy() == DestTy->isVectorTy(),
1243           "zext source and destination must both be a vector or neither", &I);
1244   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
1245   unsigned DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
1246
1247   Assert1(SrcBitSize < DestBitSize,"Type too small for ZExt", &I);
1248
1249   visitInstruction(I);
1250 }
1251
1252 void Verifier::visitSExtInst(SExtInst &I) {
1253   // Get the source and destination types
1254   Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
1255   Type *DestTy = I.getType();
1256
1257   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
1258   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
1259   unsigned DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
1260
1261   Assert1(SrcTy->isIntOrIntVectorTy(), "SExt only operates on integer", &I);
1262   Assert1(DestTy->isIntOrIntVectorTy(), "SExt only produces an integer", &I);
1263   Assert1(SrcTy->isVectorTy() == DestTy->isVectorTy(),
1264           "sext source and destination must both be a vector or neither", &I);
1265   Assert1(SrcBitSize < DestBitSize,"Type too small for SExt", &I);
1266
1267   visitInstruction(I);
1268 }
1269
1270 void Verifier::visitFPTruncInst(FPTruncInst &I) {
1271   // Get the source and destination types
1272   Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
1273   Type *DestTy = I.getType();
1274   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
1275   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
1276   unsigned DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
1277
1278   Assert1(SrcTy->isFPOrFPVectorTy(),"FPTrunc only operates on FP", &I);
1279   Assert1(DestTy->isFPOrFPVectorTy(),"FPTrunc only produces an FP", &I);
1280   Assert1(SrcTy->isVectorTy() == DestTy->isVectorTy(),
1281           "fptrunc source and destination must both be a vector or neither",&I);
1282   Assert1(SrcBitSize > DestBitSize,"DestTy too big for FPTrunc", &I);
1283
1284   visitInstruction(I);
1285 }
1286
1287 void Verifier::visitFPExtInst(FPExtInst &I) {
1288   // Get the source and destination types
1289   Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
1290   Type *DestTy = I.getType();
1291
1292   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
1293   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
1294   unsigned DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
1295
1296   Assert1(SrcTy->isFPOrFPVectorTy(),"FPExt only operates on FP", &I);
1297   Assert1(DestTy->isFPOrFPVectorTy(),"FPExt only produces an FP", &I);
1298   Assert1(SrcTy->isVectorTy() == DestTy->isVectorTy(),
1299           "fpext source and destination must both be a vector or neither", &I);
1300   Assert1(SrcBitSize < DestBitSize,"DestTy too small for FPExt", &I);
1301
1302   visitInstruction(I);
1303 }
1304
1305 void Verifier::visitUIToFPInst(UIToFPInst &I) {
1306   // Get the source and destination types
1307   Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
1308   Type *DestTy = I.getType();
1309
1310   bool SrcVec = SrcTy->isVectorTy();
1311   bool DstVec = DestTy->isVectorTy();
1312
1313   Assert1(SrcVec == DstVec,
1314           "UIToFP source and dest must both be vector or scalar", &I);
1315   Assert1(SrcTy->isIntOrIntVectorTy(),
1316           "UIToFP source must be integer or integer vector", &I);
1317   Assert1(DestTy->isFPOrFPVectorTy(),
1318           "UIToFP result must be FP or FP vector", &I);
1319
1320   if (SrcVec && DstVec)
1321     Assert1(cast<VectorType>(SrcTy)->getNumElements() ==
1322             cast<VectorType>(DestTy)->getNumElements(),
1323             "UIToFP source and dest vector length mismatch", &I);
1324
1325   visitInstruction(I);
1326 }
1327
1328 void Verifier::visitSIToFPInst(SIToFPInst &I) {
1329   // Get the source and destination types
1330   Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
1331   Type *DestTy = I.getType();
1332
1333   bool SrcVec = SrcTy->isVectorTy();
1334   bool DstVec = DestTy->isVectorTy();
1335
1336   Assert1(SrcVec == DstVec,
1337           "SIToFP source and dest must both be vector or scalar", &I);
1338   Assert1(SrcTy->isIntOrIntVectorTy(),
1339           "SIToFP source must be integer or integer vector", &I);
1340   Assert1(DestTy->isFPOrFPVectorTy(),
1341           "SIToFP result must be FP or FP vector", &I);
1342
1343   if (SrcVec && DstVec)
1344     Assert1(cast<VectorType>(SrcTy)->getNumElements() ==
1345             cast<VectorType>(DestTy)->getNumElements(),
1346             "SIToFP source and dest vector length mismatch", &I);
1347
1348   visitInstruction(I);
1349 }
1350
1351 void Verifier::visitFPToUIInst(FPToUIInst &I) {
1352   // Get the source and destination types
1353   Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
1354   Type *DestTy = I.getType();
1355
1356   bool SrcVec = SrcTy->isVectorTy();
1357   bool DstVec = DestTy->isVectorTy();
1358
1359   Assert1(SrcVec == DstVec,
1360           "FPToUI source and dest must both be vector or scalar", &I);
1361   Assert1(SrcTy->isFPOrFPVectorTy(), "FPToUI source must be FP or FP vector",
1362           &I);
1363   Assert1(DestTy->isIntOrIntVectorTy(),
1364           "FPToUI result must be integer or integer vector", &I);
1365
1366   if (SrcVec && DstVec)
1367     Assert1(cast<VectorType>(SrcTy)->getNumElements() ==
1368             cast<VectorType>(DestTy)->getNumElements(),
1369             "FPToUI source and dest vector length mismatch", &I);
1370
1371   visitInstruction(I);
1372 }
1373
1374 void Verifier::visitFPToSIInst(FPToSIInst &I) {
1375   // Get the source and destination types
1376   Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
1377   Type *DestTy = I.getType();
1378
1379   bool SrcVec = SrcTy->isVectorTy();
1380   bool DstVec = DestTy->isVectorTy();
1381
1382   Assert1(SrcVec == DstVec,
1383           "FPToSI source and dest must both be vector or scalar", &I);
1384   Assert1(SrcTy->isFPOrFPVectorTy(),
1385           "FPToSI source must be FP or FP vector", &I);
1386   Assert1(DestTy->isIntOrIntVectorTy(),
1387           "FPToSI result must be integer or integer vector", &I);
1388
1389   if (SrcVec && DstVec)
1390     Assert1(cast<VectorType>(SrcTy)->getNumElements() ==
1391             cast<VectorType>(DestTy)->getNumElements(),
1392             "FPToSI source and dest vector length mismatch", &I);
1393
1394   visitInstruction(I);
1395 }
1396
1397 void Verifier::visitPtrToIntInst(PtrToIntInst &I) {
1398   // Get the source and destination types
1399   Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
1400   Type *DestTy = I.getType();
1401
1402   Assert1(SrcTy->getScalarType()->isPointerTy(),
1403           "PtrToInt source must be pointer", &I);
1404   Assert1(DestTy->getScalarType()->isIntegerTy(),
1405           "PtrToInt result must be integral", &I);
1406   Assert1(SrcTy->isVectorTy() == DestTy->isVectorTy(),
1407           "PtrToInt type mismatch", &I);
1408
1409   if (SrcTy->isVectorTy()) {
1410     VectorType *VSrc = dyn_cast<VectorType>(SrcTy);
1411     VectorType *VDest = dyn_cast<VectorType>(DestTy);
1412     Assert1(VSrc->getNumElements() == VDest->getNumElements(),
1413           "PtrToInt Vector width mismatch", &I);
1414   }
1415
1416   visitInstruction(I);
1417 }
1418
1419 void Verifier::visitIntToPtrInst(IntToPtrInst &I) {
1420   // Get the source and destination types
1421   Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
1422   Type *DestTy = I.getType();
1423
1424   Assert1(SrcTy->getScalarType()->isIntegerTy(),
1425           "IntToPtr source must be an integral", &I);
1426   Assert1(DestTy->getScalarType()->isPointerTy(),
1427           "IntToPtr result must be a pointer",&I);
1428   Assert1(SrcTy->isVectorTy() == DestTy->isVectorTy(),
1429           "IntToPtr type mismatch", &I);
1430   if (SrcTy->isVectorTy()) {
1431     VectorType *VSrc = dyn_cast<VectorType>(SrcTy);
1432     VectorType *VDest = dyn_cast<VectorType>(DestTy);
1433     Assert1(VSrc->getNumElements() == VDest->getNumElements(),
1434           "IntToPtr Vector width mismatch", &I);
1435   }
1436   visitInstruction(I);
1437 }
1438
1439 void Verifier::visitBitCastInst(BitCastInst &I) {
1440   Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
1441   Type *DestTy = I.getType();
1442   VerifyBitcastType(&I, DestTy, SrcTy);
1443   visitInstruction(I);
1444 }
1445
1446 void Verifier::visitAddrSpaceCastInst(AddrSpaceCastInst &I) {
1447   Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
1448   Type *DestTy = I.getType();
1449
1450   Assert1(SrcTy->isPtrOrPtrVectorTy(),
1451           "AddrSpaceCast source must be a pointer", &I);
1452   Assert1(DestTy->isPtrOrPtrVectorTy(),
1453           "AddrSpaceCast result must be a pointer", &I);
1454   Assert1(SrcTy->getPointerAddressSpace() != DestTy->getPointerAddressSpace(),
1455           "AddrSpaceCast must be between different address spaces", &I);
1456   if (SrcTy->isVectorTy())
1457     Assert1(SrcTy->getVectorNumElements() == DestTy->getVectorNumElements(),
1458             "AddrSpaceCast vector pointer number of elements mismatch", &I);
1459   visitInstruction(I);
1460 }
1461
1462 /// visitPHINode - Ensure that a PHI node is well formed.
