Fix a bunch of 80col violations that arose from the Create API change. Tweak makefile...
[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 // Specifically, this:
13 //  * Merges global variables between the two modules
14 //    * Uninit + Uninit = Init, Init + Uninit = Init, Init + Init = Error if !=
15 //  * Merges functions between two modules
16 //
17 //===----------------------------------------------------------------------===//
18
19 #include "llvm/Linker.h"
20 #include "llvm/Constants.h"
21 #include "llvm/DerivedTypes.h"
22 #include "llvm/Module.h"
23 #include "llvm/TypeSymbolTable.h"
24 #include "llvm/ValueSymbolTable.h"
25 #include "llvm/Instructions.h"
26 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
27 #include "llvm/Support/Streams.h"
28 #include "llvm/System/Path.h"
29 #include <sstream>
30 using namespace llvm;
31
32 // Error - Simple wrapper function to conditionally assign to E and return true.
33 // This just makes error return conditions a little bit simpler...
34 static inline bool Error(std::string *E, const std::string &Message) {
35   if (E) *E = Message;
36   return true;
37 }
38
39 // ToStr - Simple wrapper function to convert a type to a string.
40 static std::string ToStr(const Type *Ty, const Module *M) {
41   std::ostringstream OS;
42   WriteTypeSymbolic(OS, Ty, M);
43   return OS.str();
44 }
45
46 //
47 // Function: ResolveTypes()
48 //
49 // Description:
50 //  Attempt to link the two specified types together.
51 //
52 // Inputs:
53 //  DestTy - The type to which we wish to resolve.
54 //  SrcTy  - The original type which we want to resolve.
55 //  Name   - The name of the type.
56 //
57 // Outputs:
58 //  DestST - The symbol table in which the new type should be placed.
59 //
60 // Return value:
61 //  true  - There is an error and the types cannot yet be linked.
62 //  false - No errors.
63 //
64 static bool ResolveTypes(const Type *DestTy, const Type *SrcTy,
65                          TypeSymbolTable *DestST, const std::string &Name) {
66   if (DestTy == SrcTy) return false;       // If already equal, noop
67
68   // Does the type already exist in the module?
69   if (DestTy && !isa<OpaqueType>(DestTy)) {  // Yup, the type already exists...
70     if (const OpaqueType *OT = dyn_cast<OpaqueType>(SrcTy)) {
71       const_cast<OpaqueType*>(OT)->refineAbstractTypeTo(DestTy);
72     } else {
73       return true;  // Cannot link types... neither is opaque and not-equal
74     }
75   } else {                       // Type not in dest module.  Add it now.
76     if (DestTy)                  // Type _is_ in module, just opaque...
77       const_cast<OpaqueType*>(cast<OpaqueType>(DestTy))
78                            ->refineAbstractTypeTo(SrcTy);
79     else if (!Name.empty())
80       DestST->insert(Name, const_cast<Type*>(SrcTy));
81   }
82   return false;
83 }
84
85 static const FunctionType *getFT(const PATypeHolder &TH) {
86   return cast<FunctionType>(TH.get());
87 }
88 static const StructType *getST(const PATypeHolder &TH) {
89   return cast<StructType>(TH.get());
90 }
91
92 // RecursiveResolveTypes - This is just like ResolveTypes, except that it
93 // recurses down into derived types, merging the used types if the parent types
94 // are compatible.
95 static bool RecursiveResolveTypesI(const PATypeHolder &DestTy,
96                                    const PATypeHolder &SrcTy,
97                                    TypeSymbolTable *DestST, 
98                                    const std::string &Name,
99                 std::vector<std::pair<PATypeHolder, PATypeHolder> > &Pointers) {
100   const Type *SrcTyT = SrcTy.get();
101   const Type *DestTyT = DestTy.get();
102   if (DestTyT == SrcTyT) return false;       // If already equal, noop
103
104   // If we found our opaque type, resolve it now!
105   if (isa<OpaqueType>(DestTyT) || isa<OpaqueType>(SrcTyT))
106     return ResolveTypes(DestTyT, SrcTyT, DestST, Name);
107
108   // Two types cannot be resolved together if they are of different primitive
109   // type.  For example, we cannot resolve an int to a float.
110   if (DestTyT->getTypeID() != SrcTyT->getTypeID()) return true;
111
112   // Otherwise, resolve the used type used by this derived type...
113   switch (DestTyT->getTypeID()) {
114   case Type::IntegerTyID: {
115     if (cast<IntegerType>(DestTyT)->getBitWidth() !=
116         cast<IntegerType>(SrcTyT)->getBitWidth())
117       return true;
118     return false;
119   }
120   case Type::FunctionTyID: {
121     if (cast<FunctionType>(DestTyT)->isVarArg() !=
122         cast<FunctionType>(SrcTyT)->isVarArg() ||
123         cast<FunctionType>(DestTyT)->getNumContainedTypes() !=
124         cast<FunctionType>(SrcTyT)->getNumContainedTypes())
125       return true;
126     for (unsigned i = 0, e = getFT(DestTy)->getNumContainedTypes(); i != e; ++i)
127       if (RecursiveResolveTypesI(getFT(DestTy)->getContainedType(i),
128                                  getFT(SrcTy)->getContainedType(i), DestST, "",
129                                  Pointers))
130         return true;
131     return false;
132   }
133   case Type::StructTyID: {
134     if (getST(DestTy)->getNumContainedTypes() !=
135         getST(SrcTy)->getNumContainedTypes()) return 1;
136     for (unsigned i = 0, e = getST(DestTy)->getNumContainedTypes(); i != e; ++i)
137       if (RecursiveResolveTypesI(getST(DestTy)->getContainedType(i),
138                                  getST(SrcTy)->getContainedType(i), DestST, "",
139                                  Pointers))
140         return true;
141     return false;
142   }
143   case Type::ArrayTyID: {
144     const ArrayType *DAT = cast<ArrayType>(DestTy.get());
145     const ArrayType *SAT = cast<ArrayType>(SrcTy.get());
146     if (DAT->getNumElements() != SAT->getNumElements()) return true;
147     return RecursiveResolveTypesI(DAT->getElementType(), SAT->getElementType(),
148                                   DestST, "", Pointers);
149   }
150   case Type::PointerTyID: {
151     // If this is a pointer type, check to see if we have already seen it.  If
152     // so, we are in a recursive branch.  Cut off the search now.  We cannot use
153     // an associative container for this search, because the type pointers (keys
154     // in the container) change whenever types get resolved...
