3b84454455e917942111b76c916755f8237ade2f
[oota-llvm.git] / lib / Linker / LinkModules.cpp
1 //===- lib/Linker/LinkModules.cpp - Module Linker Implementation ----------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the LLVM module linker.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/Linker/Linker.h"
15 #include "llvm-c/Linker.h"
16 #include "llvm/ADT/Hashing.h"
17 #include "llvm/ADT/Optional.h"
18 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
19 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
20 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
21 #include "llvm/ADT/Triple.h"
22 #include "llvm/IR/Constants.h"
23 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
24 #include "llvm/IR/DiagnosticInfo.h"
25 #include "llvm/IR/DiagnosticPrinter.h"
26 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
27 #include "llvm/IR/Module.h"
28 #include "llvm/IR/TypeFinder.h"
29 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
30 #include "llvm/Support/Debug.h"
31 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
32 #include "llvm/Transforms/Utils/Cloning.h"
33 #include <cctype>
34 #include <tuple>
35 using namespace llvm;
36
37
38 //===----------------------------------------------------------------------===//
39 // TypeMap implementation.
40 //===----------------------------------------------------------------------===//
41
42 namespace {
43 class TypeMapTy : public ValueMapTypeRemapper {
44   /// This is a mapping from a source type to a destination type to use.
45   DenseMap<Type*, Type*> MappedTypes;
46
47   /// When checking to see if two subgraphs are isomorphic, we speculatively
48   /// add types to MappedTypes, but keep track of them here in case we need to
49   /// roll back.
50   SmallVector<Type*, 16> SpeculativeTypes;
51
52   SmallVector<StructType*, 16> SpeculativeDstOpaqueTypes;
53
54   /// This is a list of non-opaque structs in the source module that are mapped
55   /// to an opaque struct in the destination module.
56   SmallVector<StructType*, 16> SrcDefinitionsToResolve;
57
58   /// This is the set of opaque types in the destination modules who are
59   /// getting a body from the source module.
60   SmallPtrSet<StructType*, 16> DstResolvedOpaqueTypes;
61
62 public:
63   TypeMapTy(Linker::IdentifiedStructTypeSet &DstStructTypesSet)
64       : DstStructTypesSet(DstStructTypesSet) {}
65
66   Linker::IdentifiedStructTypeSet &DstStructTypesSet;
67   /// Indicate that the specified type in the destination module is conceptually
68   /// equivalent to the specified type in the source module.
69   void addTypeMapping(Type *DstTy, Type *SrcTy);
70
71   /// Produce a body for an opaque type in the dest module from a type
72   /// definition in the source module.
73   void linkDefinedTypeBodies();
74
75   /// Return the mapped type to use for the specified input type from the
76   /// source module.
77   Type *get(Type *SrcTy);
78   Type *get(Type *SrcTy, SmallPtrSet<StructType *, 8> &Visited);
79
80   void finishType(StructType *DTy, StructType *STy, ArrayRef<Type *> ETypes);
81
82   FunctionType *get(FunctionType *T) {
83     return cast<FunctionType>(get((Type *)T));
84   }
85
86   /// Dump out the type map for debugging purposes.
87   void dump() const {
88     for (auto &Pair : MappedTypes) {
89       dbgs() << "TypeMap: ";
90       Pair.first->print(dbgs());
91       dbgs() << " => ";
92       Pair.second->print(dbgs());
93       dbgs() << '\n';
94     }
95   }
96
97 private:
98   Type *remapType(Type *SrcTy) override { return get(SrcTy); }
99
100   bool areTypesIsomorphic(Type *DstTy, Type *SrcTy);
101 };
102 }
103
104 void TypeMapTy::addTypeMapping(Type *DstTy, Type *SrcTy) {
105   assert(SpeculativeTypes.empty());
106   assert(SpeculativeDstOpaqueTypes.empty());
107
108   // Check to see if these types are recursively isomorphic and establish a
109   // mapping between them if so.
110   if (!areTypesIsomorphic(DstTy, SrcTy)) {
111     // Oops, they aren't isomorphic.  Just discard this request by rolling out
112     // any speculative mappings we've established.
113     for (Type *Ty : SpeculativeTypes)
114       MappedTypes.erase(Ty);
115
116     SrcDefinitionsToResolve.resize(SrcDefinitionsToResolve.size() -
117                                    SpeculativeDstOpaqueTypes.size());
118     for (StructType *Ty : SpeculativeDstOpaqueTypes)
119       DstResolvedOpaqueTypes.erase(Ty);
120   } else {
121     for (Type *Ty : SpeculativeTypes)
122       if (auto *STy = dyn_cast<StructType>(Ty))
123         if (STy->hasName())
124           STy->setName("");
125   }
126   SpeculativeTypes.clear();
127   SpeculativeDstOpaqueTypes.clear();
128 }
129
130 /// Recursively walk this pair of types, returning true if they are isomorphic,
131 /// false if they are not.
132 bool TypeMapTy::areTypesIsomorphic(Type *DstTy, Type *SrcTy) {
133   // Two types with differing kinds are clearly not isomorphic.
134   if (DstTy->getTypeID() != SrcTy->getTypeID())
135     return false;
136
137   // If we have an entry in the MappedTypes table, then we have our answer.
138   Type *&Entry = MappedTypes[SrcTy];
139   if (Entry)
140     return Entry == DstTy;
141
142   // Two identical types are clearly isomorphic.  Remember this
143   // non-speculatively.
144   if (DstTy == SrcTy) {
145     Entry = DstTy;
146     return true;
147   }
148
149   // Okay, we have two types with identical kinds that we haven't seen before.
150
151   // If this is an opaque struct type, special case it.
152   if (StructType *SSTy = dyn_cast<StructType>(SrcTy)) {
153     // Mapping an opaque type to any struct, just keep the dest struct.
154     if (SSTy->isOpaque()) {
155       Entry = DstTy;
156       SpeculativeTypes.push_back(SrcTy);
157       return true;
158     }
159
160     // Mapping a non-opaque source type to an opaque dest.  If this is the first
161     // type that we're mapping onto this destination type then we succeed.  Keep
162     // the dest, but fill it in later. If this is the second (different) type
163     // that we're trying to map onto the same opaque type then we fail.
164     if (cast<StructType>(DstTy)->isOpaque()) {
165       // We can only map one source type onto the opaque destination type.
166       if (!DstResolvedOpaqueTypes.insert(cast<StructType>(DstTy)).second)
167         return false;
168       SrcDefinitionsToResolve.push_back(SSTy);
169       SpeculativeTypes.push_back(SrcTy);
170       SpeculativeDstOpaqueTypes.push_back(cast<StructType>(DstTy));
171       Entry = DstTy;
172       return true;
173     }
174   }
175
176   // If the number of subtypes disagree between the two types, then we fail.
177   if (SrcTy->getNumContainedTypes() != DstTy->getNumContainedTypes())
178     return false;
179
180   // Fail if any of the extra properties (e.g. array size) of the type disagree.
181   if (isa<IntegerType>(DstTy))
182     return false;  // bitwidth disagrees.
183   if (PointerType *PT = dyn_cast<PointerType>(DstTy)) {
184     if (PT->getAddressSpace() != cast<PointerType>(SrcTy)->getAddressSpace())
185       return false;
186
187   } else if (FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(DstTy)) {
188     if (FT->isVarArg() != cast<FunctionType>(SrcTy)->isVarArg())
189       return false;
190   } else if (StructType *DSTy = dyn_cast<StructType>(DstTy)) {
191     StructType *SSTy = cast<StructType>(SrcTy);
192     if (DSTy->isLiteral() != SSTy->isLiteral() ||
193         DSTy->isPacked() != SSTy->isPacked())
194       return false;
195   } else if (ArrayType *DATy = dyn_cast<ArrayType>(DstTy)) {
196     if (DATy->getNumElements() != cast<ArrayType>(SrcTy)->getNumElements())
197       return false;
198   } else if (VectorType *DVTy = dyn_cast<VectorType>(DstTy)) {
199     if (DVTy->getNumElements() != cast<VectorType>(SrcTy)->getNumElements())
200       return false;
201   }
202
203   // Otherwise, we speculate that these two types will line up and recursively
204   // check the subelements.
205   Entry = DstTy;
206   SpeculativeTypes.push_back(SrcTy);
207
208   for (unsigned I = 0, E = SrcTy->getNumContainedTypes(); I != E; ++I)
209     if (!areTypesIsomorphic(DstTy->getContainedType(I),
210                             SrcTy->getContainedType(I)))
211       return false;
212
213   // If everything seems to have lined up, then everything is great.
214   return true;
215 }
216
217 void TypeMapTy::linkDefinedTypeBodies() {
218   SmallVector<Type*, 16> Elements;
219   for (StructType *SrcSTy : SrcDefinitionsToResolve) {
220     StructType *DstSTy = cast<StructType>(MappedTypes[SrcSTy]);
221     assert(DstSTy->isOpaque());
222
223     // Map the body of the source type over to a new body for the dest type.
224     Elements.resize(SrcSTy->getNumElements());
225     for (unsigned I = 0, E = Elements.size(); I != E; ++I)
226       Elements[I] = get(SrcSTy->getElementType(I));
227
228     DstSTy->setBody(Elements, SrcSTy->isPacked());
229     DstStructTypesSet.switchToNonOpaque(DstSTy);
230   }
231   SrcDefinitionsToResolve.clear();
232   DstResolvedOpaqueTypes.clear();
233 }
234
235 void TypeMapTy::finishType(StructType *DTy, StructType *STy,
236                            ArrayRef<Type *> ETypes) {
237   DTy->setBody(ETypes, STy->isPacked());
238
239   // Steal STy's name.