1463 ///
1464 void Verifier::visitPHINode(PHINode &PN) {
1465   // Ensure that the PHI nodes are all grouped together at the top of the block.
1466   // This can be tested by checking whether the instruction before this is
1467   // either nonexistent (because this is begin()) or is a PHI node.  If not,
1468   // then there is some other instruction before a PHI.
1469   Assert2(&PN == &PN.getParent()->front() ||
1470           isa<PHINode>(--BasicBlock::iterator(&PN)),
1471           "PHI nodes not grouped at top of basic block!",
1472           &PN, PN.getParent());
1473
1474   // Check that all of the values of the PHI node have the same type as the
1475   // result, and that the incoming blocks are really basic blocks.
1476   for (unsigned i = 0, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
1477     Assert1(PN.getType() == PN.getIncomingValue(i)->getType(),
1478             "PHI node operands are not the same type as the result!", &PN);
1479   }
1480
1481   // All other PHI node constraints are checked in the visitBasicBlock method.
1482
1483   visitInstruction(PN);
1484 }
1485
1486 void Verifier::VerifyCallSite(CallSite CS) {
1487   Instruction *I = CS.getInstruction();
1488
1489   Assert1(CS.getCalledValue()->getType()->isPointerTy(),
1490           "Called function must be a pointer!", I);
1491   PointerType *FPTy = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
1492
1493   Assert1(FPTy->getElementType()->isFunctionTy(),
1494           "Called function is not pointer to function type!", I);
1495   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(FPTy->getElementType());
1496
1497   // Verify that the correct number of arguments are being passed
1498   if (FTy->isVarArg())
1499     Assert1(CS.arg_size() >= FTy->getNumParams(),
1500             "Called function requires more parameters than were provided!",I);
1501   else
1502     Assert1(CS.arg_size() == FTy->getNumParams(),
1503             "Incorrect number of arguments passed to called function!", I);
1504
1505   // Verify that all arguments to the call match the function type.
1506   for (unsigned i = 0, e = FTy->getNumParams(); i != e; ++i)
1507     Assert3(CS.getArgument(i)->getType() == FTy->getParamType(i),
1508             "Call parameter type does not match function signature!",
1509             CS.getArgument(i), FTy->getParamType(i), I);
1510
1511   AttributeSet Attrs = CS.getAttributes();
1512
1513   Assert1(VerifyAttributeCount(Attrs, CS.arg_size()),
1514           "Attribute after last parameter!", I);
1515
1516   // Verify call attributes.
1517   VerifyFunctionAttrs(FTy, Attrs, I);
1518
1519   // Conservatively check the inalloca argument.
1520   // We have a bug if we can find that there is an underlying alloca without
1521   // inalloca.
1522   if (CS.hasInAllocaArgument()) {
1523     Value *InAllocaArg = CS.getArgument(FTy->getNumParams() - 1);
1524     if (auto AI = dyn_cast<AllocaInst>(InAllocaArg->stripInBoundsOffsets()))
1525       Assert2(AI->isUsedWithInAlloca(),
1526               "inalloca argument for call has mismatched alloca", AI, I);
1527   }
1528
1529   if (FTy->isVarArg()) {
1530     // FIXME? is 'nest' even legal here?
1531     bool SawNest = false;
1532     bool SawReturned = false;
1533
1534     for (unsigned Idx = 1; Idx < 1 + FTy->getNumParams(); ++Idx) {
1535       if (Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::Nest))
1536         SawNest = true;
1537       if (Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::Returned))
1538         SawReturned = true;
1539     }
1540
1541     // Check attributes on the varargs part.
1542     for (unsigned Idx = 1 + FTy->getNumParams(); Idx <= CS.arg_size(); ++Idx) {
1543       Type *Ty = CS.getArgument(Idx-1)->getType();
1544       VerifyParameterAttrs(Attrs, Idx, Ty, false, I);
1545
1546       if (Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::Nest)) {
1547         Assert1(!SawNest, "More than one parameter has attribute nest!", I);
1548         SawNest = true;
1549       }
1550
1551       if (Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::Returned)) {
1552         Assert1(!SawReturned, "More than one parameter has attribute returned!",
1553                 I);
1554         Assert1(Ty->canLosslesslyBitCastTo(FTy->getReturnType()),
1555                 "Incompatible argument and return types for 'returned' "
1556                 "attribute", I);
1557         SawReturned = true;
1558       }
1559
1560       Assert1(!Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::StructRet),
1561               "Attribute 'sret' cannot be used for vararg call arguments!", I);
1562
1563       if (Attrs.hasAttribute(Idx, Attribute::InAlloca))
1564         Assert1(Idx == CS.arg_size(), "inalloca isn't on the last argument!",
1565                 I);
1566     }
1567   }
1568
1569   // Verify that there's no metadata unless it's a direct call to an intrinsic.
1570   if (CS.getCalledFunction() == nullptr ||
1571       !CS.getCalledFunction()->getName().startswith("llvm.")) {
1572     for (FunctionType::param_iterator PI = FTy->param_begin(),
1573            PE = FTy->param_end(); PI != PE; ++PI)
1574       Assert1(!(*PI)->isMetadataTy(),
1575               "Function has metadata parameter but isn't an intrinsic", I);
1576   }
1577
1578   visitInstruction(*I);
1579 }
1580
1581 /// Two types are "congruent" if they are identical, or if they are both pointer
1582 /// types with different pointee types and the same address space.
1583 static bool isTypeCongruent(Type *L, Type *R) {
1584   if (L == R)
1585     return true;
1586   PointerType *PL = dyn_cast<PointerType>(L);
1587   PointerType *PR = dyn_cast<PointerType>(R);
1588   if (!PL || !PR)
1589     return false;
1590   return PL->getAddressSpace() == PR->getAddressSpace();
1591 }
1592
1593 static AttrBuilder getParameterABIAttributes(int I, AttributeSet Attrs) {
1594   static const Attribute::AttrKind ABIAttrs[] = {
1595       Attribute::StructRet, Attribute::ByVal, Attribute::InAlloca,
1596       Attribute::InReg, Attribute::Returned};
1597   AttrBuilder Copy;
1598   for (auto AK : ABIAttrs) {
1599     if (Attrs.hasAttribute(I + 1, AK))
1600       Copy.addAttribute(AK);
1601   }
1602   if (Attrs.hasAttribute(I + 1, Attribute::Alignment))
1603     Copy.addAlignmentAttr(Attrs.getParamAlignment(I + 1));
1604   return Copy;
1605 }
1606
1607 void Verifier::verifyMustTailCall(CallInst &CI) {
1608   Assert1(!CI.isInlineAsm(), "cannot use musttail call with inline asm", &CI);
1609
1610   // - The caller and callee prototypes must match.  Pointer types of
1611   //   parameters or return types may differ in pointee type, but not
1612   //   address space.