155     for (unsigned i = 0, e = Pointers.size(); i != e; ++i)
156       if (Pointers[i].first == DestTy)
157         return Pointers[i].second != SrcTy;
158
159     // Otherwise, add the current pointers to the vector to stop recursion on
160     // this pair.
161     Pointers.push_back(std::make_pair(DestTyT, SrcTyT));
162     bool Result =
163       RecursiveResolveTypesI(cast<PointerType>(DestTy.get())->getElementType(),
164                              cast<PointerType>(SrcTy.get())->getElementType(),
165                              DestST, "", Pointers);
166     Pointers.pop_back();
167     return Result;
168   }
169   default: assert(0 && "Unexpected type!"); return true;
170   }
171 }
172
173 static bool RecursiveResolveTypes(const PATypeHolder &DestTy,
174                                   const PATypeHolder &SrcTy,
175                                   TypeSymbolTable *DestST, 
176                                   const std::string &Name){
177   std::vector<std::pair<PATypeHolder, PATypeHolder> > PointerTypes;
178   return RecursiveResolveTypesI(DestTy, SrcTy, DestST, Name, PointerTypes);
179 }
180
181
182 // LinkTypes - Go through the symbol table of the Src module and see if any
183 // types are named in the src module that are not named in the Dst module.
184 // Make sure there are no type name conflicts.
185 static bool LinkTypes(Module *Dest, const Module *Src, std::string *Err) {
186         TypeSymbolTable *DestST = &Dest->getTypeSymbolTable();
187   const TypeSymbolTable *SrcST  = &Src->getTypeSymbolTable();
188
189   // Look for a type plane for Type's...
190   TypeSymbolTable::const_iterator TI = SrcST->begin();
191   TypeSymbolTable::const_iterator TE = SrcST->end();
192   if (TI == TE) return false;  // No named types, do nothing.
193
194   // Some types cannot be resolved immediately because they depend on other
195   // types being resolved to each other first.  This contains a list of types we
196   // are waiting to recheck.
197   std::vector<std::string> DelayedTypesToResolve;
198
199   for ( ; TI != TE; ++TI ) {
200     const std::string &Name = TI->first;
201     const Type *RHS = TI->second;
202
203     // Check to see if this type name is already in the dest module...
204     Type *Entry = DestST->lookup(Name);
205
206     if (ResolveTypes(Entry, RHS, DestST, Name)) {
207       // They look different, save the types 'till later to resolve.
208       DelayedTypesToResolve.push_back(Name);
209     }
210   }
211
212   // Iteratively resolve types while we can...
213   while (!DelayedTypesToResolve.empty()) {
214     // Loop over all of the types, attempting to resolve them if possible...
215     unsigned OldSize = DelayedTypesToResolve.size();
216
217     // Try direct resolution by name...
218     for (unsigned i = 0; i != DelayedTypesToResolve.size(); ++i) {
219       const std::string &Name = DelayedTypesToResolve[i];
220       Type *T1 = SrcST->lookup(Name);
221       Type *T2 = DestST->lookup(Name);
222       if (!ResolveTypes(T2, T1, DestST, Name)) {
223         // We are making progress!
224         DelayedTypesToResolve.erase(DelayedTypesToResolve.begin()+i);
225         --i;
226       }
227     }
228
229     // Did we not eliminate any types?
230     if (DelayedTypesToResolve.size() == OldSize) {
231       // Attempt to resolve subelements of types.  This allows us to merge these
232       // two types: { int* } and { opaque* }
233       for (unsigned i = 0, e = DelayedTypesToResolve.size(); i != e; ++i) {
234         const std::string &Name = DelayedTypesToResolve[i];
235         PATypeHolder T1(SrcST->lookup(Name));
236         PATypeHolder T2(DestST->lookup(Name));
237
238         if (!RecursiveResolveTypes(T2, T1, DestST, Name)) {
239           // We are making progress!
240           DelayedTypesToResolve.erase(DelayedTypesToResolve.begin()+i);
241
242           // Go back to the main loop, perhaps we can resolve directly by name
243           // now...
244           break;
245         }
246       }
247
248       // If we STILL cannot resolve the types, then there is something wrong.
249       if (DelayedTypesToResolve.size() == OldSize) {
250         // Remove the symbol name from the destination.
251         DelayedTypesToResolve.pop_back();
252       }
253     }
254   }
255
256
257   return false;
258 }
259
260 static void PrintMap(const std::map<const Value*, Value*> &M) {
261   for (std::map<const Value*, Value*>::const_iterator I = M.begin(), E =M.end();
262        I != E; ++I) {
263     cerr << " Fr: " << (void*)I->first << " ";
264     I->first->dump();
265     cerr << " To: " << (void*)I->second << " ";
266     I->second->dump();
267     cerr << "\n";
268   }
269 }
270
271
272 // RemapOperand - Use ValueMap to convert constants from one module to another.
273 static Value *RemapOperand(const Value *In,
274                            std::map<const Value*, Value*> &ValueMap) {
275   std::map<const Value*,Value*>::const_iterator I = ValueMap.find(In);
276   if (I != ValueMap.end()) 
277     return I->second;
278
279   // Check to see if it's a constant that we are interested in transforming.
280   Value *Result = 0;
281   if (const Constant *CPV = dyn_cast<Constant>(In)) {
282     if ((!isa<DerivedType>(CPV->getType()) && !isa<ConstantExpr>(CPV)) ||
283         isa<ConstantInt>(CPV) || isa<ConstantAggregateZero>(CPV))
284       return const_cast<Constant*>(CPV);   // Simple constants stay identical.