240   if (STy->hasName()) {
241     SmallString<16> TmpName = STy->getName();
242     STy->setName("");
243     DTy->setName(TmpName);
244   }
245
246   DstStructTypesSet.addNonOpaque(DTy);
247 }
248
249 Type *TypeMapTy::get(Type *Ty) {
250   SmallPtrSet<StructType *, 8> Visited;
251   return get(Ty, Visited);
252 }
253
254 Type *TypeMapTy::get(Type *Ty, SmallPtrSet<StructType *, 8> &Visited) {
255   // If we already have an entry for this type, return it.
256   Type **Entry = &MappedTypes[Ty];
257   if (*Entry)
258     return *Entry;
259
260   // These are types that LLVM itself will unique.
261   bool IsUniqued = !isa<StructType>(Ty) || cast<StructType>(Ty)->isLiteral();
262
263 #ifndef NDEBUG
264   if (!IsUniqued) {
265     for (auto &Pair : MappedTypes) {
266       assert(!(Pair.first != Ty && Pair.second == Ty) &&
267              "mapping to a source type");
268     }
269   }
270 #endif
271
272   if (!IsUniqued && !Visited.insert(cast<StructType>(Ty)).second) {
273     StructType *DTy = StructType::create(Ty->getContext());
274     return *Entry = DTy;
275   }
276
277   // If this is not a recursive type, then just map all of the elements and
278   // then rebuild the type from inside out.
279   SmallVector<Type *, 4> ElementTypes;
280
281   // If there are no element types to map, then the type is itself.  This is
282   // true for the anonymous {} struct, things like 'float', integers, etc.
283   if (Ty->getNumContainedTypes() == 0 && IsUniqued)
284     return *Entry = Ty;
285
286   // Remap all of the elements, keeping track of whether any of them change.
287   bool AnyChange = false;
288   ElementTypes.resize(Ty->getNumContainedTypes());
289   for (unsigned I = 0, E = Ty->getNumContainedTypes(); I != E; ++I) {
290     ElementTypes[I] = get(Ty->getContainedType(I), Visited);
291     AnyChange |= ElementTypes[I] != Ty->getContainedType(I);
292   }
293
294   // If we found our type while recursively processing stuff, just use it.
295   Entry = &MappedTypes[Ty];
296   if (*Entry) {
297     if (auto *DTy = dyn_cast<StructType>(*Entry)) {
298       if (DTy->isOpaque()) {
299         auto *STy = cast<StructType>(Ty);
300         finishType(DTy, STy, ElementTypes);
301       }
302     }
303     return *Entry;
304   }
305
306   // If all of the element types mapped directly over and the type is not
307   // a nomed struct, then the type is usable as-is.
308   if (!AnyChange && IsUniqued)
309     return *Entry = Ty;
310
311   // Otherwise, rebuild a modified type.
312   switch (Ty->getTypeID()) {
313   default:
314     llvm_unreachable("unknown derived type to remap");
315   case Type::ArrayTyID:
316     return *Entry = ArrayType::get(ElementTypes[0],
317                                    cast<ArrayType>(Ty)->getNumElements());
318   case Type::VectorTyID:
319     return *Entry = VectorType::get(ElementTypes[0],
320                                     cast<VectorType>(Ty)->getNumElements());
321   case Type::PointerTyID:
322     return *Entry = PointerType::get(ElementTypes[0],
323                                      cast<PointerType>(Ty)->getAddressSpace());
324   case Type::FunctionTyID:
325     return *Entry = FunctionType::get(ElementTypes[0],
326                                       makeArrayRef(ElementTypes).slice(1),
327                                       cast<FunctionType>(Ty)->isVarArg());
328   case Type::StructTyID: {
329     auto *STy = cast<StructType>(Ty);
330     bool IsPacked = STy->isPacked();
331     if (IsUniqued)
332       return *Entry = StructType::get(Ty->getContext(), ElementTypes, IsPacked);
333
334     // If the type is opaque, we can just use it directly.
335     if (STy->isOpaque()) {
336       DstStructTypesSet.addOpaque(STy);
337       return *Entry = Ty;
338     }
339
340     if (StructType *OldT =
341             DstStructTypesSet.findNonOpaque(ElementTypes, IsPacked)) {
342       STy->setName("");
343       return *Entry = OldT;
344     }
345
346     if (!AnyChange) {
347       DstStructTypesSet.addNonOpaque(STy);
348       return *Entry = Ty;
349     }
350
351     StructType *DTy = StructType::create(Ty->getContext());
352     finishType(DTy, STy, ElementTypes);
353     return *Entry = DTy;
354   }
355   }
356 }
357
358 //===----------------------------------------------------------------------===//
359 // ModuleLinker implementation.
360 //===----------------------------------------------------------------------===//
361
362 namespace {
363 class ModuleLinker;
364
365 /// Creates prototypes for functions that are lazily linked on the fly. This
366 /// speeds up linking for modules with many/ lazily linked functions of which
367 /// few get used.
368 class ValueMaterializerTy : public ValueMaterializer {
369   TypeMapTy &TypeMap;
370   Module *DstM;
371   std::vector<GlobalValue *> &LazilyLinkGlobalValues;
372
373 public:
374   ValueMaterializerTy(TypeMapTy &TypeMap, Module *DstM,
375                       std::vector<GlobalValue *> &LazilyLinkGlobalValues)
376       : ValueMaterializer(), TypeMap(TypeMap), DstM(DstM),
377         LazilyLinkGlobalValues(LazilyLinkGlobalValues) {}
378
379   Value *materializeValueFor(Value *V) override;
380 };
381
382 class LinkDiagnosticInfo : public DiagnosticInfo {
383   const Twine &Msg;
384
385 public:
386   LinkDiagnosticInfo(DiagnosticSeverity Severity, const Twine &Msg);
387   void print(DiagnosticPrinter &DP) const override;
388 };
389 LinkDiagnosticInfo::LinkDiagnosticInfo(DiagnosticSeverity Severity,
390                                        const Twine &Msg)
391     : DiagnosticInfo(DK_Linker, Severity), Msg(Msg) {}
392 void LinkDiagnosticInfo::print(DiagnosticPrinter &DP) const { DP << Msg; }
393
394 /// This is an implementation class for the LinkModules function, which is the
395 /// entrypoint for this file.
396 class ModuleLinker {
397   Module *DstM, *SrcM;
398
399   TypeMapTy TypeMap;
400   ValueMaterializerTy ValMaterializer;
401
402   /// Mapping of values from what they used to be in Src, to what they are now
403   /// in DstM.  ValueToValueMapTy is a ValueMap, which involves some overhead
404   /// due to the use of Value handles which the Linker doesn't actually need,
405   /// but this allows us to reuse the ValueMapper code.
406   ValueToValueMapTy ValueMap;
407
408   struct AppendingVarInfo {
409     GlobalVariable *NewGV;   // New aggregate global in dest module.
410     const Constant *DstInit; // Old initializer from dest module.
411     const Constant *SrcInit; // Old initializer from src module.
412   };
413
414   std::vector<AppendingVarInfo> AppendingVars;
415
416   // Set of items not to link in from source.
417   SmallPtrSet<const Value *, 16> DoNotLinkFromSource;
418
419   // Vector of GlobalValues to lazily link in.
420   std::vector<GlobalValue *> LazilyLinkGlobalValues;
421
422   /// Functions that have replaced other functions.
423   SmallPtrSet<const Function *, 16> OverridingFunctions;
424
425   DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler;
426
427   /// For symbol clashes, prefer those from Src.
428   bool OverrideFromSrc;
429
430 public:
431   ModuleLinker(Module *dstM, Linker::IdentifiedStructTypeSet &Set, Module *srcM,
432                DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler,
433                bool OverrideFromSrc)
434       : DstM(dstM), SrcM(srcM), TypeMap(Set),
435         ValMaterializer(TypeMap, DstM, LazilyLinkGlobalValues),
436         DiagnosticHandler(DiagnosticHandler), OverrideFromSrc(OverrideFromSrc) {
437   }
438
439   bool run();
440
441 private:
442   bool shouldLinkFromSource(bool &LinkFromSrc, const GlobalValue &Dest,
443                             const GlobalValue &Src);
444
445   /// Helper method for setting a message and returning an error code.
446   bool emitError(const Twine &Message) {
447     DiagnosticHandler(LinkDiagnosticInfo(DS_Error, Message));
448     return true;
449   }
450
451   void emitWarning(const Twine &Message) {
452     DiagnosticHandler(LinkDiagnosticInfo(DS_Warning, Message));
453   }
454
455   bool getComdatLeader(Module *M, StringRef ComdatName,
456                        const GlobalVariable *&GVar);
457   bool computeResultingSelectionKind(StringRef ComdatName,
458                                      Comdat::SelectionKind Src,
459                                      Comdat::SelectionKind Dst,
460                                      Comdat::SelectionKind &Result,
461                                      bool &LinkFromSrc);
462   std::map<const Comdat *, std::pair<Comdat::SelectionKind, bool>>
463       ComdatsChosen;
464   bool getComdatResult(const Comdat *SrcC, Comdat::SelectionKind &SK,
465                        bool &LinkFromSrc);
466
467   /// Given a global in the source module, return the global in the
468   /// destination module that is being linked to, if any.
469   GlobalValue *getLinkedToGlobal(const GlobalValue *SrcGV) {
470     // If the source has no name it can't link.  If it has local linkage,
471     // there is no name match-up going on.
472     if (!SrcGV->hasName() || SrcGV->hasLocalLinkage())
473       return nullptr;
474
475     // Otherwise see if we have a match in the destination module's symtab.
476     GlobalValue *DGV = DstM->getNamedValue(SrcGV->getName());
477     if (!DGV)
478       return nullptr;
479
480     // If we found a global with the same name in the dest module, but it has
481     // internal linkage, we are really not doing any linkage here.