1613   Function *F = CI.getParent()->getParent();
1614   auto GetFnTy = [](Value *V) {
1615     return cast<FunctionType>(
1616         cast<PointerType>(V->getType())->getElementType());
1617   };
1618   FunctionType *CallerTy = GetFnTy(F);
1619   FunctionType *CalleeTy = GetFnTy(CI.getCalledValue());
1620   Assert1(CallerTy->getNumParams() == CalleeTy->getNumParams(),
1621           "cannot guarantee tail call due to mismatched parameter counts", &CI);
1622   Assert1(CallerTy->isVarArg() == CalleeTy->isVarArg(),
1623           "cannot guarantee tail call due to mismatched varargs", &CI);
1624   Assert1(isTypeCongruent(CallerTy->getReturnType(), CalleeTy->getReturnType()),
1625           "cannot guarantee tail call due to mismatched return types", &CI);
1626   for (int I = 0, E = CallerTy->getNumParams(); I != E; ++I) {
1627     Assert1(
1628         isTypeCongruent(CallerTy->getParamType(I), CalleeTy->getParamType(I)),
1629         "cannot guarantee tail call due to mismatched parameter types", &CI);
1630   }
1631
1632   // - The calling conventions of the caller and callee must match.
1633   Assert1(F->getCallingConv() == CI.getCallingConv(),
1634           "cannot guarantee tail call due to mismatched calling conv", &CI);
1635
1636   // - All ABI-impacting function attributes, such as sret, byval, inreg,
1637   //   returned, and inalloca, must match.
1638   AttributeSet CallerAttrs = F->getAttributes();
1639   AttributeSet CalleeAttrs = CI.getAttributes();
1640   for (int I = 0, E = CallerTy->getNumParams(); I != E; ++I) {
1641     AttrBuilder CallerABIAttrs = getParameterABIAttributes(I, CallerAttrs);
1642     AttrBuilder CalleeABIAttrs = getParameterABIAttributes(I, CalleeAttrs);
1643     Assert2(CallerABIAttrs == CalleeABIAttrs,
1644             "cannot guarantee tail call due to mismatched ABI impacting "
1645             "function attributes", &CI, CI.getOperand(I));
1646   }
1647
1648   // - The call must immediately precede a :ref:`ret <i_ret>` instruction,
1649   //   or a pointer bitcast followed by a ret instruction.
1650   // - The ret instruction must return the (possibly bitcasted) value
1651   //   produced by the call or void.
1652   Value *RetVal = &CI;
1653   Instruction *Next = CI.getNextNode();
1654
1655   // Handle the optional bitcast.
1656   if (BitCastInst *BI = dyn_cast_or_null<BitCastInst>(Next)) {
1657     Assert1(BI->getOperand(0) == RetVal,
1658             "bitcast following musttail call must use the call", BI);
1659     RetVal = BI;
1660     Next = BI->getNextNode();
1661   }
1662
1663   // Check the return.
1664   ReturnInst *Ret = dyn_cast_or_null<ReturnInst>(Next);
1665   Assert1(Ret, "musttail call must be precede a ret with an optional bitcast",
1666           &CI);
1667   Assert1(!Ret->getReturnValue() || Ret->getReturnValue() == RetVal,
1668           "musttail call result must be returned", Ret);
1669 }
1670
1671 void Verifier::visitCallInst(CallInst &CI) {
1672   VerifyCallSite(&CI);
1673
1674   if (CI.isMustTailCall())
1675     verifyMustTailCall(CI);
1676
1677   if (Function *F = CI.getCalledFunction())
1678     if (Intrinsic::ID ID = (Intrinsic::ID)F->getIntrinsicID())
1679       visitIntrinsicFunctionCall(ID, CI);
1680 }
1681
1682 void Verifier::visitInvokeInst(InvokeInst &II) {
1683   VerifyCallSite(&II);
1684
1685   // Verify that there is a landingpad instruction as the first non-PHI
1686   // instruction of the 'unwind' destination.
1687   Assert1(II.getUnwindDest()->isLandingPad(),
1688           "The unwind destination does not have a landingpad instruction!",&II);
1689
1690   visitTerminatorInst(II);
1691 }
1692
1693 /// visitBinaryOperator - Check that both arguments to the binary operator are
1694 /// of the same type!
1695 ///
1696 void Verifier::visitBinaryOperator(BinaryOperator &B) {
1697   Assert1(B.getOperand(0)->getType() == B.getOperand(1)->getType(),
1698           "Both operands to a binary operator are not of the same type!", &B);
1699
1700   switch (B.getOpcode()) {
1701   // Check that integer arithmetic operators are only used with
1702   // integral operands.
1703   case Instruction::Add:
1704   case Instruction::Sub:
1705   case Instruction::Mul:
1706   case Instruction::SDiv:
1707   case Instruction::UDiv:
1708   case Instruction::SRem:
1709   case Instruction::URem:
1710     Assert1(B.getType()->isIntOrIntVectorTy(),
1711             "Integer arithmetic operators only work with integral types!", &B);
1712     Assert1(B.getType() == B.getOperand(0)->getType(),
1713             "Integer arithmetic operators must have same type "
1714             "for operands and result!", &B);
1715     break;
1716   // Check that floating-point arithmetic operators are only used with
1717   // floating-point operands.
1718   case Instruction::FAdd:
1719   case Instruction::FSub:
1720   case Instruction::FMul:
1721   case Instruction::FDiv:
1722   case Instruction::FRem:
1723     Assert1(B.getType()->isFPOrFPVectorTy(),
1724             "Floating-point arithmetic operators only work with "
1725             "floating-point types!", &B);
1726     Assert1(B.getType() == B.getOperand(0)->getType(),
1727             "Floating-point arithmetic operators must have same type "
1728             "for operands and result!", &B);
1729     break;
1730   // Check that logical operators are only used with integral operands.
1731   case Instruction::And:
1732   case Instruction::Or:
1733   case Instruction::Xor:
1734     Assert1(B.getType()->isIntOrIntVectorTy(),
1735             "Logical operators only work with integral types!", &B);
1736     Assert1(B.getType() == B.getOperand(0)->getType(),
1737             "Logical operators must have same type for operands and result!",
1738             &B);
1739     break;
1740   case Instruction::Shl:
1741   case Instruction::LShr:
1742   case Instruction::AShr:
1743     Assert1(B.getType()->isIntOrIntVectorTy(),
1744             "Shifts only work with integral types!", &B);
1745     Assert1(B.getType() == B.getOperand(0)->getType(),
1746             "Shift return type must be same as operands!", &B);
1747     break;
1748   default:
1749     llvm_unreachable("Unknown BinaryOperator opcode!");
1750   }
1751
1752   visitInstruction(B);
1753 }
1754
1755 void Verifier::visitICmpInst(ICmpInst &IC) {
1756   // Check that the operands are the same type
1757   Type *Op0Ty = IC.getOperand(0)->getType();
1758   Type *Op1Ty = IC.getOperand(1)->getType();
1759   Assert1(Op0Ty == Op1Ty,
1760           "Both operands to ICmp instruction are not of the same type!", &IC);
1761   // Check that the operands are the right type
1762   Assert1(Op0Ty->isIntOrIntVectorTy() || Op0Ty->getScalarType()->isPointerTy(),
1763           "Invalid operand types for ICmp instruction", &IC);
1764   // Check that the predicate is valid.
1765   Assert1(IC.getPredicate() >= CmpInst::FIRST_ICMP_PREDICATE &&
1766           IC.getPredicate() <= CmpInst::LAST_ICMP_PREDICATE,
1767           "Invalid predicate in ICmp instruction!", &IC);
1768
1769   visitInstruction(IC);
1770 }
1771
1772 void Verifier::visitFCmpInst(FCmpInst &FC) {
1773   // Check that the operands are the same type
1774   Type *Op0Ty = FC.getOperand(0)->getType();
1775   Type *Op1Ty = FC.getOperand(1)->getType();
1776   Assert1(Op0Ty == Op1Ty,
1777           "Both operands to FCmp instruction are not of the same type!", &FC);
1778   // Check that the operands are the right type
1779   Assert1(Op0Ty->isFPOrFPVectorTy(),
1780           "Invalid operand types for FCmp instruction", &FC);
1781   // Check that the predicate is valid.