285
286     if (const ConstantArray *CPA = dyn_cast<ConstantArray>(CPV)) {
287       std::vector<Constant*> Operands(CPA->getNumOperands());
288       for (unsigned i = 0, e = CPA->getNumOperands(); i != e; ++i)
289         Operands[i] =cast<Constant>(RemapOperand(CPA->getOperand(i), ValueMap));
290       Result = ConstantArray::get(cast<ArrayType>(CPA->getType()), Operands);
291     } else if (const ConstantStruct *CPS = dyn_cast<ConstantStruct>(CPV)) {
292       std::vector<Constant*> Operands(CPS->getNumOperands());
293       for (unsigned i = 0, e = CPS->getNumOperands(); i != e; ++i)
294         Operands[i] =cast<Constant>(RemapOperand(CPS->getOperand(i), ValueMap));
295       Result = ConstantStruct::get(cast<StructType>(CPS->getType()), Operands);
296     } else if (isa<ConstantPointerNull>(CPV) || isa<UndefValue>(CPV)) {
297       Result = const_cast<Constant*>(CPV);
298     } else if (const ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(CPV)) {
299       std::vector<Constant*> Operands(CP->getNumOperands());
300       for (unsigned i = 0, e = CP->getNumOperands(); i != e; ++i)
301         Operands[i] = cast<Constant>(RemapOperand(CP->getOperand(i), ValueMap));
302       Result = ConstantVector::get(Operands);
303     } else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CPV)) {
304       std::vector<Constant*> Ops;
305       for (unsigned i = 0, e = CE->getNumOperands(); i != e; ++i)
306         Ops.push_back(cast<Constant>(RemapOperand(CE->getOperand(i),ValueMap)));
307       Result = CE->getWithOperands(Ops);
308     } else if (isa<GlobalValue>(CPV)) {
309       assert(0 && "Unmapped global?");
310     } else {
311       assert(0 && "Unknown type of derived type constant value!");
312     }
313   } else if (isa<InlineAsm>(In)) {
314     Result = const_cast<Value*>(In);
315   }
316   
317   // Cache the mapping in our local map structure
318   if (Result) {
319     ValueMap[In] = Result;
320     return Result;
321   }
322   
323
324   cerr << "LinkModules ValueMap: \n";
325   PrintMap(ValueMap);
326
327   cerr << "Couldn't remap value: " << (void*)In << " " << *In << "\n";
328   assert(0 && "Couldn't remap value!");
329   return 0;
330 }
331
332 /// ForceRenaming - The LLVM SymbolTable class autorenames globals that conflict
333 /// in the symbol table.  This is good for all clients except for us.  Go
334 /// through the trouble to force this back.
335 static void ForceRenaming(GlobalValue *GV, const std::string &Name) {
336   assert(GV->getName() != Name && "Can't force rename to self");
337   ValueSymbolTable &ST = GV->getParent()->getValueSymbolTable();
338
339   // If there is a conflict, rename the conflict.
340   if (GlobalValue *ConflictGV = cast_or_null<GlobalValue>(ST.lookup(Name))) {
341     assert(ConflictGV->hasInternalLinkage() &&
342            "Not conflicting with a static global, should link instead!");
343     GV->takeName(ConflictGV);
344     ConflictGV->setName(Name);    // This will cause ConflictGV to get renamed
345     assert(ConflictGV->getName() != Name && "ForceRenaming didn't work");
346   } else {
347     GV->setName(Name);              // Force the name back
348   }
349 }
350
351 /// CopyGVAttributes - copy additional attributes (those not needed to construct
352 /// a GlobalValue) from the SrcGV to the DestGV. 
353 static void CopyGVAttributes(GlobalValue *DestGV, const GlobalValue *SrcGV) {
354   // Propagate alignment, visibility and section info.
355   DestGV->setAlignment(std::max(DestGV->getAlignment(), SrcGV->getAlignment()));
356   DestGV->setSection(SrcGV->getSection());
357   DestGV->setVisibility(SrcGV->getVisibility());
358   if (const Function *SrcF = dyn_cast<Function>(SrcGV)) {
359     Function *DestF = cast<Function>(DestGV);
360     DestF->setCallingConv(SrcF->getCallingConv());
361     DestF->setParamAttrs(SrcF->getParamAttrs());
362     if (SrcF->hasCollector())
363       DestF->setCollector(SrcF->getCollector());
364   } else if (const GlobalVariable *SrcVar = dyn_cast<GlobalVariable>(SrcGV)) {
365     GlobalVariable *DestVar = cast<GlobalVariable>(DestGV);
366     DestVar->setThreadLocal(SrcVar->isThreadLocal());
367   }
368 }
369
370 /// GetLinkageResult - This analyzes the two global values and determines what
371 /// the result will look like in the destination module.  In particular, it
372 /// computes the resultant linkage type, computes whether the global in the
373 /// source should be copied over to the destination (replacing the existing
374 /// one), and computes whether this linkage is an error or not. It also performs
375 /// visibility checks: we cannot link together two symbols with different
376 /// visibilities.
377 static bool GetLinkageResult(GlobalValue *Dest, const GlobalValue *Src,
378                              GlobalValue::LinkageTypes &LT, bool &LinkFromSrc,
379                              std::string *Err) {
380   assert((!Dest || !Src->hasInternalLinkage()) &&
381          "If Src has internal linkage, Dest shouldn't be set!");
382   if (!Dest) {
383     // Linking something to nothing.
384     LinkFromSrc = true;
385     LT = Src->getLinkage();
386   } else if (Src->isDeclaration()) {
387     // If Src is external or if both Src & Dest are external..  Just link the
388     // external globals, we aren't adding anything.
389     if (Src->hasDLLImportLinkage()) {
390       // If one of GVs has DLLImport linkage, result should be dllimport'ed.
391       if (Dest->isDeclaration()) {
392         LinkFromSrc = true;
393         LT = Src->getLinkage();
394       }      
395     } else if (Dest->hasExternalWeakLinkage()) {
396       //If the Dest is weak, use the source linkage
397       LinkFromSrc = true;
398       LT = Src->getLinkage();
399     } else {
400       LinkFromSrc = false;
401       LT = Dest->getLinkage();
402     }
403   } else if (Dest->isDeclaration() && !Dest->hasDLLImportLinkage()) {
404     // If Dest is external but Src is not:
405     LinkFromSrc = true;
406     LT = Src->getLinkage();
407   } else if (Src->hasAppendingLinkage() || Dest->hasAppendingLinkage()) {
408     if (Src->getLinkage() != Dest->getLinkage())
409       return Error(Err, "Linking globals named '" + Src->getName() +
410             "': can only link appending global with another appending global!");
411     LinkFromSrc = true; // Special cased.
412     LT = Src->getLinkage();
413   } else if (Src->hasWeakLinkage() || Src->hasLinkOnceLinkage() ||
414              Src->hasCommonLinkage()) {
415     // At this point we know that Dest has LinkOnce, External*, Weak, Common,
416     // or DLL* linkage.