482     if (DGV->hasLocalLinkage())
483       return nullptr;
484
485     // Otherwise, we do in fact link to the destination global.
486     return DGV;
487   }
488
489   void computeTypeMapping();
490
491   void upgradeMismatchedGlobalArray(StringRef Name);
492   void upgradeMismatchedGlobals();
493
494   bool linkAppendingVarProto(GlobalVariable *DstGV,
495                              const GlobalVariable *SrcGV);
496
497   bool linkGlobalValueProto(GlobalValue *GV);
498   bool linkModuleFlagsMetadata();
499
500   void linkAppendingVarInit(const AppendingVarInfo &AVI);
501
502   void linkGlobalInit(GlobalVariable &Dst, GlobalVariable &Src);
503   bool linkFunctionBody(Function &Dst, Function &Src);
504   void linkAliasBody(GlobalAlias &Dst, GlobalAlias &Src);
505   bool linkGlobalValueBody(GlobalValue &Src);
506
507   void linkNamedMDNodes();
508   void stripReplacedSubprograms();
509 };
510 }
511
512 /// The LLVM SymbolTable class autorenames globals that conflict in the symbol
513 /// table. This is good for all clients except for us. Go through the trouble
514 /// to force this back.
515 static void forceRenaming(GlobalValue *GV, StringRef Name) {
516   // If the global doesn't force its name or if it already has the right name,
517   // there is nothing for us to do.
518   if (GV->hasLocalLinkage() || GV->getName() == Name)
519     return;
520
521   Module *M = GV->getParent();
522
523   // If there is a conflict, rename the conflict.
524   if (GlobalValue *ConflictGV = M->getNamedValue(Name)) {
525     GV->takeName(ConflictGV);
526     ConflictGV->setName(Name);    // This will cause ConflictGV to get renamed
527     assert(ConflictGV->getName() != Name && "forceRenaming didn't work");
528   } else {
529     GV->setName(Name);              // Force the name back
530   }
531 }
532
533 /// copy additional attributes (those not needed to construct a GlobalValue)
534 /// from the SrcGV to the DestGV.
535 static void copyGVAttributes(GlobalValue *DestGV, const GlobalValue *SrcGV) {
536   DestGV->copyAttributesFrom(SrcGV);
537   forceRenaming(DestGV, SrcGV->getName());
538 }
539
540 static bool isLessConstraining(GlobalValue::VisibilityTypes a,
541                                GlobalValue::VisibilityTypes b) {
542   if (a == GlobalValue::HiddenVisibility)
543     return false;
544   if (b == GlobalValue::HiddenVisibility)
545     return true;
546   if (a == GlobalValue::ProtectedVisibility)
547     return false;
548   if (b == GlobalValue::ProtectedVisibility)
549     return true;
550   return false;
551 }
552
553 /// Loop through the global variables in the src module and merge them into the
554 /// dest module.
555 static GlobalVariable *copyGlobalVariableProto(TypeMapTy &TypeMap, Module &DstM,
556                                                const GlobalVariable *SGVar) {
557   // No linking to be performed or linking from the source: simply create an
558   // identical version of the symbol over in the dest module... the
559   // initializer will be filled in later by LinkGlobalInits.
560   GlobalVariable *NewDGV = new GlobalVariable(
561       DstM, TypeMap.get(SGVar->getType()->getElementType()),
562       SGVar->isConstant(), SGVar->getLinkage(), /*init*/ nullptr,
563       SGVar->getName(), /*insertbefore*/ nullptr, SGVar->getThreadLocalMode(),
564       SGVar->getType()->getAddressSpace());
565
566   return NewDGV;
567 }
568
569 /// Link the function in the source module into the destination module if
570 /// needed, setting up mapping information.
571 static Function *copyFunctionProto(TypeMapTy &TypeMap, Module &DstM,
572                                    const Function *SF) {
573   // If there is no linkage to be performed or we are linking from the source,
574   // bring SF over.
575   return Function::Create(TypeMap.get(SF->getFunctionType()), SF->getLinkage(),
576                           SF->getName(), &DstM);
577 }
578
579 /// Set up prototypes for any aliases that come over from the source module.
580 static GlobalAlias *copyGlobalAliasProto(TypeMapTy &TypeMap, Module &DstM,
581                                          const GlobalAlias *SGA) {
582   // If there is no linkage to be performed or we're linking from the source,
583   // bring over SGA.
584   auto *PTy = cast<PointerType>(TypeMap.get(SGA->getType()));
585   return GlobalAlias::create(PTy, SGA->getLinkage(), SGA->getName(), &DstM);
586 }
587
588 static GlobalValue *copyGlobalValueProto(TypeMapTy &TypeMap, Module &DstM,
589                                          const GlobalValue *SGV) {
590   GlobalValue *NewGV;
591   if (auto *SGVar = dyn_cast<GlobalVariable>(SGV))
592     NewGV = copyGlobalVariableProto(TypeMap, DstM, SGVar);
593   else if (auto *SF = dyn_cast<Function>(SGV))
594     NewGV = copyFunctionProto(TypeMap, DstM, SF);
595   else
596     NewGV = copyGlobalAliasProto(TypeMap, DstM, cast<GlobalAlias>(SGV));
597   copyGVAttributes(NewGV, SGV);
598   return NewGV;
599 }
600
601 Value *ValueMaterializerTy::materializeValueFor(Value *V) {
602   auto *SGV = dyn_cast<GlobalValue>(V);
603   if (!SGV)
604     return nullptr;
605
606   GlobalValue *DGV = copyGlobalValueProto(TypeMap, *DstM, SGV);
607
608   if (Comdat *SC = SGV->getComdat()) {
609     if (auto *DGO = dyn_cast<GlobalObject>(DGV)) {
610       Comdat *DC = DstM->getOrInsertComdat(SC->getName());
611       DGO->setComdat(DC);
612     }
613   }
614
615   LazilyLinkGlobalValues.push_back(SGV);
616   return DGV;
617 }
618
619 bool ModuleLinker::getComdatLeader(Module *M, StringRef ComdatName,
620                                    const GlobalVariable *&GVar) {
621   const GlobalValue *GVal = M->getNamedValue(ComdatName);
622   if (const auto *GA = dyn_cast_or_null<GlobalAlias>(GVal)) {
623     GVal = GA->getBaseObject();
624     if (!GVal)
625       // We cannot resolve the size of the aliasee yet.
626       return emitError("Linking COMDATs named '" + ComdatName +
627                        "': COMDAT key involves incomputable alias size.");
628   }
629
630   GVar = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(GVal);
631   if (!GVar)
632     return emitError(
633         "Linking COMDATs named '" + ComdatName +
634         "': GlobalVariable required for data dependent selection!");
635
636   return false;
637 }
638
639 bool ModuleLinker::computeResultingSelectionKind(StringRef ComdatName,
640                                                  Comdat::SelectionKind Src,
641                                                  Comdat::SelectionKind Dst,
642                                                  Comdat::SelectionKind &Result,
643                                                  bool &LinkFromSrc) {
644   // The ability to mix Comdat::SelectionKind::Any with
645   // Comdat::SelectionKind::Largest is a behavior that comes from COFF.
646   bool DstAnyOrLargest = Dst == Comdat::SelectionKind::Any ||
647                          Dst == Comdat::SelectionKind::Largest;
648   bool SrcAnyOrLargest = Src == Comdat::SelectionKind::Any ||
649                          Src == Comdat::SelectionKind::Largest;
650   if (DstAnyOrLargest && SrcAnyOrLargest) {
651     if (Dst == Comdat::SelectionKind::Largest ||
652         Src == Comdat::SelectionKind::Largest)
653       Result = Comdat::SelectionKind::Largest;
654     else
655       Result = Comdat::SelectionKind::Any;
656   } else if (Src == Dst) {
657     Result = Dst;
658   } else {
659     return emitError("Linking COMDATs named '" + ComdatName +
660                      "': invalid selection kinds!");
661   }
662
663   switch (Result) {
664   case Comdat::SelectionKind::Any:
665     // Go with Dst.
666     LinkFromSrc = false;
667     break;
668   case Comdat::SelectionKind::NoDuplicates:
669     return emitError("Linking COMDATs named '" + ComdatName +
670                      "': noduplicates has been violated!");
671   case Comdat::SelectionKind::ExactMatch:
672   case Comdat::SelectionKind::Largest:
673   case Comdat::SelectionKind::SameSize: {
674     const GlobalVariable *DstGV;
675     const GlobalVariable *SrcGV;
676     if (getComdatLeader(DstM, ComdatName, DstGV) ||
677         getComdatLeader(SrcM, ComdatName, SrcGV))
678       return true;
679
680     const DataLayout &DstDL = DstM->getDataLayout();
681     const DataLayout &SrcDL = SrcM->getDataLayout();
682     uint64_t DstSize =
683         DstDL.getTypeAllocSize(DstGV->getType()->getPointerElementType());
684     uint64_t SrcSize =
685         SrcDL.getTypeAllocSize(SrcGV->getType()->getPointerElementType());
686     if (Result == Comdat::SelectionKind::ExactMatch) {
687       if (SrcGV->getInitializer() != DstGV->getInitializer())
688         return emitError("Linking COMDATs named '" + ComdatName +
689                          "': ExactMatch violated!");
690       LinkFromSrc = false;
691     } else if (Result == Comdat::SelectionKind::Largest) {
692       LinkFromSrc = SrcSize > DstSize;
693     } else if (Result == Comdat::SelectionKind::SameSize) {
694       if (SrcSize != DstSize)
695         return emitError("Linking COMDATs named '" + ComdatName +
696                          "': SameSize violated!");
697       LinkFromSrc = false;
698     } else {
699       llvm_unreachable("unknown selection kind");
700     }
701     break;
702   }
703   }
704
705   return false;
706 }
707
708 bool ModuleLinker::getComdatResult(const Comdat *SrcC,
709                                    Comdat::SelectionKind &Result,
710                                    bool &LinkFromSrc) {
711   Comdat::SelectionKind SSK = SrcC->getSelectionKind();
712   StringRef ComdatName = SrcC->getName();
713   Module::ComdatSymTabType &ComdatSymTab = DstM->getComdatSymbolTable();
714   Module::ComdatSymTabType::iterator DstCI = ComdatSymTab.find(ComdatName);
715
716   if (DstCI == ComdatSymTab.end()) {
717     // Use the comdat if it is only available in one of the modules.