1782   Assert1(FC.getPredicate() >= CmpInst::FIRST_FCMP_PREDICATE &&
1783           FC.getPredicate() <= CmpInst::LAST_FCMP_PREDICATE,
1784           "Invalid predicate in FCmp instruction!", &FC);
1785
1786   visitInstruction(FC);
1787 }
1788
1789 void Verifier::visitExtractElementInst(ExtractElementInst &EI) {
1790   Assert1(ExtractElementInst::isValidOperands(EI.getOperand(0),
1791                                               EI.getOperand(1)),
1792           "Invalid extractelement operands!", &EI);
1793   visitInstruction(EI);
1794 }
1795
1796 void Verifier::visitInsertElementInst(InsertElementInst &IE) {
1797   Assert1(InsertElementInst::isValidOperands(IE.getOperand(0),
1798                                              IE.getOperand(1),
1799                                              IE.getOperand(2)),
1800           "Invalid insertelement operands!", &IE);
1801   visitInstruction(IE);
1802 }
1803
1804 void Verifier::visitShuffleVectorInst(ShuffleVectorInst &SV) {
1805   Assert1(ShuffleVectorInst::isValidOperands(SV.getOperand(0), SV.getOperand(1),
1806                                              SV.getOperand(2)),
1807           "Invalid shufflevector operands!", &SV);
1808   visitInstruction(SV);
1809 }
1810
1811 void Verifier::visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &GEP) {
1812   Type *TargetTy = GEP.getPointerOperandType()->getScalarType();
1813
1814   Assert1(isa<PointerType>(TargetTy),
1815     "GEP base pointer is not a vector or a vector of pointers", &GEP);
1816   Assert1(cast<PointerType>(TargetTy)->getElementType()->isSized(),
1817           "GEP into unsized type!", &GEP);
1818   Assert1(GEP.getPointerOperandType()->isVectorTy() ==
1819           GEP.getType()->isVectorTy(), "Vector GEP must return a vector value",
1820           &GEP);
1821
1822   SmallVector<Value*, 16> Idxs(GEP.idx_begin(), GEP.idx_end());
1823   Type *ElTy =
1824     GetElementPtrInst::getIndexedType(GEP.getPointerOperandType(), Idxs);
1825   Assert1(ElTy, "Invalid indices for GEP pointer type!", &GEP);
1826
1827   Assert2(GEP.getType()->getScalarType()->isPointerTy() &&
1828           cast<PointerType>(GEP.getType()->getScalarType())->getElementType()
1829           == ElTy, "GEP is not of right type for indices!", &GEP, ElTy);
1830
1831   if (GEP.getPointerOperandType()->isVectorTy()) {
1832     // Additional checks for vector GEPs.
1833     unsigned GepWidth = GEP.getPointerOperandType()->getVectorNumElements();
1834     Assert1(GepWidth == GEP.getType()->getVectorNumElements(),
1835             "Vector GEP result width doesn't match operand's", &GEP);
1836     for (unsigned i = 0, e = Idxs.size(); i != e; ++i) {
1837       Type *IndexTy = Idxs[i]->getType();
1838       Assert1(IndexTy->isVectorTy(),
1839               "Vector GEP must have vector indices!", &GEP);
1840       unsigned IndexWidth = IndexTy->getVectorNumElements();
1841       Assert1(IndexWidth == GepWidth, "Invalid GEP index vector width", &GEP);
1842     }
1843   }
1844   visitInstruction(GEP);
1845 }
1846
1847 static bool isContiguous(const ConstantRange &A, const ConstantRange &B) {
1848   return A.getUpper() == B.getLower() || A.getLower() == B.getUpper();
1849 }
1850
1851 void Verifier::visitLoadInst(LoadInst &LI) {
1852   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(LI.getOperand(0)->getType());
1853   Assert1(PTy, "Load operand must be a pointer.", &LI);
1854   Type *ElTy = PTy->getElementType();
1855   Assert2(ElTy == LI.getType(),
1856           "Load result type does not match pointer operand type!", &LI, ElTy);
1857   if (LI.isAtomic()) {
1858     Assert1(LI.getOrdering() != Release && LI.getOrdering() != AcquireRelease,
1859             "Load cannot have Release ordering", &LI);
1860     Assert1(LI.getAlignment() != 0,
1861             "Atomic load must specify explicit alignment", &LI);
1862     if (!ElTy->isPointerTy()) {
1863       Assert2(ElTy->isIntegerTy(),
1864               "atomic load operand must have integer type!",
1865               &LI, ElTy);
1866       unsigned Size = ElTy->getPrimitiveSizeInBits();
1867       Assert2(Size >= 8 && !(Size & (Size - 1)),
1868               "atomic load operand must be power-of-two byte-sized integer",
1869               &LI, ElTy);
1870     }
1871   } else {
1872     Assert1(LI.getSynchScope() == CrossThread,
1873             "Non-atomic load cannot have SynchronizationScope specified", &LI);
1874   }
1875
1876   if (MDNode *Range = LI.getMetadata(LLVMContext::MD_range)) {
1877     unsigned NumOperands = Range->getNumOperands();
1878     Assert1(NumOperands % 2 == 0, "Unfinished range!", Range);
1879     unsigned NumRanges = NumOperands / 2;
1880     Assert1(NumRanges >= 1, "It should have at least one range!", Range);
1881
1882     ConstantRange LastRange(1); // Dummy initial value
1883     for (unsigned i = 0; i < NumRanges; ++i) {
1884       ConstantInt *Low = dyn_cast<ConstantInt>(Range->getOperand(2*i));
1885       Assert1(Low, "The lower limit must be an integer!", Low);
1886       ConstantInt *High = dyn_cast<ConstantInt>(Range->getOperand(2*i + 1));
1887       Assert1(High, "The upper limit must be an integer!", High);
1888       Assert1(High->getType() == Low->getType() &&
1889               High->getType() == ElTy, "Range types must match load type!",
1890               &LI);
1891
1892       APInt HighV = High->getValue();
1893       APInt LowV = Low->getValue();
1894       ConstantRange CurRange(LowV, HighV);
1895       Assert1(!CurRange.isEmptySet() && !CurRange.isFullSet(),
1896               "Range must not be empty!", Range);
1897       if (i != 0) {
1898         Assert1(CurRange.intersectWith(LastRange).isEmptySet(),
1899                 "Intervals are overlapping", Range);
1900         Assert1(LowV.sgt(LastRange.getLower()), "Intervals are not in order",
1901                 Range);
1902         Assert1(!isContiguous(CurRange, LastRange), "Intervals are contiguous",
1903                 Range);
1904       }
1905       LastRange = ConstantRange(LowV, HighV);
1906     }
1907     if (NumRanges > 2) {
1908       APInt FirstLow =
1909         dyn_cast<ConstantInt>(Range->getOperand(0))->getValue();
1910       APInt FirstHigh =
1911         dyn_cast<ConstantInt>(Range->getOperand(1))->getValue();
1912       ConstantRange FirstRange(FirstLow, FirstHigh);
1913       Assert1(FirstRange.intersectWith(LastRange).isEmptySet(),
1914               "Intervals are overlapping", Range);
1915       Assert1(!isContiguous(FirstRange, LastRange), "Intervals are contiguous",
1916               Range);
1917     }
1918
1919
1920   }
1921
1922   visitInstruction(LI);
1923 }
1924
1925 void Verifier::visitStoreInst(StoreInst &SI) {
1926   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(SI.getOperand(1)->getType());
1927   Assert1(PTy, "Store operand must be a pointer.", &SI);
1928   Type *ElTy = PTy->getElementType();
1929   Assert2(ElTy == SI.getOperand(0)->getType(),
1930           "Stored value type does not match pointer operand type!",
1931           &SI, ElTy);
1932   if (SI.isAtomic()) {
1933     Assert1(SI.getOrdering() != Acquire && SI.getOrdering() != AcquireRelease,
1934             "Store cannot have Acquire ordering", &SI);
1935     Assert1(SI.getAlignment() != 0,
1936             "Atomic store must specify explicit alignment", &SI);
1937     if (!ElTy->isPointerTy()) {
1938       Assert2(ElTy->isIntegerTy(),
1939               "atomic store operand must have integer type!",
1940               &SI, ElTy);
1941       unsigned Size = ElTy->getPrimitiveSizeInBits();
1942       Assert2(Size >= 8 && !(Size & (Size - 1)),
1943               "atomic store operand must be power-of-two byte-sized integer",
1944               &SI, ElTy);
1945     }
1946   } else {
1947     Assert1(SI.getSynchScope() == CrossThread,
1948             "Non-atomic store cannot have SynchronizationScope specified", &SI);
1949   }
1950   visitInstruction(SI);
1951 }
1952
1953 void Verifier::visitAllocaInst(AllocaInst &AI) {
1954   SmallPtrSet<const Type*, 4> Visited;
1955   PointerType *PTy = AI.getType();
1956   Assert1(PTy->getAddressSpace() == 0,
1957           "Allocation instruction pointer not in the generic address space!",
1958           &AI);
1959   Assert1(PTy->getElementType()->isSized(&Visited), "Cannot allocate unsized type",
1960           &AI);
1961   Assert1(AI.getArraySize()->getType()->isIntegerTy(),
1962           "Alloca array size must have integer type", &AI);
1963
1964   visitInstruction(AI);
1965 }
1966
1967 void Verifier::visitAtomicCmpXchgInst(AtomicCmpXchgInst &CXI) {
1968
1969   // FIXME: more conditions???