417     if ((Dest->hasLinkOnceLinkage() && 
418           (Src->hasWeakLinkage() || Src->hasCommonLinkage())) ||
419         Dest->hasExternalWeakLinkage()) {
420       LinkFromSrc = true;
421       LT = Src->getLinkage();
422     } else {
423       LinkFromSrc = false;
424       LT = Dest->getLinkage();
425     }
426   } else if (Dest->hasWeakLinkage() || Dest->hasLinkOnceLinkage() ||
427              Dest->hasCommonLinkage()) {
428     // At this point we know that Src has External* or DLL* linkage.
429     if (Src->hasExternalWeakLinkage()) {
430       LinkFromSrc = false;
431       LT = Dest->getLinkage();
432     } else {
433       LinkFromSrc = true;
434       LT = GlobalValue::ExternalLinkage;
435     }
436   } else {
437     assert((Dest->hasExternalLinkage() ||
438             Dest->hasDLLImportLinkage() ||
439             Dest->hasDLLExportLinkage() ||
440             Dest->hasExternalWeakLinkage()) &&
441            (Src->hasExternalLinkage() ||
442             Src->hasDLLImportLinkage() ||
443             Src->hasDLLExportLinkage() ||
444             Src->hasExternalWeakLinkage()) &&
445            "Unexpected linkage type!");
446     return Error(Err, "Linking globals named '" + Src->getName() +
447                  "': symbol multiply defined!");
448   }
449
450   // Check visibility
451   if (Dest && Src->getVisibility() != Dest->getVisibility())
452     if (!Src->isDeclaration() && !Dest->isDeclaration())
453       return Error(Err, "Linking globals named '" + Src->getName() +
454                    "': symbols have different visibilities!");
455   return false;
456 }
457
458 // LinkGlobals - Loop through the global variables in the src module and merge
459 // them into the dest module.
460 static bool LinkGlobals(Module *Dest, const Module *Src,
461                         std::map<const Value*, Value*> &ValueMap,
462                     std::multimap<std::string, GlobalVariable *> &AppendingVars,
463                         std::string *Err) {
464   // Loop over all of the globals in the src module, mapping them over as we go
465   for (Module::const_global_iterator I = Src->global_begin(), E = Src->global_end();
466        I != E; ++I) {
467     const GlobalVariable *SGV = I;
468     GlobalValue *DGV = 0;
469
470     // Check to see if may have to link the global with the global
471     if (SGV->hasName() && !SGV->hasInternalLinkage()) {
472       DGV = Dest->getGlobalVariable(SGV->getName());
473       if (DGV && DGV->getType() != SGV->getType())
474         // If types don't agree due to opaque types, try to resolve them.
475         RecursiveResolveTypes(SGV->getType(), DGV->getType(), 
476                               &Dest->getTypeSymbolTable(), "");
477     }
478
479     // Check to see if may have to link the global with the alias
480     if (!DGV && SGV->hasName() && !SGV->hasInternalLinkage()) {
481       DGV = Dest->getNamedAlias(SGV->getName());
482       if (DGV && DGV->getType() != SGV->getType())
483         // If types don't agree due to opaque types, try to resolve them.
484         RecursiveResolveTypes(SGV->getType(), DGV->getType(), 
485                               &Dest->getTypeSymbolTable(), "");
486     }
487
488     if (DGV && DGV->hasInternalLinkage())
489       DGV = 0;
490
491     assert((SGV->hasInitializer() || SGV->hasExternalWeakLinkage() ||
492             SGV->hasExternalLinkage() || SGV->hasDLLImportLinkage()) &&
493            "Global must either be external or have an initializer!");
494
495     GlobalValue::LinkageTypes NewLinkage = GlobalValue::InternalLinkage;
496     bool LinkFromSrc = false;
497     if (GetLinkageResult(DGV, SGV, NewLinkage, LinkFromSrc, Err))
498       return true;
499
500     if (!DGV) {
501       // No linking to be performed, simply create an identical version of the
502       // symbol over in the dest module... the initializer will be filled in
503       // later by LinkGlobalInits...
504       GlobalVariable *NewDGV =
505         new GlobalVariable(SGV->getType()->getElementType(),
506                            SGV->isConstant(), SGV->getLinkage(), /*init*/0,
507                            SGV->getName(), Dest);
508       // Propagate alignment, visibility and section info.
509       CopyGVAttributes(NewDGV, SGV);
510
511       // If the LLVM runtime renamed the global, but it is an externally visible
512       // symbol, DGV must be an existing global with internal linkage.  Rename
513       // it.
514       if (NewDGV->getName() != SGV->getName() && !NewDGV->hasInternalLinkage())
515         ForceRenaming(NewDGV, SGV->getName());
516
517       // Make sure to remember this mapping...
518       ValueMap[SGV] = NewDGV;
519
520       if (SGV->hasAppendingLinkage())
521         // Keep track that this is an appending variable...
522         AppendingVars.insert(std::make_pair(SGV->getName(), NewDGV));
523     } else if (DGV->hasAppendingLinkage()) {
524       // No linking is performed yet.  Just insert a new copy of the global, and
525       // keep track of the fact that it is an appending variable in the
526       // AppendingVars map.  The name is cleared out so that no linkage is
527       // performed.
528       GlobalVariable *NewDGV =
529         new GlobalVariable(SGV->getType()->getElementType(),
530                            SGV->isConstant(), SGV->getLinkage(), /*init*/0,
531                            "", Dest);
532
533       // Set alignment allowing CopyGVAttributes merge it with alignment of SGV.
534       NewDGV->setAlignment(DGV->getAlignment());
535       // Propagate alignment, section and visibility info.
536       CopyGVAttributes(NewDGV, SGV);
537
538       // Make sure to remember this mapping...
539       ValueMap[SGV] = NewDGV;
540
541       // Keep track that this is an appending variable...
542       AppendingVars.insert(std::make_pair(SGV->getName(), NewDGV));
543     } else if (GlobalAlias *DGA = dyn_cast<GlobalAlias>(DGV)) {
544       // SGV is global, but DGV is alias. The only valid mapping is when SGV is
545       // external declaration, which is effectively a no-op. Also make sure
546       // linkage calculation was correct.
547       if (SGV->isDeclaration() && !LinkFromSrc) {
548         // Make sure to remember this mapping...