718     LinkFromSrc = true;
719     Result = SSK;
720     return false;
721   }
722
723   const Comdat *DstC = &DstCI->second;
724   Comdat::SelectionKind DSK = DstC->getSelectionKind();
725   return computeResultingSelectionKind(ComdatName, SSK, DSK, Result,
726                                        LinkFromSrc);
727 }
728
729 bool ModuleLinker::shouldLinkFromSource(bool &LinkFromSrc,
730                                         const GlobalValue &Dest,
731                                         const GlobalValue &Src) {
732   // Should we unconditionally use the Src?
733   if (OverrideFromSrc) {
734     LinkFromSrc = true;
735     return false;
736   }
737
738   // We always have to add Src if it has appending linkage.
739   if (Src.hasAppendingLinkage()) {
740     LinkFromSrc = true;
741     return false;
742   }
743
744   bool SrcIsDeclaration = Src.isDeclarationForLinker();
745   bool DestIsDeclaration = Dest.isDeclarationForLinker();
746
747   if (SrcIsDeclaration) {
748     // If Src is external or if both Src & Dest are external..  Just link the
749     // external globals, we aren't adding anything.
750     if (Src.hasDLLImportStorageClass()) {
751       // If one of GVs is marked as DLLImport, result should be dllimport'ed.
752       LinkFromSrc = DestIsDeclaration;
753       return false;
754     }
755     // If the Dest is weak, use the source linkage.
756     LinkFromSrc = Dest.hasExternalWeakLinkage();
757     return false;
758   }
759
760   if (DestIsDeclaration) {
761     // If Dest is external but Src is not:
762     LinkFromSrc = true;
763     return false;
764   }
765
766   if (Src.hasCommonLinkage()) {
767     if (Dest.hasLinkOnceLinkage() || Dest.hasWeakLinkage()) {
768       LinkFromSrc = true;
769       return false;
770     }
771
772     if (!Dest.hasCommonLinkage()) {
773       LinkFromSrc = false;
774       return false;
775     }
776
777     const DataLayout &DL = Dest.getParent()->getDataLayout();
778     uint64_t DestSize = DL.getTypeAllocSize(Dest.getType()->getElementType());
779     uint64_t SrcSize = DL.getTypeAllocSize(Src.getType()->getElementType());
780     LinkFromSrc = SrcSize > DestSize;
781     return false;
782   }
783
784   if (Src.isWeakForLinker()) {
785     assert(!Dest.hasExternalWeakLinkage());
786     assert(!Dest.hasAvailableExternallyLinkage());
787
788     if (Dest.hasLinkOnceLinkage() && Src.hasWeakLinkage()) {
789       LinkFromSrc = true;
790       return false;
791     }
792
793     LinkFromSrc = false;
794     return false;
795   }
796
797   if (Dest.isWeakForLinker()) {
798     assert(Src.hasExternalLinkage());
799     LinkFromSrc = true;
800     return false;
801   }
802
803   assert(!Src.hasExternalWeakLinkage());
804   assert(!Dest.hasExternalWeakLinkage());
805   assert(Dest.hasExternalLinkage() && Src.hasExternalLinkage() &&
806          "Unexpected linkage type!");
807   return emitError("Linking globals named '" + Src.getName() +
808                    "': symbol multiply defined!");
809 }
810
811 /// Loop over all of the linked values to compute type mappings.  For example,
812 /// if we link "extern Foo *x" and "Foo *x = NULL", then we have two struct
813 /// types 'Foo' but one got renamed when the module was loaded into the same
814 /// LLVMContext.
815 void ModuleLinker::computeTypeMapping() {
816   for (GlobalValue &SGV : SrcM->globals()) {
817     GlobalValue *DGV = getLinkedToGlobal(&SGV);
818     if (!DGV)
819       continue;
820
821     if (!DGV->hasAppendingLinkage() || !SGV.hasAppendingLinkage()) {
822       TypeMap.addTypeMapping(DGV->getType(), SGV.getType());
823       continue;
824     }
825
826     // Unify the element type of appending arrays.
827     ArrayType *DAT = cast<ArrayType>(DGV->getType()->getElementType());
828     ArrayType *SAT = cast<ArrayType>(SGV.getType()->getElementType());
829     TypeMap.addTypeMapping(DAT->getElementType(), SAT->getElementType());
830   }
831
832   for (GlobalValue &SGV : *SrcM) {
833     if (GlobalValue *DGV = getLinkedToGlobal(&SGV))
834       TypeMap.addTypeMapping(DGV->getType(), SGV.getType());
835   }
836
837   for (GlobalValue &SGV : SrcM->aliases()) {
838     if (GlobalValue *DGV = getLinkedToGlobal(&SGV))
839       TypeMap.addTypeMapping(DGV->getType(), SGV.getType());
840   }
841
842   // Incorporate types by name, scanning all the types in the source module.
843   // At this point, the destination module may have a type "%foo = { i32 }" for
844   // example.  When the source module got loaded into the same LLVMContext, if
845   // it had the same type, it would have been renamed to "%foo.42 = { i32 }".
846   std::vector<StructType *> Types = SrcM->getIdentifiedStructTypes();
847   for (StructType *ST : Types) {
848     if (!ST->hasName())
849       continue;
850
851     // Check to see if there is a dot in the name followed by a digit.
852     size_t DotPos = ST->getName().rfind('.');
853     if (DotPos == 0 || DotPos == StringRef::npos ||
854         ST->getName().back() == '.' ||
855         !isdigit(static_cast<unsigned char>(ST->getName()[DotPos + 1])))
856       continue;
857
858     // Check to see if the destination module has a struct with the prefix name.
859     StructType *DST = DstM->getTypeByName(ST->getName().substr(0, DotPos));
860     if (!DST)
861       continue;
862
863     // Don't use it if this actually came from the source module. They're in
864     // the same LLVMContext after all. Also don't use it unless the type is
865     // actually used in the destination module. This can happen in situations
866     // like this:
867     //
868     //      Module A                         Module B
869     //      --------                         --------
870     //   %Z = type { %A }                %B = type { %C.1 }
871     //   %A = type { %B.1, [7 x i8] }    %C.1 = type { i8* }
872     //   %B.1 = type { %C }              %A.2 = type { %B.3, [5 x i8] }
873     //   %C = type { i8* }               %B.3 = type { %C.1 }
874     //
875     // When we link Module B with Module A, the '%B' in Module B is
876     // used. However, that would then use '%C.1'. But when we process '%C.1',
877     // we prefer to take the '%C' version. So we are then left with both
878     // '%C.1' and '%C' being used for the same types. This leads to some
879     // variables using one type and some using the other.
880     if (TypeMap.DstStructTypesSet.hasType(DST))
881       TypeMap.addTypeMapping(DST, ST);
882   }
883
884   // Now that we have discovered all of the type equivalences, get a body for
885   // any 'opaque' types in the dest module that are now resolved.
886   TypeMap.linkDefinedTypeBodies();
887 }
888
889 static void upgradeGlobalArray(GlobalVariable *GV) {
890   ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(GV->getType()->getElementType());
891   StructType *OldTy = cast<StructType>(ATy->getElementType());
892   assert(OldTy->getNumElements() == 2 && "Expected to upgrade from 2 elements");
893
894   // Get the upgraded 3 element type.
895   PointerType *VoidPtrTy = Type::getInt8Ty(GV->getContext())->getPointerTo();
896   Type *Tys[3] = {OldTy->getElementType(0), OldTy->getElementType(1),
897                   VoidPtrTy};
898   StructType *NewTy = StructType::get(GV->getContext(), Tys, false);
899
900   // Build new constants with a null third field filled in.
901   Constant *OldInitC = GV->getInitializer();
902   ConstantArray *OldInit = dyn_cast<ConstantArray>(OldInitC);
903   if (!OldInit && !isa<ConstantAggregateZero>(OldInitC))
904     // Invalid initializer; give up.
905     return;
906   std::vector<Constant *> Initializers;
907   if (OldInit && OldInit->getNumOperands()) {
908     Value *Null = Constant::getNullValue(VoidPtrTy);
909     for (Use &U : OldInit->operands()) {
910       ConstantStruct *Init = cast<ConstantStruct>(U.get());
911       Initializers.push_back(ConstantStruct::get(
912           NewTy, Init->getOperand(0), Init->getOperand(1), Null, nullptr));
913     }
914   }
915   assert(Initializers.size() == ATy->getNumElements() &&
916          "Failed to copy all array elements");
917
918   // Replace the old GV with a new one.
919   ATy = ArrayType::get(NewTy, Initializers.size());
920   Constant *NewInit = ConstantArray::get(ATy, Initializers);
921   GlobalVariable *NewGV = new GlobalVariable(
922       *GV->getParent(), ATy, GV->isConstant(), GV->getLinkage(), NewInit, "",
923       GV, GV->getThreadLocalMode(), GV->getType()->getAddressSpace(),
924       GV->isExternallyInitialized());
925   NewGV->copyAttributesFrom(GV);
926   NewGV->takeName(GV);
927   assert(GV->use_empty() && "program cannot use initializer list");
928   GV->eraseFromParent();
929 }
930
931 void ModuleLinker::upgradeMismatchedGlobalArray(StringRef Name) {
932   // Look for the global arrays.