1970   Assert1(CXI.getSuccessOrdering() != NotAtomic,
1971           "cmpxchg instructions must be atomic.", &CXI);
1972   Assert1(CXI.getFailureOrdering() != NotAtomic,
1973           "cmpxchg instructions must be atomic.", &CXI);
1974   Assert1(CXI.getSuccessOrdering() != Unordered,
1975           "cmpxchg instructions cannot be unordered.", &CXI);
1976   Assert1(CXI.getFailureOrdering() != Unordered,
1977           "cmpxchg instructions cannot be unordered.", &CXI);
1978   Assert1(CXI.getSuccessOrdering() >= CXI.getFailureOrdering(),
1979           "cmpxchg instructions be at least as constrained on success as fail",
1980           &CXI);
1981   Assert1(CXI.getFailureOrdering() != Release &&
1982               CXI.getFailureOrdering() != AcquireRelease,
1983           "cmpxchg failure ordering cannot include release semantics", &CXI);
1984
1985   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(CXI.getOperand(0)->getType());
1986   Assert1(PTy, "First cmpxchg operand must be a pointer.", &CXI);
1987   Type *ElTy = PTy->getElementType();
1988   Assert2(ElTy->isIntegerTy(),
1989           "cmpxchg operand must have integer type!",
1990           &CXI, ElTy);
1991   unsigned Size = ElTy->getPrimitiveSizeInBits();
1992   Assert2(Size >= 8 && !(Size & (Size - 1)),
1993           "cmpxchg operand must be power-of-two byte-sized integer",
1994           &CXI, ElTy);
1995   Assert2(ElTy == CXI.getOperand(1)->getType(),
1996           "Expected value type does not match pointer operand type!",
1997           &CXI, ElTy);
1998   Assert2(ElTy == CXI.getOperand(2)->getType(),
1999           "Stored value type does not match pointer operand type!",
2000           &CXI, ElTy);
2001   visitInstruction(CXI);
2002 }
2003
2004 void Verifier::visitAtomicRMWInst(AtomicRMWInst &RMWI) {
2005   Assert1(RMWI.getOrdering() != NotAtomic,
2006           "atomicrmw instructions must be atomic.", &RMWI);
2007   Assert1(RMWI.getOrdering() != Unordered,
2008           "atomicrmw instructions cannot be unordered.", &RMWI);
2009   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(RMWI.getOperand(0)->getType());
2010   Assert1(PTy, "First atomicrmw operand must be a pointer.", &RMWI);
2011   Type *ElTy = PTy->getElementType();
2012   Assert2(ElTy->isIntegerTy(),
2013           "atomicrmw operand must have integer type!",
2014           &RMWI, ElTy);
2015   unsigned Size = ElTy->getPrimitiveSizeInBits();
2016   Assert2(Size >= 8 && !(Size & (Size - 1)),
2017           "atomicrmw operand must be power-of-two byte-sized integer",
2018           &RMWI, ElTy);
2019   Assert2(ElTy == RMWI.getOperand(1)->getType(),
2020           "Argument value type does not match pointer operand type!",
2021           &RMWI, ElTy);
2022   Assert1(AtomicRMWInst::FIRST_BINOP <= RMWI.getOperation() &&
2023           RMWI.getOperation() <= AtomicRMWInst::LAST_BINOP,
2024           "Invalid binary operation!", &RMWI);
2025   visitInstruction(RMWI);
2026 }
2027
2028 void Verifier::visitFenceInst(FenceInst &FI) {
2029   const AtomicOrdering Ordering = FI.getOrdering();
2030   Assert1(Ordering == Acquire || Ordering == Release ||
2031           Ordering == AcquireRelease || Ordering == SequentiallyConsistent,
2032           "fence instructions may only have "
2033           "acquire, release, acq_rel, or seq_cst ordering.", &FI);
2034   visitInstruction(FI);
2035 }
2036
2037 void Verifier::visitExtractValueInst(ExtractValueInst &EVI) {
2038   Assert1(ExtractValueInst::getIndexedType(EVI.getAggregateOperand()->getType(),
2039                                            EVI.getIndices()) ==
2040           EVI.getType(),
2041           "Invalid ExtractValueInst operands!", &EVI);
2042
2043   visitInstruction(EVI);
2044 }
2045
2046 void Verifier::visitInsertValueInst(InsertValueInst &IVI) {
2047   Assert1(ExtractValueInst::getIndexedType(IVI.getAggregateOperand()->getType(),
2048                                            IVI.getIndices()) ==
2049           IVI.getOperand(1)->getType(),
2050           "Invalid InsertValueInst operands!", &IVI);
2051
2052   visitInstruction(IVI);
2053 }
2054
2055 void Verifier::visitLandingPadInst(LandingPadInst &LPI) {
2056   BasicBlock *BB = LPI.getParent();
2057
2058   // The landingpad instruction is ill-formed if it doesn't have any clauses and
2059   // isn't a cleanup.
2060   Assert1(LPI.getNumClauses() > 0 || LPI.isCleanup(),
2061           "LandingPadInst needs at least one clause or to be a cleanup.", &LPI);
2062
2063   // The landingpad instruction defines its parent as a landing pad block. The
2064   // landing pad block may be branched to only by the unwind edge of an invoke.
2065   for (pred_iterator I = pred_begin(BB), E = pred_end(BB); I != E; ++I) {
2066     const InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>((*I)->getTerminator());
2067     Assert1(II && II->getUnwindDest() == BB && II->getNormalDest() != BB,
2068             "Block containing LandingPadInst must be jumped to "
2069             "only by the unwind edge of an invoke.", &LPI);
2070   }
2071
2072   // The landingpad instruction must be the first non-PHI instruction in the
2073   // block.
2074   Assert1(LPI.getParent()->getLandingPadInst() == &LPI,
2075           "LandingPadInst not the first non-PHI instruction in the block.",
2076           &LPI);
2077
2078   // The personality functions for all landingpad instructions within the same
2079   // function should match.
2080   if (PersonalityFn)
2081     Assert1(LPI.getPersonalityFn() == PersonalityFn,
2082             "Personality function doesn't match others in function", &LPI);
2083   PersonalityFn = LPI.getPersonalityFn();
2084
2085   // All operands must be constants.
2086   Assert1(isa<Constant>(PersonalityFn), "Personality function is not constant!",
2087           &LPI);
2088   for (unsigned i = 0, e = LPI.getNumClauses(); i < e; ++i) {
2089     Constant *Clause = LPI.getClause(i);
2090     if (LPI.isCatch(i)) {
2091       Assert1(isa<PointerType>(Clause->getType()),
2092               "Catch operand does not have pointer type!", &LPI);
2093     } else {
2094       Assert1(LPI.isFilter(i), "Clause is neither catch nor filter!", &LPI);
2095       Assert1(isa<ConstantArray>(Clause) || isa<ConstantAggregateZero>(Clause),
2096               "Filter operand is not an array of constants!", &LPI);
2097     }
2098   }
2099
2100   visitInstruction(LPI);
2101 }
2102
2103 void Verifier::verifyDominatesUse(Instruction &I, unsigned i) {
2104   Instruction *Op = cast<Instruction>(I.getOperand(i));
2105   // If the we have an invalid invoke, don't try to compute the dominance.
2106   // We already reject it in the invoke specific checks and the dominance
2107   // computation doesn't handle multiple edges.
2108   if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Op)) {
2109     if (II->getNormalDest() == II->getUnwindDest())
2110       return;
2111   }
2112
2113   const Use &U = I.getOperandUse(i);
2114   Assert2(InstsInThisBlock.count(Op) || DT.dominates(Op, U),
2115           "Instruction does not dominate all uses!", Op, &I);
2116 }
2117
2118 /// verifyInstruction - Verify that an instruction is well formed.