549         ValueMap[SGV] = DGA;
550       } else
551         return Error(Err, "Global-Alias Collision on '" + SGV->getName() +
552                      "': symbol multiple defined");
553     } else if (GlobalVariable *DGVar = dyn_cast<GlobalVariable>(DGV)) {
554       // Otherwise, perform the global-global mapping as instructed by
555       // GetLinkageResult.
556       if (LinkFromSrc) {
557         // Propagate alignment, section, and visibility info.
558         CopyGVAttributes(DGVar, SGV);
559
560         // If the types don't match, and if we are to link from the source, nuke
561         // DGV and create a new one of the appropriate type.
562         if (SGV->getType() != DGVar->getType()) {
563           GlobalVariable *NewDGV =
564             new GlobalVariable(SGV->getType()->getElementType(),
565                                DGVar->isConstant(), DGVar->getLinkage(),
566                                /*init*/0, DGVar->getName(), Dest);
567           CopyGVAttributes(NewDGV, DGVar);
568           DGV->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(NewDGV,
569                                                            DGVar->getType()));
570           // DGVar will conflict with NewDGV because they both had the same
571           // name. We must erase this now so ForceRenaming doesn't assert
572           // because DGV might not have internal linkage.
573           DGVar->eraseFromParent();
574
575           // If the symbol table renamed the global, but it is an externally
576           // visible symbol, DGV must be an existing global with internal
577           // linkage. Rename it.
578           if (NewDGV->getName() != SGV->getName() &&
579               !NewDGV->hasInternalLinkage())
580             ForceRenaming(NewDGV, SGV->getName());
581
582           DGVar = NewDGV;
583         }
584
585         // Inherit const as appropriate
586         DGVar->setConstant(SGV->isConstant());
587
588         // Set initializer to zero, so we can link the stuff later
589         DGVar->setInitializer(0);
590       } else {
591         // Special case for const propagation
592         if (DGVar->isDeclaration() && SGV->isConstant() && !DGVar->isConstant())
593           DGVar->setConstant(true);
594       }
595
596       // Set calculated linkage
597       DGVar->setLinkage(NewLinkage);
598
599       // Make sure to remember this mapping...
600       ValueMap[SGV] = ConstantExpr::getBitCast(DGVar, SGV->getType());
601     }
602   }
603   return false;
604 }
605
606 static GlobalValue::LinkageTypes
607 CalculateAliasLinkage(const GlobalValue *SGV, const GlobalValue *DGV) {
608   if (SGV->hasExternalLinkage() || DGV->hasExternalLinkage())
609     return GlobalValue::ExternalLinkage;
610   else if (SGV->hasWeakLinkage() || DGV->hasWeakLinkage())
611     return GlobalValue::WeakLinkage;
612   else {
613     assert(SGV->hasInternalLinkage() && DGV->hasInternalLinkage() &&
614            "Unexpected linkage type");
615     return GlobalValue::InternalLinkage;
616   }
617 }
618
619 // LinkAlias - Loop through the alias in the src module and link them into the
620 // dest module. We're assuming, that all functions/global variables were already
621 // linked in.
622 static bool LinkAlias(Module *Dest, const Module *Src,
623                       std::map<const Value*, Value*> &ValueMap,
624                       std::string *Err) {
625   // Loop over all alias in the src module
626   for (Module::const_alias_iterator I = Src->alias_begin(),
627          E = Src->alias_end(); I != E; ++I) {
628     const GlobalAlias *SGA = I;
629     const GlobalValue *SAliasee = SGA->getAliasedGlobal();
630     GlobalAlias *NewGA = NULL;
631
632     // Globals were already linked, thus we can just query ValueMap for variant
633     // of SAliasee in Dest.
634     std::map<const Value*,Value*>::const_iterator VMI = ValueMap.find(SAliasee);
635     assert(VMI != ValueMap.end() && "Aliasee not linked");
636     GlobalValue* DAliasee = cast<GlobalValue>(VMI->second);
637     GlobalValue* DGV = NULL;
638
639     // Try to find something 'similar' to SGA in destination module.
640     if (!DGV && !SGA->hasInternalLinkage()) {
641       DGV = Dest->getNamedAlias(SGA->getName());
642
643       // If types don't agree due to opaque types, try to resolve them.
644       if (DGV && DGV->getType() != SGA->getType())
645         if (RecursiveResolveTypes(SGA->getType(), DGV->getType(),
646                                   &Dest->getTypeSymbolTable(), ""))
647           return Error(Err, "Alias Collision on '" + SGA->getName()+
648                        "': aliases have different types");
649     }
650
651     if (!DGV && !SGA->hasInternalLinkage()) {
652       DGV = Dest->getGlobalVariable(SGA->getName());
653
654       // If types don't agree due to opaque types, try to resolve them.
655       if (DGV && DGV->getType() != SGA->getType())
656         if (RecursiveResolveTypes(SGA->getType(), DGV->getType(),
657                                   &Dest->getTypeSymbolTable(), ""))
658           return Error(Err, "Alias Collision on '" + SGA->getName()+
659                        "': aliases have different types");
660     }
661
662     if (!DGV && !SGA->hasInternalLinkage()) {
663       DGV = Dest->getFunction(SGA->getName());
664
665       // If types don't agree due to opaque types, try to resolve them.
666       if (DGV && DGV->getType() != SGA->getType())
667         if (RecursiveResolveTypes(SGA->getType(), DGV->getType(),
668                                   &Dest->getTypeSymbolTable(), ""))
669           return Error(Err, "Alias Collision on '" + SGA->getName()+
670                        "': aliases have different types");
671     }
672
673     // No linking to be performed on internal stuff.
674     if (DGV && DGV->hasInternalLinkage())
675       DGV = NULL;
676
677     if (GlobalAlias *DGA = dyn_cast_or_null<GlobalAlias>(DGV)) {
678       // Types are known to be the same, check whether aliasees equal. As
679       // globals are already linked we just need query ValueMap to find the
680       // mapping.
681       if (DAliasee == DGA->getAliasedGlobal()) {
682         // This is just two copies of the same alias. Propagate linkage, if
683         // necessary.
684         DGA->setLinkage(CalculateAliasLinkage(SGA, DGA));
685
686         NewGA = DGA;
687         // Proceed to 'common' steps
688       } else
689         return Error(Err, "Alias Collision on '"  + SGA->getName()+
690                      "': aliases have different aliasees");
691     } else if (GlobalVariable *DGVar = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(DGV)) {
692       // The only allowed way is to link alias with external declaration.