933   auto *DstGV = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(DstM->getNamedValue(Name));
934   if (!DstGV)
935     return;
936   auto *SrcGV = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(SrcM->getNamedValue(Name));
937   if (!SrcGV)
938     return;
939
940   // Check if the types already match.
941   auto *DstTy = cast<ArrayType>(DstGV->getType()->getElementType());
942   auto *SrcTy =
943       cast<ArrayType>(TypeMap.get(SrcGV->getType()->getElementType()));
944   if (DstTy == SrcTy)
945     return;
946
947   // Grab the element types.  We can only upgrade an array of a two-field
948   // struct.  Only bother if the other one has three-fields.
949   auto *DstEltTy = cast<StructType>(DstTy->getElementType());
950   auto *SrcEltTy = cast<StructType>(SrcTy->getElementType());
951   if (DstEltTy->getNumElements() == 2 && SrcEltTy->getNumElements() == 3) {
952     upgradeGlobalArray(DstGV);
953     return;
954   }
955   if (DstEltTy->getNumElements() == 3 && SrcEltTy->getNumElements() == 2)
956     upgradeGlobalArray(SrcGV);
957
958   // We can't upgrade any other differences.
959 }
960
961 void ModuleLinker::upgradeMismatchedGlobals() {
962   upgradeMismatchedGlobalArray("llvm.global_ctors");
963   upgradeMismatchedGlobalArray("llvm.global_dtors");
964 }
965
966 /// If there were any appending global variables, link them together now.
967 /// Return true on error.
968 bool ModuleLinker::linkAppendingVarProto(GlobalVariable *DstGV,
969                                          const GlobalVariable *SrcGV) {
970
971   if (!SrcGV->hasAppendingLinkage() || !DstGV->hasAppendingLinkage())
972     return emitError("Linking globals named '" + SrcGV->getName() +
973            "': can only link appending global with another appending global!");
974
975   ArrayType *DstTy = cast<ArrayType>(DstGV->getType()->getElementType());
976   ArrayType *SrcTy =
977     cast<ArrayType>(TypeMap.get(SrcGV->getType()->getElementType()));
978   Type *EltTy = DstTy->getElementType();
979
980   // Check to see that they two arrays agree on type.
981   if (EltTy != SrcTy->getElementType())
982     return emitError("Appending variables with different element types!");
983   if (DstGV->isConstant() != SrcGV->isConstant())
984     return emitError("Appending variables linked with different const'ness!");
985
986   if (DstGV->getAlignment() != SrcGV->getAlignment())
987     return emitError(
988              "Appending variables with different alignment need to be linked!");
989
990   if (DstGV->getVisibility() != SrcGV->getVisibility())
991     return emitError(
992             "Appending variables with different visibility need to be linked!");
993
994   if (DstGV->hasUnnamedAddr() != SrcGV->hasUnnamedAddr())
995     return emitError(
996         "Appending variables with different unnamed_addr need to be linked!");
997
998   if (StringRef(DstGV->getSection()) != SrcGV->getSection())
999     return emitError(
1000           "Appending variables with different section name need to be linked!");
1001
1002   uint64_t NewSize = DstTy->getNumElements() + SrcTy->getNumElements();
1003   ArrayType *NewType = ArrayType::get(EltTy, NewSize);
1004
1005   // Create the new global variable.
1006   GlobalVariable *NG =
1007     new GlobalVariable(*DstGV->getParent(), NewType, SrcGV->isConstant(),
1008                        DstGV->getLinkage(), /*init*/nullptr, /*name*/"", DstGV,
1009                        DstGV->getThreadLocalMode(),
1010                        DstGV->getType()->getAddressSpace());
1011
1012   // Propagate alignment, visibility and section info.
1013   copyGVAttributes(NG, DstGV);
1014
1015   AppendingVarInfo AVI;
1016   AVI.NewGV = NG;
1017   AVI.DstInit = DstGV->getInitializer();
1018   AVI.SrcInit = SrcGV->getInitializer();
1019   AppendingVars.push_back(AVI);
1020
1021   // Replace any uses of the two global variables with uses of the new
1022   // global.
1023   ValueMap[SrcGV] = ConstantExpr::getBitCast(NG, TypeMap.get(SrcGV->getType()));
1024
1025   DstGV->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(NG, DstGV->getType()));
1026   DstGV->eraseFromParent();
1027
1028   // Track the source variable so we don't try to link it.
1029   DoNotLinkFromSource.insert(SrcGV);
1030
1031   return false;
1032 }
1033
1034 bool ModuleLinker::linkGlobalValueProto(GlobalValue *SGV) {
1035   GlobalValue *DGV = getLinkedToGlobal(SGV);
1036
1037   // Handle the ultra special appending linkage case first.
1038   if (DGV && DGV->hasAppendingLinkage())
1039     return linkAppendingVarProto(cast<GlobalVariable>(DGV),
1040                                  cast<GlobalVariable>(SGV));
1041
1042   bool LinkFromSrc = true;
1043   Comdat *C = nullptr;
1044   GlobalValue::VisibilityTypes Visibility = SGV->getVisibility();
1045   bool HasUnnamedAddr = SGV->hasUnnamedAddr();
1046
1047   if (const Comdat *SC = SGV->getComdat()) {
1048     Comdat::SelectionKind SK;
1049     std::tie(SK, LinkFromSrc) = ComdatsChosen[SC];
1050     C = DstM->getOrInsertComdat(SC->getName());
1051     C->setSelectionKind(SK);
1052   } else if (DGV) {
1053     if (shouldLinkFromSource(LinkFromSrc, *DGV, *SGV))
1054       return true;
1055   }
1056
1057   if (!LinkFromSrc) {
1058     // Track the source global so that we don't attempt to copy it over when
1059     // processing global initializers.
1060     DoNotLinkFromSource.insert(SGV);
1061
1062     if (DGV)
1063       // Make sure to remember this mapping.
1064       ValueMap[SGV] =
1065           ConstantExpr::getBitCast(DGV, TypeMap.get(SGV->getType()));
1066   }
1067
1068   if (DGV) {
1069     Visibility = isLessConstraining(Visibility, DGV->getVisibility())
1070                      ? DGV->getVisibility()
1071                      : Visibility;
1072     HasUnnamedAddr = HasUnnamedAddr && DGV->hasUnnamedAddr();
1073   }
1074
1075   if (!LinkFromSrc && !DGV)
1076     return false;
1077
1078   GlobalValue *NewGV;
1079   if (!LinkFromSrc) {
1080     NewGV = DGV;
1081   } else {
1082     // If the GV is to be lazily linked, don't create it just yet.
1083     // The ValueMaterializerTy will deal with creating it if it's used.
1084     if (!DGV && !OverrideFromSrc &&
1085         (SGV->hasLocalLinkage() || SGV->hasLinkOnceLinkage() ||
1086          SGV->hasAvailableExternallyLinkage())) {
1087       DoNotLinkFromSource.insert(SGV);
1088       return false;
1089     }
1090
1091     NewGV = copyGlobalValueProto(TypeMap, *DstM, SGV);
1092
1093     if (DGV && isa<Function>(DGV))
1094       if (auto *NewF = dyn_cast<Function>(NewGV))
1095         OverridingFunctions.insert(NewF);
1096   }
1097
1098   NewGV->setUnnamedAddr(HasUnnamedAddr);
1099   NewGV->setVisibility(Visibility);
1100
1101   if (auto *NewGO = dyn_cast<GlobalObject>(NewGV)) {
1102     if (C)
1103       NewGO->setComdat(C);
1104
1105     if (DGV && DGV->hasCommonLinkage() && SGV->hasCommonLinkage())
1106       NewGO->setAlignment(std::max(DGV->getAlignment(), SGV->getAlignment()));
1107   }
1108
1109   if (auto *NewGVar = dyn_cast<GlobalVariable>(NewGV)) {
1110     auto *DGVar = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(DGV);
1111     auto *SGVar = dyn_cast<GlobalVariable>(SGV);
1112     if (DGVar && SGVar && DGVar->isDeclaration() && SGVar->isDeclaration() &&
1113         (!DGVar->isConstant() || !SGVar->isConstant()))
1114       NewGVar->setConstant(false);
1115   }
1116
1117   // Make sure to remember this mapping.
1118   if (NewGV != DGV) {
1119     if (DGV) {
1120       DGV->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(NewGV, DGV->getType()));
1121       DGV->eraseFromParent();
1122     }
1123     ValueMap[SGV] = NewGV;
1124   }
1125
1126   return false;
1127 }
1128
1129 static void getArrayElements(const Constant *C,
1130                              SmallVectorImpl<Constant *> &Dest) {
1131   unsigned NumElements = cast<ArrayType>(C->getType())->getNumElements();
1132
1133   for (unsigned i = 0; i != NumElements; ++i)
1134     Dest.push_back(C->getAggregateElement(i));
1135 }
1136
1137 void ModuleLinker::linkAppendingVarInit(const AppendingVarInfo &AVI) {
1138   // Merge the initializer.