2119 ///
2120 void Verifier::visitInstruction(Instruction &I) {
2121   BasicBlock *BB = I.getParent();
2122   Assert1(BB, "Instruction not embedded in basic block!", &I);
2123
2124   if (!isa<PHINode>(I)) {   // Check that non-phi nodes are not self referential
2125     for (User *U : I.users()) {
2126       Assert1(U != (User*)&I || !DT.isReachableFromEntry(BB),
2127               "Only PHI nodes may reference their own value!", &I);
2128     }
2129   }
2130
2131   // Check that void typed values don't have names
2132   Assert1(!I.getType()->isVoidTy() || !I.hasName(),
2133           "Instruction has a name, but provides a void value!", &I);
2134
2135   // Check that the return value of the instruction is either void or a legal
2136   // value type.
2137   Assert1(I.getType()->isVoidTy() ||
2138           I.getType()->isFirstClassType(),
2139           "Instruction returns a non-scalar type!", &I);
2140
2141   // Check that the instruction doesn't produce metadata. Calls are already
2142   // checked against the callee type.
2143   Assert1(!I.getType()->isMetadataTy() ||
2144           isa<CallInst>(I) || isa<InvokeInst>(I),
2145           "Invalid use of metadata!", &I);
2146
2147   // Check that all uses of the instruction, if they are instructions
2148   // themselves, actually have parent basic blocks.  If the use is not an
2149   // instruction, it is an error!
2150   for (Use &U : I.uses()) {
2151     if (Instruction *Used = dyn_cast<Instruction>(U.getUser()))
2152       Assert2(Used->getParent() != nullptr, "Instruction referencing"
2153               " instruction not embedded in a basic block!", &I, Used);
2154     else {
2155       CheckFailed("Use of instruction is not an instruction!", U);
2156       return;
2157     }
2158   }
2159
2160   for (unsigned i = 0, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i) {
2161     Assert1(I.getOperand(i) != nullptr, "Instruction has null operand!", &I);
2162
2163     // Check to make sure that only first-class-values are operands to
2164     // instructions.
2165     if (!I.getOperand(i)->getType()->isFirstClassType()) {
2166       Assert1(0, "Instruction operands must be first-class values!", &I);
2167     }
2168
2169     if (Function *F = dyn_cast<Function>(I.getOperand(i))) {
2170       // Check to make sure that the "address of" an intrinsic function is never
2171       // taken.
2172       Assert1(!F->isIntrinsic() || i == (isa<CallInst>(I) ? e-1 : 0),
2173               "Cannot take the address of an intrinsic!", &I);
2174       Assert1(!F->isIntrinsic() || isa<CallInst>(I) ||
2175               F->getIntrinsicID() == Intrinsic::donothing,
2176               "Cannot invoke an intrinsinc other than donothing", &I);
2177       Assert1(F->getParent() == M, "Referencing function in another module!",
2178               &I);
2179     } else if (BasicBlock *OpBB = dyn_cast<BasicBlock>(I.getOperand(i))) {
2180       Assert1(OpBB->getParent() == BB->getParent(),
2181               "Referring to a basic block in another function!", &I);
2182     } else if (Argument *OpArg = dyn_cast<Argument>(I.getOperand(i))) {
2183       Assert1(OpArg->getParent() == BB->getParent(),
2184               "Referring to an argument in another function!", &I);
2185     } else if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(I.getOperand(i))) {
2186       Assert1(GV->getParent() == M, "Referencing global in another module!",
2187               &I);
2188     } else if (isa<Instruction>(I.getOperand(i))) {
2189       verifyDominatesUse(I, i);
2190     } else if (isa<InlineAsm>(I.getOperand(i))) {
2191       Assert1((i + 1 == e && isa<CallInst>(I)) ||
2192               (i + 3 == e && isa<InvokeInst>(I)),
2193               "Cannot take the address of an inline asm!", &I);
2194     } else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(I.getOperand(i))) {
2195       if (CE->getType()->isPtrOrPtrVectorTy()) {
2196         // If we have a ConstantExpr pointer, we need to see if it came from an
2197         // illegal bitcast (inttoptr <constant int> )
2198         SmallVector<const ConstantExpr *, 4> Stack;
2199         SmallPtrSet<const ConstantExpr *, 4> Visited;
2200         Stack.push_back(CE);
2201
2202         while (!Stack.empty()) {
2203           const ConstantExpr *V = Stack.pop_back_val();
2204           if (!Visited.insert(V))
2205             continue;
2206
2207           VerifyConstantExprBitcastType(V);
2208
2209           for (unsigned I = 0, N = V->getNumOperands(); I != N; ++I) {
2210             if (ConstantExpr *Op = dyn_cast<ConstantExpr>(V->getOperand(I)))
2211               Stack.push_back(Op);
2212           }
2213         }
2214       }
2215     }
2216   }
2217
2218   if (MDNode *MD = I.getMetadata(LLVMContext::MD_fpmath)) {
2219     Assert1(I.getType()->isFPOrFPVectorTy(),
2220             "fpmath requires a floating point result!", &I);
2221     Assert1(MD->getNumOperands() == 1, "fpmath takes one operand!", &I);
2222     Value *Op0 = MD->getOperand(0);
2223     if (ConstantFP *CFP0 = dyn_cast_or_null<ConstantFP>(Op0)) {
2224       APFloat Accuracy = CFP0->getValueAPF();
2225       Assert1(Accuracy.isFiniteNonZero() && !Accuracy.isNegative(),
2226               "fpmath accuracy not a positive number!", &I);
2227     } else {
2228       Assert1(false, "invalid fpmath accuracy!", &I);
2229     }
2230   }
2231
2232   MDNode *MD = I.getMetadata(LLVMContext::MD_range);
2233   Assert1(!MD || isa<LoadInst>(I), "Ranges are only for loads!", &I);
2234
2235   InstsInThisBlock.insert(&I);
2236 }
2237
2238 /// VerifyIntrinsicType - Verify that the specified type (which comes from an
2239 /// intrinsic argument or return value) matches the type constraints specified
2240 /// by the .td file (e.g. an "any integer" argument really is an integer).
2241 ///
2242 /// This return true on error but does not print a message.
2243 bool Verifier::VerifyIntrinsicType(Type *Ty,
2244                                    ArrayRef<Intrinsic::IITDescriptor> &Infos,
2245                                    SmallVectorImpl<Type*> &ArgTys) {
2246   using namespace Intrinsic;
2247
2248   // If we ran out of descriptors, there are too many arguments.
2249   if (Infos.empty()) return true;
2250   IITDescriptor D = Infos.front();
2251   Infos = Infos.slice(1);
2252
2253   switch (D.Kind) {
2254   case IITDescriptor::Void: return !Ty->isVoidTy();
2255   case IITDescriptor::VarArg: return true;
2256   case IITDescriptor::MMX:  return !Ty->isX86_MMXTy();
2257   case IITDescriptor::Metadata: return !Ty->isMetadataTy();
2258   case IITDescriptor::Half: return !Ty->isHalfTy();
2259   case IITDescriptor::Float: return !Ty->isFloatTy();
2260   case IITDescriptor::Double: return !Ty->isDoubleTy();
2261   case IITDescriptor::Integer: return !Ty->isIntegerTy(D.Integer_Width);
2262   case IITDescriptor::Vector: {
2263     VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(Ty);
2264     return !VT || VT->getNumElements() != D.Vector_Width ||
2265            VerifyIntrinsicType(VT->getElementType(), Infos, ArgTys);
2266   }
2267   case IITDescriptor::Pointer: {
2268     PointerType *PT = dyn_cast<PointerType>(Ty);
2269     return !PT || PT->getAddressSpace() != D.Pointer_AddressSpace ||
2270            VerifyIntrinsicType(PT->getElementType(), Infos, ArgTys);
2271   }
2272
2273   case IITDescriptor::Struct: {
2274     StructType *ST = dyn_cast<StructType>(Ty);
2275     if (!ST || ST->getNumElements() != D.Struct_NumElements)
2276       return true;
2277
2278     for (unsigned i = 0, e = D.Struct_NumElements; i != e; ++i)
2279       if (VerifyIntrinsicType(ST->getElementType(i), Infos, ArgTys))
2280         return true;
2281     return false;
2282   }
2283
2284   case IITDescriptor::Argument:
2285     // Two cases here - If this is the second occurrence of an argument, verify
2286     // that the later instance matches the previous instance.
2287     if (D.getArgumentNumber() < ArgTys.size())
2288       return Ty != ArgTys[D.getArgumentNumber()];
2289
2290     // Otherwise, if this is the first instance of an argument, record it and
2291     // verify the "Any" kind.