693       if (DGVar->isDeclaration()) {
694         // But only if aliasee is global too...
695         if (!isa<GlobalVariable>(DAliasee))
696           return Error(Err, "Global-Alias Collision on '" + SGA->getName() +
697                        "': aliasee is not global variable");
698
699         NewGA = new GlobalAlias(SGA->getType(), SGA->getLinkage(),
700                                 SGA->getName(), DAliasee, Dest);
701         CopyGVAttributes(NewGA, SGA);
702
703         // Any uses of DGV need to change to NewGA, with cast, if needed.
704         if (SGA->getType() != DGVar->getType())
705           DGVar->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(NewGA,
706                                                              DGVar->getType()));
707         else
708           DGVar->replaceAllUsesWith(NewGA);
709
710         // DGVar will conflict with NewGA because they both had the same
711         // name. We must erase this now so ForceRenaming doesn't assert
712         // because DGV might not have internal linkage.
713         DGVar->eraseFromParent();
714
715         // Proceed to 'common' steps
716       } else
717         return Error(Err, "Global-Alias Collision on '" + SGA->getName() +
718                      "': symbol multiple defined");
719     } else if (Function *DF = dyn_cast_or_null<Function>(DGV)) {
720       // The only allowed way is to link alias with external declaration.
721       if (DF->isDeclaration()) {
722         // But only if aliasee is function too...
723         if (!isa<Function>(DAliasee))
724           return Error(Err, "Function-Alias Collision on '" + SGA->getName() +
725                        "': aliasee is not function");
726
727         NewGA = new GlobalAlias(SGA->getType(), SGA->getLinkage(),
728                                 SGA->getName(), DAliasee, Dest);
729         CopyGVAttributes(NewGA, SGA);
730
731         // Any uses of DF need to change to NewGA, with cast, if needed.
732         if (SGA->getType() != DF->getType())
733           DF->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(NewGA,
734                                                           DF->getType()));
735         else
736           DF->replaceAllUsesWith(NewGA);
737
738         // DF will conflict with NewGA because they both had the same
739         // name. We must erase this now so ForceRenaming doesn't assert
740         // because DF might not have internal linkage.
741         DF->eraseFromParent();
742
743         // Proceed to 'common' steps
744       } else
745         return Error(Err, "Function-Alias Collision on '" + SGA->getName() +
746                      "': symbol multiple defined");
747     } else {
748       // No linking to be performed, simply create an identical version of the
749       // alias over in the dest module...
750
751       NewGA = new GlobalAlias(SGA->getType(), SGA->getLinkage(),
752                               SGA->getName(), DAliasee, Dest);
753       CopyGVAttributes(NewGA, SGA);
754
755       // Proceed to 'common' steps
756     }
757
758     assert(NewGA && "No alias was created in destination module!");
759
760     // If the symbol table renamed the alias, but it is an externally visible
761     // symbol, DGA must be an global value with internal linkage. Rename it.
762     if (NewGA->getName() != SGA->getName() &&
763         !NewGA->hasInternalLinkage())
764       ForceRenaming(NewGA, SGA->getName());
765
766     // Remember this mapping so uses in the source module get remapped
767     // later by RemapOperand.
768     ValueMap[SGA] = NewGA;
769   }
770
771   return false;
772 }
773
774
775 // LinkGlobalInits - Update the initializers in the Dest module now that all
776 // globals that may be referenced are in Dest.
777 static bool LinkGlobalInits(Module *Dest, const Module *Src,
778                             std::map<const Value*, Value*> &ValueMap,
779                             std::string *Err) {
780
781   // Loop over all of the globals in the src module, mapping them over as we go
782   for (Module::const_global_iterator I = Src->global_begin(),
783        E = Src->global_end(); I != E; ++I) {
784     const GlobalVariable *SGV = I;
785
786     if (SGV->hasInitializer()) {      // Only process initialized GV's
787       // Figure out what the initializer looks like in the dest module...
788       Constant *SInit =
789         cast<Constant>(RemapOperand(SGV->getInitializer(), ValueMap));
790
791       GlobalVariable *DGV =
792         cast<GlobalVariable>(ValueMap[SGV]->stripPointerCasts());
793       if (DGV->hasInitializer()) {
794         if (SGV->hasExternalLinkage()) {
795           if (DGV->getInitializer() != SInit)
796             return Error(Err, "Global Variable Collision on '" + SGV->getName() +
797                          "': global variables have different initializers");
798         } else if (DGV->hasLinkOnceLinkage() || DGV->hasWeakLinkage() ||
799                    DGV->hasCommonLinkage()) {
800           // Nothing is required, mapped values will take the new global
801           // automatically.
802         } else if (SGV->hasLinkOnceLinkage() || SGV->hasWeakLinkage() ||
803                    SGV->hasCommonLinkage()) {
804           // Nothing is required, mapped values will take the new global
805           // automatically.
806         } else if (DGV->hasAppendingLinkage()) {
807           assert(0 && "Appending linkage unimplemented!");
808         } else {
809           assert(0 && "Unknown linkage!");
810         }
811       } else {
812         // Copy the initializer over now...
813         DGV->setInitializer(SInit);
814       }
815     }
816   }
817   return false;
818 }
819
820 // LinkFunctionProtos - Link the functions together between the two modules,
821 // without doing function bodies... this just adds external function prototypes
822 // to the Dest function...
823 //
824 static bool LinkFunctionProtos(Module *Dest, const Module *Src,
825                                std::map<const Value*, Value*> &ValueMap,
826                                std::string *Err) {
827   // Loop over all of the functions in the src module, mapping them over
828   for (Module::const_iterator I = Src->begin(), E = Src->end(); I != E; ++I) {
829     const Function *SF = I;   // SrcFunction
830     Function *DF = 0;
831     if (SF->hasName() && !SF->hasInternalLinkage()) {
832       // Check to see if may have to link the function.
833       DF = Dest->getFunction(SF->getName());
834       if (DF && SF->getType() != DF->getType())
835         // If types don't agree because of opaque, try to resolve them
836         RecursiveResolveTypes(SF->getType(), DF->getType(), 
837                               &Dest->getTypeSymbolTable(), "");
838     }
839
840     // Check visibility
841     if (DF && !DF->hasInternalLinkage() &&
842         SF->getVisibility() != DF->getVisibility()) {
843       // If one is a prototype, ignore its visibility.  Prototypes are always
844       // overridden by the definition.