1139   SmallVector<Constant *, 16> DstElements;
1140   getArrayElements(AVI.DstInit, DstElements);
1141
1142   SmallVector<Constant *, 16> SrcElements;
1143   getArrayElements(AVI.SrcInit, SrcElements);
1144
1145   ArrayType *NewType = cast<ArrayType>(AVI.NewGV->getType()->getElementType());
1146
1147   StringRef Name = AVI.NewGV->getName();
1148   bool IsNewStructor =
1149       (Name == "llvm.global_ctors" || Name == "llvm.global_dtors") &&
1150       cast<StructType>(NewType->getElementType())->getNumElements() == 3;
1151
1152   for (auto *V : SrcElements) {
1153     if (IsNewStructor) {
1154       Constant *Key = V->getAggregateElement(2);
1155       if (DoNotLinkFromSource.count(Key))
1156         continue;
1157     }
1158     DstElements.push_back(
1159         MapValue(V, ValueMap, RF_MoveDistinctMDs, &TypeMap, &ValMaterializer));
1160   }
1161   if (IsNewStructor) {
1162     NewType = ArrayType::get(NewType->getElementType(), DstElements.size());
1163     AVI.NewGV->mutateType(PointerType::get(NewType, 0));
1164   }
1165
1166   AVI.NewGV->setInitializer(ConstantArray::get(NewType, DstElements));
1167 }
1168
1169 /// Update the initializers in the Dest module now that all globals that may be
1170 /// referenced are in Dest.
1171 void ModuleLinker::linkGlobalInit(GlobalVariable &Dst, GlobalVariable &Src) {
1172   // Figure out what the initializer looks like in the dest module.
1173   Dst.setInitializer(MapValue(Src.getInitializer(), ValueMap,
1174                               RF_MoveDistinctMDs, &TypeMap, &ValMaterializer));
1175 }
1176
1177 /// Copy the source function over into the dest function and fix up references
1178 /// to values. At this point we know that Dest is an external function, and
1179 /// that Src is not.
1180 bool ModuleLinker::linkFunctionBody(Function &Dst, Function &Src) {
1181   assert(Dst.isDeclaration() && !Src.isDeclaration());
1182
1183   // Materialize if needed.
1184   if (std::error_code EC = Src.materialize())
1185     return emitError(EC.message());
1186
1187   // Link in the prefix data.
1188   if (Src.hasPrefixData())
1189     Dst.setPrefixData(MapValue(Src.getPrefixData(), ValueMap,
1190                                RF_MoveDistinctMDs, &TypeMap, &ValMaterializer));
1191
1192   // Link in the prologue data.
1193   if (Src.hasPrologueData())
1194     Dst.setPrologueData(MapValue(Src.getPrologueData(), ValueMap,
1195                                  RF_MoveDistinctMDs, &TypeMap,
1196                                  &ValMaterializer));
1197
1198   // Link in the personality function.
1199   if (Src.hasPersonalityFn())
1200     Dst.setPersonalityFn(MapValue(Src.getPersonalityFn(), ValueMap,
1201                                   RF_MoveDistinctMDs, &TypeMap,
1202                                   &ValMaterializer));
1203
1204   // Go through and convert function arguments over, remembering the mapping.
1205   Function::arg_iterator DI = Dst.arg_begin();
1206   for (Argument &Arg : Src.args()) {
1207     DI->setName(Arg.getName());  // Copy the name over.
1208
1209     // Add a mapping to our mapping.
1210     ValueMap[&Arg] = DI;
1211     ++DI;
1212   }
1213
1214   // Copy over the metadata attachments.
1215   SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode *>, 8> MDs;
1216   Src.getAllMetadata(MDs);
1217   for (const auto &I : MDs)
1218     Dst.setMetadata(I.first, MapMetadata(I.second, ValueMap, RF_MoveDistinctMDs,
1219                                          &TypeMap, &ValMaterializer));
1220
1221   // Splice the body of the source function into the dest function.
1222   Dst.getBasicBlockList().splice(Dst.end(), Src.getBasicBlockList());
1223
1224   // At this point, all of the instructions and values of the function are now
1225   // copied over.  The only problem is that they are still referencing values in
1226   // the Source function as operands.  Loop through all of the operands of the
1227   // functions and patch them up to point to the local versions.
1228   for (BasicBlock &BB : Dst)
1229     for (Instruction &I : BB)
1230       RemapInstruction(&I, ValueMap,
1231                        RF_IgnoreMissingEntries | RF_MoveDistinctMDs, &TypeMap,
1232                        &ValMaterializer);
1233
1234   // There is no need to map the arguments anymore.
1235   for (Argument &Arg : Src.args())
1236     ValueMap.erase(&Arg);
1237
1238   Src.dematerialize();
1239   return false;
1240 }
1241
1242 void ModuleLinker::linkAliasBody(GlobalAlias &Dst, GlobalAlias &Src) {
1243   Constant *Aliasee = Src.getAliasee();
1244   Constant *Val = MapValue(Aliasee, ValueMap, RF_MoveDistinctMDs, &TypeMap,
1245                            &ValMaterializer);
1246   Dst.setAliasee(Val);
1247 }
1248
1249 bool ModuleLinker::linkGlobalValueBody(GlobalValue &Src) {
1250   Value *Dst = ValueMap[&Src];
1251   assert(Dst);
1252   if (auto *F = dyn_cast<Function>(&Src))
1253     return linkFunctionBody(cast<Function>(*Dst), *F);
1254   if (auto *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(&Src)) {
1255     linkGlobalInit(cast<GlobalVariable>(*Dst), *GVar);
1256     return false;
1257   }
1258   linkAliasBody(cast<GlobalAlias>(*Dst), cast<GlobalAlias>(Src));
1259   return false;
1260 }
1261
1262 /// Insert all of the named MDNodes in Src into the Dest module.
1263 void ModuleLinker::linkNamedMDNodes() {
1264   const NamedMDNode *SrcModFlags = SrcM->getModuleFlagsMetadata();
1265   for (const NamedMDNode &NMD : SrcM->named_metadata()) {
1266     // Don't link module flags here. Do them separately.
1267     if (&NMD == SrcModFlags)
1268       continue;
1269     NamedMDNode *DestNMD = DstM->getOrInsertNamedMetadata(NMD.getName());
1270     // Add Src elements into Dest node.
1271     for (const MDNode *op : NMD.operands())
1272       DestNMD->addOperand(MapMetadata(op, ValueMap, RF_MoveDistinctMDs,
1273                                       &TypeMap, &ValMaterializer));
1274   }
1275 }
1276
1277 /// Drop DISubprograms that have been superseded.
1278 ///
1279 /// FIXME: this creates an asymmetric result: we strip functions from losing
1280 /// subprograms in DstM, but leave losing subprograms in SrcM.
1281 /// TODO: Remove this logic once the backend can correctly determine canonical
1282 /// subprograms.
1283 void ModuleLinker::stripReplacedSubprograms() {
1284   // Avoid quadratic runtime by returning early when there's nothing to do.
1285   if (OverridingFunctions.empty())
1286     return;
1287
1288   // Move the functions now, so the set gets cleared even on early returns.
1289   auto Functions = std::move(OverridingFunctions);
1290   OverridingFunctions.clear();
1291
1292   // Drop functions from subprograms if they've been overridden by the new
1293   // compile unit.
1294   NamedMDNode *CompileUnits = DstM->getNamedMetadata("llvm.dbg.cu");
1295   if (!CompileUnits)
1296     return;
1297   for (unsigned I = 0, E = CompileUnits->getNumOperands(); I != E; ++I) {
1298     auto *CU = cast<DICompileUnit>(CompileUnits->getOperand(I));
1299     assert(CU && "Expected valid compile unit");
1300
1301     for (DISubprogram *SP : CU->getSubprograms()) {
1302       if (!SP || !SP->getFunction() || !Functions.count(SP->getFunction()))
1303         continue;
1304
1305       // Prevent DebugInfoFinder from tagging this as the canonical subprogram,
1306       // since the canonical one is in the incoming module.
1307       SP->replaceFunction(nullptr);
1308     }
1309   }
1310 }
1311
1312 /// Merge the linker flags in Src into the Dest module.
1313 bool ModuleLinker::linkModuleFlagsMetadata() {
1314   // If the source module has no module flags, we are done.
1315   const NamedMDNode *SrcModFlags = SrcM->getModuleFlagsMetadata();
1316   if (!SrcModFlags) return false;
1317
1318   // If the destination module doesn't have module flags yet, then just copy
1319   // over the source module's flags.
1320   NamedMDNode *DstModFlags = DstM->getOrInsertModuleFlagsMetadata();
1321   if (DstModFlags->getNumOperands() == 0) {
1322     for (unsigned I = 0, E = SrcModFlags->getNumOperands(); I != E; ++I)
1323       DstModFlags->addOperand(SrcModFlags->getOperand(I));
1324
1325     return false;
1326   }
1327
1328   // First build a map of the existing module flags and requirements.
1329   DenseMap<MDString *, std::pair<MDNode *, unsigned>> Flags;
1330   SmallSetVector<MDNode*, 16> Requirements;
1331   for (unsigned I = 0, E = DstModFlags->getNumOperands(); I != E; ++I) {
1332     MDNode *Op = DstModFlags->getOperand(I);
1333     ConstantInt *Behavior = mdconst::extract<ConstantInt>(Op->getOperand(0));
1334     MDString *ID = cast<MDString>(Op->getOperand(1));
1335
1336     if (Behavior->getZExtValue() == Module::Require) {
1337       Requirements.insert(cast<MDNode>(Op->getOperand(2)));
1338     } else {
1339       Flags[ID] = std::make_pair(Op, I);
1340     }
1341   }
1342
1343   // Merge in the flags from the source module, and also collect its set of
1344   // requirements.
1345   bool HasErr = false;
1346   for (unsigned I = 0, E = SrcModFlags->getNumOperands(); I != E; ++I) {
1347     MDNode *SrcOp = SrcModFlags->getOperand(I);
1348     ConstantInt *SrcBehavior =
1349         mdconst::extract<ConstantInt>(SrcOp->getOperand(0));
1350     MDString *ID = cast<MDString>(SrcOp->getOperand(1));
1351     MDNode *DstOp;
1352     unsigned DstIndex;
1353     std::tie(DstOp, DstIndex) = Flags.lookup(ID);
1354     unsigned SrcBehaviorValue = SrcBehavior->getZExtValue();
1355
1356     // If this is a requirement, add it and continue.