2292     assert(D.getArgumentNumber() == ArgTys.size() && "Table consistency error");
2293     ArgTys.push_back(Ty);
2294
2295     switch (D.getArgumentKind()) {
2296     case IITDescriptor::AK_AnyInteger: return !Ty->isIntOrIntVectorTy();
2297     case IITDescriptor::AK_AnyFloat:   return !Ty->isFPOrFPVectorTy();
2298     case IITDescriptor::AK_AnyVector:  return !isa<VectorType>(Ty);
2299     case IITDescriptor::AK_AnyPointer: return !isa<PointerType>(Ty);
2300     }
2301     llvm_unreachable("all argument kinds not covered");
2302
2303   case IITDescriptor::ExtendArgument: {
2304     // This may only be used when referring to a previous vector argument.
2305     if (D.getArgumentNumber() >= ArgTys.size())
2306       return true;
2307
2308     Type *NewTy = ArgTys[D.getArgumentNumber()];
2309     if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(NewTy))
2310       NewTy = VectorType::getExtendedElementVectorType(VTy);
2311     else if (IntegerType *ITy = dyn_cast<IntegerType>(NewTy))
2312       NewTy = IntegerType::get(ITy->getContext(), 2 * ITy->getBitWidth());
2313     else
2314       return true;
2315
2316     return Ty != NewTy;
2317   }
2318   case IITDescriptor::TruncArgument: {
2319     // This may only be used when referring to a previous vector argument.
2320     if (D.getArgumentNumber() >= ArgTys.size())
2321       return true;
2322
2323     Type *NewTy = ArgTys[D.getArgumentNumber()];
2324     if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(NewTy))
2325       NewTy = VectorType::getTruncatedElementVectorType(VTy);
2326     else if (IntegerType *ITy = dyn_cast<IntegerType>(NewTy))
2327       NewTy = IntegerType::get(ITy->getContext(), ITy->getBitWidth() / 2);
2328     else
2329       return true;
2330
2331     return Ty != NewTy;
2332   }
2333   case IITDescriptor::HalfVecArgument:
2334     // This may only be used when referring to a previous vector argument.
2335     return D.getArgumentNumber() >= ArgTys.size() ||
2336            !isa<VectorType>(ArgTys[D.getArgumentNumber()]) ||
2337            VectorType::getHalfElementsVectorType(
2338                          cast<VectorType>(ArgTys[D.getArgumentNumber()])) != Ty;
2339   }
2340   llvm_unreachable("unhandled");
2341 }
2342
2343 /// \brief Verify if the intrinsic has variable arguments.
2344 /// This method is intended to be called after all the fixed arguments have been
2345 /// verified first.
2346 ///
2347 /// This method returns true on error and does not print an error message.
2348 bool
2349 Verifier::VerifyIntrinsicIsVarArg(bool isVarArg,
2350                                   ArrayRef<Intrinsic::IITDescriptor> &Infos) {
2351   using namespace Intrinsic;
2352
2353   // If there are no descriptors left, then it can't be a vararg.
2354   if (Infos.empty())
2355     return isVarArg ? true : false;
2356
2357   // There should be only one descriptor remaining at this point.
2358   if (Infos.size() != 1)
2359     return true;
2360
2361   // Check and verify the descriptor.
2362   IITDescriptor D = Infos.front();
2363   Infos = Infos.slice(1);
2364   if (D.Kind == IITDescriptor::VarArg)
2365     return isVarArg ? false : true;
2366
2367   return true;
2368 }
2369
2370 /// visitIntrinsicFunction - Allow intrinsics to be verified in different ways.
2371 ///
2372 void Verifier::visitIntrinsicFunctionCall(Intrinsic::ID ID, CallInst &CI) {
2373   Function *IF = CI.getCalledFunction();
2374   Assert1(IF->isDeclaration(), "Intrinsic functions should never be defined!",
2375           IF);
2376
2377   // Verify that the intrinsic prototype lines up with what the .td files
2378   // describe.
2379   FunctionType *IFTy = IF->getFunctionType();
2380   bool IsVarArg = IFTy->isVarArg();
2381
2382   SmallVector<Intrinsic::IITDescriptor, 8> Table;
2383   getIntrinsicInfoTableEntries(ID, Table);
2384   ArrayRef<Intrinsic::IITDescriptor> TableRef = Table;
2385
2386   SmallVector<Type *, 4> ArgTys;
2387   Assert1(!VerifyIntrinsicType(IFTy->getReturnType(), TableRef, ArgTys),
2388           "Intrinsic has incorrect return type!", IF);
2389   for (unsigned i = 0, e = IFTy->getNumParams(); i != e; ++i)
2390     Assert1(!VerifyIntrinsicType(IFTy->getParamType(i), TableRef, ArgTys),
2391             "Intrinsic has incorrect argument type!", IF);
2392
2393   // Verify if the intrinsic call matches the vararg property.
2394   if (IsVarArg)
2395     Assert1(!VerifyIntrinsicIsVarArg(IsVarArg, TableRef),
2396             "Intrinsic was not defined with variable arguments!", IF);
2397   else
2398     Assert1(!VerifyIntrinsicIsVarArg(IsVarArg, TableRef),
2399             "Callsite was not defined with variable arguments!", IF);
2400
2401   // All descriptors should be absorbed by now.
2402   Assert1(TableRef.empty(), "Intrinsic has too few arguments!", IF);
2403
2404   // Now that we have the intrinsic ID and the actual argument types (and we
2405   // know they are legal for the intrinsic!) get the intrinsic name through the
2406   // usual means.  This allows us to verify the mangling of argument types into
2407   // the name.
2408   const std::string ExpectedName = Intrinsic::getName(ID, ArgTys);
2409   Assert1(ExpectedName == IF->getName(),
2410           "Intrinsic name not mangled correctly for type arguments! "
2411           "Should be: " + ExpectedName, IF);
2412
2413   // If the intrinsic takes MDNode arguments, verify that they are either global
2414   // or are local to *this* function.
2415   for (unsigned i = 0, e = CI.getNumArgOperands(); i != e; ++i)
2416     if (MDNode *MD = dyn_cast<MDNode>(CI.getArgOperand(i)))
2417       visitMDNode(*MD, CI.getParent()->getParent());
2418
2419   switch (ID) {
2420   default:
2421     break;
2422   case Intrinsic::ctlz:  // llvm.ctlz
2423   case Intrinsic::cttz:  // llvm.cttz
2424     Assert1(isa<ConstantInt>(CI.getArgOperand(1)),
2425             "is_zero_undef argument of bit counting intrinsics must be a "
2426             "constant int", &CI);
2427     break;
2428   case Intrinsic::dbg_declare: {  // llvm.dbg.declare
2429     Assert1(CI.getArgOperand(0) && isa<MDNode>(CI.getArgOperand(0)),
2430                 "invalid llvm.dbg.declare intrinsic call 1", &CI);
2431     MDNode *MD = cast<MDNode>(CI.getArgOperand(0));
2432     Assert1(MD->getNumOperands() == 1,
2433                 "invalid llvm.dbg.declare intrinsic call 2", &CI);
2434   } break;
2435   case Intrinsic::memcpy:
2436   case Intrinsic::memmove:
2437   case Intrinsic::memset:
2438     Assert1(isa<ConstantInt>(CI.getArgOperand(3)),
2439             "alignment argument of memory intrinsics must be a constant int",
2440             &CI);
2441     Assert1(isa<ConstantInt>(CI.getArgOperand(4)),
2442             "isvolatile argument of memory intrinsics must be a constant int",
2443             &CI);
2444     break;
2445   case Intrinsic::gcroot:
2446   case Intrinsic::gcwrite:
2447   case Intrinsic::gcread:
2448     if (ID == Intrinsic::gcroot) {
2449       AllocaInst *AI =
2450         dyn_cast<AllocaInst>(CI.getArgOperand(0)->stripPointerCasts());
2451       Assert1(AI, "llvm.gcroot parameter #1 must be an alloca.", &CI);
2452       Assert1(isa<Constant>(CI.getArgOperand(1)),
2453               "llvm.gcroot parameter #2 must be a constant.", &CI);
2454       if (!AI->getType()->getElementType()->isPointerTy()) {
2455         Assert1(!isa<ConstantPointerNull>(CI.getArgOperand(1)),
2456                 "llvm.gcroot parameter #1 must either be a pointer alloca, "
2457                 "or argument #2 must be a non-null constant.", &CI);
2458       }
2459     }
2460
2461     Assert1(CI.getParent()->getParent()->hasGC(),
2462             "Enclosing function does not use GC.", &CI);
2463     break;
2464   case Intrinsic::init_trampoline:
2465     Assert1(isa<Function>(CI.getArgOperand(1)->stripPointerCasts()),
2466             "llvm.init_trampoline parameter #2 must resolve to a function.",
2467             &CI);
2468     break;
2469   case Intrinsic::prefetch:
2470     Assert1(isa<ConstantInt>(CI.getArgOperand(1)) &&
2471             isa<ConstantInt>(CI.getArgOperand(2)) &&
2472             cast<ConstantInt>(CI.getArgOperand(1))->getZExtValue() < 2 &&
2473             cast<ConstantInt>(CI.getArgOperand(2))->getZExtValue() < 4,
2474             "invalid arguments to llvm.prefetch",
2475             &CI);
2476     break;
2477   case Intrinsic::stackprotector:
2478     Assert1(isa<AllocaInst>(CI.getArgOperand(1)->stripPointerCasts()),
2479             "llvm.stackprotector parameter #2 must resolve to an alloca.",
2480             &CI);
2481     break;
2482   case Intrinsic::lifetime_start:
2483   case Intrinsic::lifetime_end:
2484   case Intrinsic::invariant_start:
2485     Assert1(isa<ConstantInt>(CI.getArgOperand(0)),
2486             "size argument of memory use markers must be a constant integer",
2487             &CI);
2488     break;
2489   case Intrinsic::invariant_end:
2490     Assert1(isa<ConstantInt>(CI.getArgOperand(1)),
2491             "llvm.invariant.end parameter #2 must be a constant integer", &CI);
2492     break;
2493   }
2494 }
2495
2496 void DebugInfoVerifier::verifyDebugInfo() {
2497   if (!VerifyDebugInfo)
2498     return;
2499
2500   DebugInfoFinder Finder;
2501   Finder.processModule(*M);
2502   processInstructions(Finder);
2503
2504   // Verify Debug Info.