845       if (!SF->isDeclaration() && !DF->isDeclaration())
846         return Error(Err, "Linking functions named '" + SF->getName() +
847                      "': symbols have different visibilities!");
848     }
849     
850     if (DF && DF->hasInternalLinkage())
851       DF = NULL;
852
853     if (DF && DF->getType() != SF->getType()) {
854       if (DF->isDeclaration() && !SF->isDeclaration()) {
855         // We have a definition of the same name but different type in the
856         // source module. Copy the prototype to the destination and replace
857         // uses of the destination's prototype with the new prototype.
858         Function *NewDF = Function::Create(SF->getFunctionType(),
859                                            SF->getLinkage(),
860                                            SF->getName(), Dest);
861         CopyGVAttributes(NewDF, SF);
862
863         // Any uses of DF need to change to NewDF, with cast
864         DF->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(NewDF, DF->getType()));
865
866         // DF will conflict with NewDF because they both had the same. We must
867         // erase this now so ForceRenaming doesn't assert because DF might
868         // not have internal linkage. 
869         DF->eraseFromParent();
870
871         // If the symbol table renamed the function, but it is an externally
872         // visible symbol, DF must be an existing function with internal 
873         // linkage.  Rename it.
874         if (NewDF->getName() != SF->getName() && !NewDF->hasInternalLinkage())
875           ForceRenaming(NewDF, SF->getName());
876
877         // Remember this mapping so uses in the source module get remapped
878         // later by RemapOperand.
879         ValueMap[SF] = NewDF;
880       } else if (SF->isDeclaration()) {
881         // We have two functions of the same name but different type and the
882         // source is a declaration while the destination is not. Any use of
883         // the source must be mapped to the destination, with a cast. 
884         ValueMap[SF] = ConstantExpr::getBitCast(DF, SF->getType());
885       } else {
886         // We have two functions of the same name but different types and they
887         // are both definitions. This is an error.
888         return Error(Err, "Function '" + DF->getName() + "' defined as both '" +
889                      ToStr(SF->getFunctionType(), Src) + "' and '" +
890                      ToStr(DF->getFunctionType(), Dest) + "'");
891       }
892     } else if (!DF || SF->hasInternalLinkage() || DF->hasInternalLinkage()) {
893       // Function does not already exist, simply insert an function signature
894       // identical to SF into the dest module.
895       Function *NewDF = Function::Create(SF->getFunctionType(),
896                                          SF->getLinkage(),
897                                          SF->getName(), Dest);
898       CopyGVAttributes(NewDF, SF);
899
900       // If the LLVM runtime renamed the function, but it is an externally
901       // visible symbol, DF must be an existing function with internal linkage.
902       // Rename it.
903       if (NewDF->getName() != SF->getName() && !NewDF->hasInternalLinkage())
904         ForceRenaming(NewDF, SF->getName());
905
906       // ... and remember this mapping...
907       ValueMap[SF] = NewDF;
908     } else if (SF->isDeclaration()) {
909       // If SF is a declaration or if both SF & DF are declarations, just link 
910       // the declarations, we aren't adding anything.
911       if (SF->hasDLLImportLinkage()) {
912         if (DF->isDeclaration()) {
913           ValueMap.insert(std::make_pair(SF, DF));
914           DF->setLinkage(SF->getLinkage());          
915         }        
916       } else {
917         ValueMap[SF] = DF;
918       }      
919     } else if (DF->isDeclaration() && !DF->hasDLLImportLinkage()) {
920       // If DF is external but SF is not...
921       // Link the external functions, update linkage qualifiers
922       ValueMap.insert(std::make_pair(SF, DF));
923       DF->setLinkage(SF->getLinkage());
924       // Visibility of prototype is overridden by vis of definition.
925       DF->setVisibility(SF->getVisibility());
926     } else if (SF->hasWeakLinkage() || SF->hasLinkOnceLinkage() ||
927                SF->hasCommonLinkage()) {
928       // At this point we know that DF has LinkOnce, Weak, or External* linkage.
929       ValueMap[SF] = DF;
930
931       // Linkonce+Weak = Weak
932       // *+External Weak = *
933       if ((DF->hasLinkOnceLinkage() && 
934               (SF->hasWeakLinkage() || SF->hasCommonLinkage())) ||
935           DF->hasExternalWeakLinkage())
936         DF->setLinkage(SF->getLinkage());
937     } else if (DF->hasWeakLinkage() || DF->hasLinkOnceLinkage() ||
938                DF->hasCommonLinkage()) {
939       // At this point we know that SF has LinkOnce or External* linkage.
940       ValueMap[SF] = DF;
941       if (!SF->hasLinkOnceLinkage() && !SF->hasExternalWeakLinkage())
942         // Don't inherit linkonce & external weak linkage
943         DF->setLinkage(SF->getLinkage());
944     } else if (SF->getLinkage() != DF->getLinkage()) {
945         return Error(Err, "Functions named '" + SF->getName() +
946                      "' have different linkage specifiers!");
947     } else if (SF->hasExternalLinkage()) {
948       // The function is defined identically in both modules!!
949       return Error(Err, "Function '" +
950                    ToStr(SF->getFunctionType(), Src) + "':\"" +
951                    SF->getName() + "\" - Function is already defined!");
952     } else {
953       assert(0 && "Unknown linkage configuration found!");
954     }
955   }
956   return false;
957 }
958
959 // LinkFunctionBody - Copy the source function over into the dest function and
960 // fix up references to values.  At this point we know that Dest is an external
961 // function, and that Src is not.
962 static bool LinkFunctionBody(Function *Dest, Function *Src,
963                              std::map<const Value*, Value*> &ValueMap,
964                              std::string *Err) {
965   assert(Src && Dest && Dest->isDeclaration() && !Src->isDeclaration());
966
967   // Go through and convert function arguments over, remembering the mapping.
968   Function::arg_iterator DI = Dest->arg_begin();
969   for (Function::arg_iterator I = Src->arg_begin(), E = Src->arg_end();
970        I != E; ++I, ++DI) {
971     DI->setName(I->getName());  // Copy the name information over...
972
973     // Add a mapping to our local map
974     ValueMap[I] = DI;
975   }
976
977   // Splice the body of the source function into the dest function.