1357     if (SrcBehaviorValue == Module::Require) {
1358       // If the destination module does not already have this requirement, add
1359       // it.
1360       if (Requirements.insert(cast<MDNode>(SrcOp->getOperand(2)))) {
1361         DstModFlags->addOperand(SrcOp);
1362       }
1363       continue;
1364     }
1365
1366     // If there is no existing flag with this ID, just add it.
1367     if (!DstOp) {
1368       Flags[ID] = std::make_pair(SrcOp, DstModFlags->getNumOperands());
1369       DstModFlags->addOperand(SrcOp);
1370       continue;
1371     }
1372
1373     // Otherwise, perform a merge.
1374     ConstantInt *DstBehavior =
1375         mdconst::extract<ConstantInt>(DstOp->getOperand(0));
1376     unsigned DstBehaviorValue = DstBehavior->getZExtValue();
1377
1378     // If either flag has override behavior, handle it first.
1379     if (DstBehaviorValue == Module::Override) {
1380       // Diagnose inconsistent flags which both have override behavior.
1381       if (SrcBehaviorValue == Module::Override &&
1382           SrcOp->getOperand(2) != DstOp->getOperand(2)) {
1383         HasErr |= emitError("linking module flags '" + ID->getString() +
1384                             "': IDs have conflicting override values");
1385       }
1386       continue;
1387     } else if (SrcBehaviorValue == Module::Override) {
1388       // Update the destination flag to that of the source.
1389       DstModFlags->setOperand(DstIndex, SrcOp);
1390       Flags[ID].first = SrcOp;
1391       continue;
1392     }
1393
1394     // Diagnose inconsistent merge behavior types.
1395     if (SrcBehaviorValue != DstBehaviorValue) {
1396       HasErr |= emitError("linking module flags '" + ID->getString() +
1397                           "': IDs have conflicting behaviors");
1398       continue;
1399     }
1400
1401     auto replaceDstValue = [&](MDNode *New) {
1402       Metadata *FlagOps[] = {DstOp->getOperand(0), ID, New};
1403       MDNode *Flag = MDNode::get(DstM->getContext(), FlagOps);
1404       DstModFlags->setOperand(DstIndex, Flag);
1405       Flags[ID].first = Flag;
1406     };
1407
1408     // Perform the merge for standard behavior types.
1409     switch (SrcBehaviorValue) {
1410     case Module::Require:
1411     case Module::Override: llvm_unreachable("not possible");
1412     case Module::Error: {
1413       // Emit an error if the values differ.
1414       if (SrcOp->getOperand(2) != DstOp->getOperand(2)) {
1415         HasErr |= emitError("linking module flags '" + ID->getString() +
1416                             "': IDs have conflicting values");
1417       }
1418       continue;
1419     }
1420     case Module::Warning: {
1421       // Emit a warning if the values differ.
1422       if (SrcOp->getOperand(2) != DstOp->getOperand(2)) {
1423         emitWarning("linking module flags '" + ID->getString() +
1424                     "': IDs have conflicting values");
1425       }
1426       continue;
1427     }
1428     case Module::Append: {
1429       MDNode *DstValue = cast<MDNode>(DstOp->getOperand(2));
1430       MDNode *SrcValue = cast<MDNode>(SrcOp->getOperand(2));
1431       SmallVector<Metadata *, 8> MDs;
1432       MDs.reserve(DstValue->getNumOperands() + SrcValue->getNumOperands());
1433       MDs.append(DstValue->op_begin(), DstValue->op_end());
1434       MDs.append(SrcValue->op_begin(), SrcValue->op_end());
1435
1436       replaceDstValue(MDNode::get(DstM->getContext(), MDs));
1437       break;
1438     }
1439     case Module::AppendUnique: {
1440       SmallSetVector<Metadata *, 16> Elts;
1441       MDNode *DstValue = cast<MDNode>(DstOp->getOperand(2));
1442       MDNode *SrcValue = cast<MDNode>(SrcOp->getOperand(2));
1443       Elts.insert(DstValue->op_begin(), DstValue->op_end());
1444       Elts.insert(SrcValue->op_begin(), SrcValue->op_end());
1445
1446       replaceDstValue(MDNode::get(DstM->getContext(),
1447                                   makeArrayRef(Elts.begin(), Elts.end())));
1448       break;
1449     }
1450     }
1451   }
1452
1453   // Check all of the requirements.
1454   for (unsigned I = 0, E = Requirements.size(); I != E; ++I) {
1455     MDNode *Requirement = Requirements[I];
1456     MDString *Flag = cast<MDString>(Requirement->getOperand(0));
1457     Metadata *ReqValue = Requirement->getOperand(1);
1458
1459     MDNode *Op = Flags[Flag].first;
1460     if (!Op || Op->getOperand(2) != ReqValue) {
1461       HasErr |= emitError("linking module flags '" + Flag->getString() +
1462                           "': does not have the required value");
1463       continue;
1464     }
1465   }
1466
1467   return HasErr;
1468 }
1469
1470 // This function returns true if the triples match.
1471 static bool triplesMatch(const Triple &T0, const Triple &T1) {
1472   // If vendor is apple, ignore the version number.
1473   if (T0.getVendor() == Triple::Apple)
1474     return T0.getArch() == T1.getArch() &&
1475            T0.getSubArch() == T1.getSubArch() &&
1476            T0.getVendor() == T1.getVendor() &&
1477            T0.getOS() == T1.getOS();
1478
1479   return T0 == T1;
1480 }
1481
1482 // This function returns the merged triple.
1483 static std::string mergeTriples(const Triple &SrcTriple, const Triple &DstTriple) {
1484   // If vendor is apple, pick the triple with the larger version number.
1485   if (SrcTriple.getVendor() == Triple::Apple)
1486     if (DstTriple.isOSVersionLT(SrcTriple))
1487       return SrcTriple.str();
1488
1489   return DstTriple.str();
1490 }
1491
1492 bool ModuleLinker::run() {
1493   assert(DstM && "Null destination module");
1494   assert(SrcM && "Null source module");
1495
1496   // Inherit the target data from the source module if the destination module
1497   // doesn't have one already.
1498   if (DstM->getDataLayout().isDefault())
1499     DstM->setDataLayout(SrcM->getDataLayout());
1500
1501   if (SrcM->getDataLayout() != DstM->getDataLayout()) {
1502     emitWarning("Linking two modules of different data layouts: '" +
1503                 SrcM->getModuleIdentifier() + "' is '" +
1504                 SrcM->getDataLayoutStr() + "' whereas '" +
1505                 DstM->getModuleIdentifier() + "' is '" +
1506                 DstM->getDataLayoutStr() + "'\n");
1507   }
1508
1509   // Copy the target triple from the source to dest if the dest's is empty.
1510   if (DstM->getTargetTriple().empty() && !SrcM->getTargetTriple().empty())
1511     DstM->setTargetTriple(SrcM->getTargetTriple());
1512
1513   Triple SrcTriple(SrcM->getTargetTriple()), DstTriple(DstM->getTargetTriple());
1514
1515   if (!SrcM->getTargetTriple().empty() && !triplesMatch(SrcTriple, DstTriple))
1516     emitWarning("Linking two modules of different target triples: " +
1517                 SrcM->getModuleIdentifier() + "' is '" +
1518                 SrcM->getTargetTriple() + "' whereas '" +
1519                 DstM->getModuleIdentifier() + "' is '" +
1520                 DstM->getTargetTriple() + "'\n");
1521
1522   DstM->setTargetTriple(mergeTriples(SrcTriple, DstTriple));
1523
1524   // Append the module inline asm string.
1525   if (!SrcM->getModuleInlineAsm().empty()) {
1526     if (DstM->getModuleInlineAsm().empty())
1527       DstM->setModuleInlineAsm(SrcM->getModuleInlineAsm());
1528     else
1529       DstM->setModuleInlineAsm(DstM->getModuleInlineAsm()+"\n"+
1530                                SrcM->getModuleInlineAsm());
1531   }
1532
1533   // Loop over all of the linked values to compute type mappings.
1534   computeTypeMapping();
1535
1536   ComdatsChosen.clear();
1537   for (const auto &SMEC : SrcM->getComdatSymbolTable()) {
1538     const Comdat &C = SMEC.getValue();
1539     if (ComdatsChosen.count(&C))
1540       continue;
1541     Comdat::SelectionKind SK;
1542     bool LinkFromSrc;
1543     if (getComdatResult(&C, SK, LinkFromSrc))
1544       return true;
1545     ComdatsChosen[&C] = std::make_pair(SK, LinkFromSrc);
1546   }
1547
1548   // Upgrade mismatched global arrays.
1549   upgradeMismatchedGlobals();
1550
1551   // Insert all of the globals in src into the DstM module... without linking
1552   // initializers (which could refer to functions not yet mapped over).
1553   for (GlobalVariable &GV : SrcM->globals())
1554     if (linkGlobalValueProto(&GV))
1555       return true;
1556
1557   // Link the functions together between the two modules, without doing function
1558   // bodies... this just adds external function prototypes to the DstM
1559   // function...  We do this so that when we begin processing function bodies,
1560   // all of the global values that may be referenced are available in our
1561   // ValueMap.
1562   for (Function &F :*SrcM)
1563     if (linkGlobalValueProto(&F))
1564       return true;
1565
1566   // If there were any aliases, link them now.