2505   //
2506   // NOTE:  The loud braces are necessary for MSVC compatibility.
2507   for (DICompileUnit CU : Finder.compile_units()) {
2508     Assert1(CU.Verify(), "DICompileUnit does not Verify!", CU);
2509   }
2510   for (DISubprogram S : Finder.subprograms()) {
2511     Assert1(S.Verify(), "DISubprogram does not Verify!", S);
2512   }
2513   for (DIGlobalVariable GV : Finder.global_variables()) {
2514     Assert1(GV.Verify(), "DIGlobalVariable does not Verify!", GV);
2515   }
2516   for (DIType T : Finder.types()) {
2517     Assert1(T.Verify(), "DIType does not Verify!", T);
2518   }
2519   for (DIScope S : Finder.scopes()) {
2520     Assert1(S.Verify(), "DIScope does not Verify!", S);
2521   }
2522 }
2523
2524 void DebugInfoVerifier::processInstructions(DebugInfoFinder &Finder) {
2525   for (const Function &F : *M)
2526     for (auto I = inst_begin(&F), E = inst_end(&F); I != E; ++I) {
2527       if (MDNode *MD = I->getMetadata(LLVMContext::MD_dbg))
2528         Finder.processLocation(*M, DILocation(MD));
2529       if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(&*I))
2530         processCallInst(Finder, *CI);
2531     }
2532 }
2533
2534 void DebugInfoVerifier::processCallInst(DebugInfoFinder &Finder,
2535                                         const CallInst &CI) {
2536   if (Function *F = CI.getCalledFunction())
2537     if (Intrinsic::ID ID = (Intrinsic::ID)F->getIntrinsicID())
2538       switch (ID) {
2539       case Intrinsic::dbg_declare:
2540         Finder.processDeclare(*M, cast<DbgDeclareInst>(&CI));
2541         break;
2542       case Intrinsic::dbg_value:
2543         Finder.processValue(*M, cast<DbgValueInst>(&CI));
2544         break;
2545       default:
2546         break;
2547       }
2548 }
2549
2550 //===----------------------------------------------------------------------===//
2551 //  Implement the public interfaces to this file...
2552 //===----------------------------------------------------------------------===//
2553
2554 bool llvm::verifyFunction(const Function &f, raw_ostream *OS) {
2555   Function &F = const_cast<Function &>(f);
2556   assert(!F.isDeclaration() && "Cannot verify external functions");
2557
2558   raw_null_ostream NullStr;
2559   Verifier V(OS ? *OS : NullStr);
2560
2561   // Note that this function's return value is inverted from what you would
2562   // expect of a function called "verify".
2563   return !V.verify(F);
2564 }
2565
2566 bool llvm::verifyModule(const Module &M, raw_ostream *OS) {
2567   raw_null_ostream NullStr;
2568   Verifier V(OS ? *OS : NullStr);
2569
2570   bool Broken = false;
2571   for (Module::const_iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I)
2572     if (!I->isDeclaration())
2573       Broken |= !V.verify(*I);
2574
2575   // Note that this function's return value is inverted from what you would
2576   // expect of a function called "verify".
2577   DebugInfoVerifier DIV(OS ? *OS : NullStr);
2578   return !V.verify(M) || !DIV.verify(M) || Broken;
2579 }
2580
2581 namespace {
2582 struct VerifierLegacyPass : public FunctionPass {
2583   static char ID;
2584
2585   Verifier V;
2586   bool FatalErrors;
2587
2588   VerifierLegacyPass() : FunctionPass(ID), FatalErrors(true) {
2589     initializeVerifierLegacyPassPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
2590   }
2591   explicit VerifierLegacyPass(bool FatalErrors)
2592       : FunctionPass(ID), V(dbgs()), FatalErrors(FatalErrors) {
2593     initializeVerifierLegacyPassPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
2594   }
2595
2596   bool runOnFunction(Function &F) override {
2597     if (!V.verify(F) && FatalErrors)
2598       report_fatal_error("Broken function found, compilation aborted!");
2599
2600     return false;
2601   }
2602
2603   bool doFinalization(Module &M) override {
2604     if (!V.verify(M) && FatalErrors)
2605       report_fatal_error("Broken module found, compilation aborted!");
2606
2607     return false;
2608   }
2609
2610   void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const override {
2611     AU.setPreservesAll();
2612   }
2613 };
2614 struct DebugInfoVerifierLegacyPass : public ModulePass {
2615   static char ID;
2616
2617   DebugInfoVerifier V;
2618   bool FatalErrors;
2619
2620   DebugInfoVerifierLegacyPass() : ModulePass(ID), FatalErrors(true) {
2621     initializeDebugInfoVerifierLegacyPassPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
2622   }
2623   explicit DebugInfoVerifierLegacyPass(bool FatalErrors)
2624       : ModulePass(ID), V(dbgs()), FatalErrors(FatalErrors) {
2625     initializeDebugInfoVerifierLegacyPassPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
2626   }
2627
2628   bool runOnModule(Module &M) override {
2629     if (!V.verify(M) && FatalErrors)
2630       report_fatal_error("Broken debug info found, compilation aborted!");
2631
2632     return false;
2633   }
2634
2635   void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const override {
2636     AU.setPreservesAll();
2637   }
2638 };
2639 }
2640
2641 char VerifierLegacyPass::ID = 0;
2642 INITIALIZE_PASS(VerifierLegacyPass, "verify", "Module Verifier", false, false)
2643
2644 char DebugInfoVerifierLegacyPass::ID = 0;
2645 INITIALIZE_PASS(DebugInfoVerifierLegacyPass, "verify-di", "Debug Info Verifier",
2646                 false, false)
2647
2648 FunctionPass *llvm::createVerifierPass(bool FatalErrors) {
2649   return new VerifierLegacyPass(FatalErrors);
2650 }
2651
2652 ModulePass *llvm::createDebugInfoVerifierPass(bool FatalErrors) {
2653   return new DebugInfoVerifierLegacyPass(FatalErrors);
2654 }
2655
2656 PreservedAnalyses VerifierPass::run(Module *M) {
2657   if (verifyModule(*M, &dbgs()) && FatalErrors)
2658     report_fatal_error("Broken module found, compilation aborted!");
2659
2660   return PreservedAnalyses::all();
2661 }
2662
2663 PreservedAnalyses VerifierPass::run(Function *F) {
2664   if (verifyFunction(*F, &dbgs()) && FatalErrors)
2665     report_fatal_error("Broken function found, compilation aborted!");
2666
2667   return PreservedAnalyses::all();
2668 }