1567   for (GlobalAlias &GA : SrcM->aliases())
1568     if (linkGlobalValueProto(&GA))
1569       return true;
1570
1571   for (const AppendingVarInfo &AppendingVar : AppendingVars)
1572     linkAppendingVarInit(AppendingVar);
1573
1574   for (const auto &Entry : DstM->getComdatSymbolTable()) {
1575     const Comdat &C = Entry.getValue();
1576     if (C.getSelectionKind() == Comdat::Any)
1577       continue;
1578     const GlobalValue *GV = SrcM->getNamedValue(C.getName());
1579     if (GV)
1580       MapValue(GV, ValueMap, RF_MoveDistinctMDs, &TypeMap, &ValMaterializer);
1581   }
1582
1583   // Strip replaced subprograms before mapping any metadata -- so that we're
1584   // not changing metadata from the source module (note that
1585   // linkGlobalValueBody() eventually calls RemapInstruction() and therefore
1586   // MapMetadata()) -- but after linking global value protocols -- so that
1587   // OverridingFunctions has been built.
1588   stripReplacedSubprograms();
1589
1590   // Link in the function bodies that are defined in the source module into
1591   // DstM.
1592   for (Function &SF : *SrcM) {
1593     // Skip if no body (function is external).
1594     if (SF.isDeclaration())
1595       continue;
1596
1597     // Skip if not linking from source.
1598     if (DoNotLinkFromSource.count(&SF))
1599       continue;
1600
1601     if (linkGlobalValueBody(SF))
1602       return true;
1603   }
1604
1605   // Resolve all uses of aliases with aliasees.
1606   for (GlobalAlias &Src : SrcM->aliases()) {
1607     if (DoNotLinkFromSource.count(&Src))
1608       continue;
1609     linkGlobalValueBody(Src);
1610   }
1611
1612   // Remap all of the named MDNodes in Src into the DstM module. We do this
1613   // after linking GlobalValues so that MDNodes that reference GlobalValues
1614   // are properly remapped.
1615   linkNamedMDNodes();
1616
1617   // Merge the module flags into the DstM module.
1618   if (linkModuleFlagsMetadata())
1619     return true;
1620
1621   // Update the initializers in the DstM module now that all globals that may
1622   // be referenced are in DstM.
1623   for (GlobalVariable &Src : SrcM->globals()) {
1624     // Only process initialized GV's or ones not already in dest.
1625     if (!Src.hasInitializer() || DoNotLinkFromSource.count(&Src))
1626       continue;
1627     linkGlobalValueBody(Src);
1628   }
1629
1630   // Process vector of lazily linked in functions.
1631   while (!LazilyLinkGlobalValues.empty()) {
1632     GlobalValue *SGV = LazilyLinkGlobalValues.back();
1633     LazilyLinkGlobalValues.pop_back();
1634
1635     assert(!SGV->isDeclaration() && "users should not pass down decls");
1636     if (linkGlobalValueBody(*SGV))
1637       return true;
1638   }
1639
1640   return false;
1641 }
1642
1643 Linker::StructTypeKeyInfo::KeyTy::KeyTy(ArrayRef<Type *> E, bool P)
1644     : ETypes(E), IsPacked(P) {}
1645
1646 Linker::StructTypeKeyInfo::KeyTy::KeyTy(const StructType *ST)
1647     : ETypes(ST->elements()), IsPacked(ST->isPacked()) {}
1648
1649 bool Linker::StructTypeKeyInfo::KeyTy::operator==(const KeyTy &That) const {
1650   if (IsPacked != That.IsPacked)
1651     return false;
1652   if (ETypes != That.ETypes)
1653     return false;
1654   return true;
1655 }
1656
1657 bool Linker::StructTypeKeyInfo::KeyTy::operator!=(const KeyTy &That) const {
1658   return !this->operator==(That);
1659 }
1660
1661 StructType *Linker::StructTypeKeyInfo::getEmptyKey() {
1662   return DenseMapInfo<StructType *>::getEmptyKey();
1663 }
1664
1665 StructType *Linker::StructTypeKeyInfo::getTombstoneKey() {
1666   return DenseMapInfo<StructType *>::getTombstoneKey();
1667 }
1668
1669 unsigned Linker::StructTypeKeyInfo::getHashValue(const KeyTy &Key) {
1670   return hash_combine(hash_combine_range(Key.ETypes.begin(), Key.ETypes.end()),
1671                       Key.IsPacked);
1672 }
1673
1674 unsigned Linker::StructTypeKeyInfo::getHashValue(const StructType *ST) {
1675   return getHashValue(KeyTy(ST));
1676 }
1677
1678 bool Linker::StructTypeKeyInfo::isEqual(const KeyTy &LHS,
1679                                         const StructType *RHS) {
1680   if (RHS == getEmptyKey() || RHS == getTombstoneKey())
1681     return false;
1682   return LHS == KeyTy(RHS);
1683 }
1684
1685 bool Linker::StructTypeKeyInfo::isEqual(const StructType *LHS,
1686                                         const StructType *RHS) {
1687   if (RHS == getEmptyKey())
1688     return LHS == getEmptyKey();
1689
1690   if (RHS == getTombstoneKey())
1691     return LHS == getTombstoneKey();
1692
1693   return KeyTy(LHS) == KeyTy(RHS);
1694 }
1695
1696 void Linker::IdentifiedStructTypeSet::addNonOpaque(StructType *Ty) {
1697   assert(!Ty->isOpaque());
1698   NonOpaqueStructTypes.insert(Ty);
1699 }
1700
1701 void Linker::IdentifiedStructTypeSet::switchToNonOpaque(StructType *Ty) {
1702   assert(!Ty->isOpaque());
1703   NonOpaqueStructTypes.insert(Ty);
1704   bool Removed = OpaqueStructTypes.erase(Ty);
1705   (void)Removed;
1706   assert(Removed);
1707 }
1708
1709 void Linker::IdentifiedStructTypeSet::addOpaque(StructType *Ty) {
1710   assert(Ty->isOpaque());
1711   OpaqueStructTypes.insert(Ty);
1712 }
1713
1714 StructType *
1715 Linker::IdentifiedStructTypeSet::findNonOpaque(ArrayRef<Type *> ETypes,
1716                                                bool IsPacked) {
1717   Linker::StructTypeKeyInfo::KeyTy Key(ETypes, IsPacked);
1718   auto I = NonOpaqueStructTypes.find_as(Key);
1719   if (I == NonOpaqueStructTypes.end())
1720     return nullptr;
1721   return *I;
1722 }
1723
1724 bool Linker::IdentifiedStructTypeSet::hasType(StructType *Ty) {
1725   if (Ty->isOpaque())
1726     return OpaqueStructTypes.count(Ty);
1727   auto I = NonOpaqueStructTypes.find(Ty);
1728   if (I == NonOpaqueStructTypes.end())
1729     return false;
1730   return *I == Ty;
1731 }
1732
1733 void Linker::init(Module *M, DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler) {
1734   this->Composite = M;
1735   this->DiagnosticHandler = DiagnosticHandler;
1736
1737   TypeFinder StructTypes;
1738   StructTypes.run(*M, true);
1739   for (StructType *Ty : StructTypes) {
1740     if (Ty->isOpaque())
1741       IdentifiedStructTypes.addOpaque(Ty);
1742     else
1743       IdentifiedStructTypes.addNonOpaque(Ty);
1744   }
1745 }
1746
1747 Linker::Linker(Module *M, DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler) {
1748   init(M, DiagnosticHandler);
1749 }
1750
1751 Linker::Linker(Module *M) {
1752   init(M, [this](const DiagnosticInfo &DI) {
1753     Composite->getContext().diagnose(DI);
1754   });
1755 }
1756
1757 void Linker::deleteModule() {
1758   delete Composite;
1759   Composite = nullptr;
1760 }
1761
1762 bool Linker::linkInModule(Module *Src, bool OverrideSymbols) {
1763   ModuleLinker TheLinker(Composite, IdentifiedStructTypes, Src,
1764                          DiagnosticHandler, OverrideSymbols);
1765   bool RetCode = TheLinker.run();
1766   Composite->dropTriviallyDeadConstantArrays();
1767   return RetCode;
1768 }
1769
1770 void Linker::setModule(Module *Dst) {
1771   init(Dst, DiagnosticHandler);
1772 }
1773
1774 //===----------------------------------------------------------------------===//
1775 // LinkModules entrypoint.
1776 //===----------------------------------------------------------------------===//
1777
1778 /// This function links two modules together, with the resulting Dest module
1779 /// modified to be the composite of the two input modules. If an error occurs,
1780 /// true is returned and ErrorMsg (if not null) is set to indicate the problem.
1781 /// Upon failure, the Dest module could be in a modified state, and shouldn't be
1782 /// relied on to be consistent.
1783 bool Linker::LinkModules(Module *Dest, Module *Src,
1784                          DiagnosticHandlerFunction DiagnosticHandler) {
1785   Linker L(Dest, DiagnosticHandler);
1786   return L.linkInModule(Src);
1787 }
1788
1789 bool Linker::LinkModules(Module *Dest, Module *Src) {
1790   Linker L(Dest);
1791   return L.linkInModule(Src);
1792 }
1793
1794 //===----------------------------------------------------------------------===//
1795 // C API.
1796 //===----------------------------------------------------------------------===//
1797
1798 LLVMBool LLVMLinkModules(LLVMModuleRef Dest, LLVMModuleRef Src,
1799                          LLVMLinkerMode Unused, char **OutMessages) {
1800   Module *D = unwrap(Dest);
1801   std::string Message;
1802   raw_string_ostream Stream(Message);
1803   DiagnosticPrinterRawOStream DP(Stream);
1804
1805   LLVMBool Result = Linker::LinkModules(
1806       D, unwrap(Src), [&](const DiagnosticInfo &DI) { DI.print(DP); });
1807
1808   if (OutMessages && Result) {
1809     Stream.flush();
1810     *OutMessages = strdup(Message.c_str());
1811   }
1812   return Result;
1813 }