978   Dest->getBasicBlockList().splice(Dest->end(), Src->getBasicBlockList());
979
980   // At this point, all of the instructions and values of the function are now
981   // copied over.  The only problem is that they are still referencing values in
982   // the Source function as operands.  Loop through all of the operands of the
983   // functions and patch them up to point to the local versions...
984   //
985   for (Function::iterator BB = Dest->begin(), BE = Dest->end(); BB != BE; ++BB)
986     for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; ++I)
987       for (Instruction::op_iterator OI = I->op_begin(), OE = I->op_end();
988            OI != OE; ++OI)
989         if (!isa<Instruction>(*OI) && !isa<BasicBlock>(*OI))
990           *OI = RemapOperand(*OI, ValueMap);
991
992   // There is no need to map the arguments anymore.
993   for (Function::arg_iterator I = Src->arg_begin(), E = Src->arg_end();
994        I != E; ++I)
995     ValueMap.erase(I);
996
997   return false;
998 }
999
1000
1001 // LinkFunctionBodies - Link in the function bodies that are defined in the
1002 // source module into the DestModule.  This consists basically of copying the
1003 // function over and fixing up references to values.
1004 static bool LinkFunctionBodies(Module *Dest, Module *Src,
1005                                std::map<const Value*, Value*> &ValueMap,
1006                                std::string *Err) {
1007
1008   // Loop over all of the functions in the src module, mapping them over as we
1009   // go
1010   for (Module::iterator SF = Src->begin(), E = Src->end(); SF != E; ++SF) {
1011     if (!SF->isDeclaration()) {               // No body if function is external
1012       Function *DF = cast<Function>(ValueMap[SF]); // Destination function
1013
1014       // DF not external SF external?
1015       if (DF->isDeclaration())
1016         // Only provide the function body if there isn't one already.
1017         if (LinkFunctionBody(DF, SF, ValueMap, Err))
1018           return true;
1019     }
1020   }
1021   return false;
1022 }
1023
1024 // LinkAppendingVars - If there were any appending global variables, link them
1025 // together now.  Return true on error.
1026 static bool LinkAppendingVars(Module *M,
1027                   std::multimap<std::string, GlobalVariable *> &AppendingVars,
1028                               std::string *ErrorMsg) {
1029   if (AppendingVars.empty()) return false; // Nothing to do.
1030
1031   // Loop over the multimap of appending vars, processing any variables with the
1032   // same name, forming a new appending global variable with both of the
1033   // initializers merged together, then rewrite references to the old variables
1034   // and delete them.
1035   std::vector<Constant*> Inits;
1036   while (AppendingVars.size() > 1) {
1037     // Get the first two elements in the map...
1038     std::multimap<std::string,
1039       GlobalVariable*>::iterator Second = AppendingVars.begin(), First=Second++;
1040
1041     // If the first two elements are for different names, there is no pair...
1042     // Otherwise there is a pair, so link them together...
1043     if (First->first == Second->first) {
1044       GlobalVariable *G1 = First->second, *G2 = Second->second;
1045       const ArrayType *T1 = cast<ArrayType>(G1->getType()->getElementType());
1046       const ArrayType *T2 = cast<ArrayType>(G2->getType()->getElementType());
1047
1048       // Check to see that they two arrays agree on type...
1049       if (T1->getElementType() != T2->getElementType())
1050         return Error(ErrorMsg,
1051          "Appending variables with different element types need to be linked!");
1052       if (G1->isConstant() != G2->isConstant())
1053         return Error(ErrorMsg,
1054                      "Appending variables linked with different const'ness!");
1055
1056       if (G1->getAlignment() != G2->getAlignment())
1057         return Error(ErrorMsg,
1058          "Appending variables with different alignment need to be linked!");
1059
1060       if (G1->getVisibility() != G2->getVisibility())
1061         return Error(ErrorMsg,
1062          "Appending variables with different visibility need to be linked!");
1063
1064       if (G1->getSection() != G2->getSection())
1065         return Error(ErrorMsg,
1066          "Appending variables with different section name need to be linked!");
1067       
1068       unsigned NewSize = T1->getNumElements() + T2->getNumElements();
1069       ArrayType *NewType = ArrayType::get(T1->getElementType(), NewSize);
1070
1071       G1->setName("");   // Clear G1's name in case of a conflict!
1072       
1073       // Create the new global variable...
1074       GlobalVariable *NG =
1075         new GlobalVariable(NewType, G1->isConstant(), G1->getLinkage(),
1076                            /*init*/0, First->first, M, G1->isThreadLocal());
1077
1078       // Propagate alignment, visibility and section info.
1079       CopyGVAttributes(NG, G1);
1080
1081       // Merge the initializer...
1082       Inits.reserve(NewSize);
1083       if (ConstantArray *I = dyn_cast<ConstantArray>(G1->getInitializer())) {
1084         for (unsigned i = 0, e = T1->getNumElements(); i != e; ++i)
1085           Inits.push_back(I->getOperand(i));
1086       } else {
1087         assert(isa<ConstantAggregateZero>(G1->getInitializer()));
1088         Constant *CV = Constant::getNullValue(T1->getElementType());
1089         for (unsigned i = 0, e = T1->getNumElements(); i != e; ++i)
1090           Inits.push_back(CV);
1091       }
1092       if (ConstantArray *I = dyn_cast<ConstantArray>(G2->getInitializer())) {
1093         for (unsigned i = 0, e = T2->getNumElements(); i != e; ++i)
1094           Inits.push_back(I->getOperand(i));
1095       } else {
1096         assert(isa<ConstantAggregateZero>(G2->getInitializer()));
1097         Constant *CV = Constant::getNullValue(T2->getElementType());
1098         for (unsigned i = 0, e = T2->getNumElements(); i != e; ++i)
1099           Inits.push_back(CV);
1100       }
1101       NG->setInitializer(ConstantArray::get(NewType, Inits));
1102       Inits.clear();
1103
1104       // Replace any uses of the two global variables with uses of the new
1105       // global...
1106
1107       // FIXME: This should rewrite simple/straight-forward uses such as
1108       // getelementptr instructions to not use the Cast!
1109       G1->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(NG, G1->getType()));
1110       G2->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(NG, G2->getType()));
1111
1112       // Remove the two globals from the module now...
1113       M->getGlobalList().erase(G1);
1114       M->getGlobalList().erase(G2);
1115
1116       // Put the new global into the AppendingVars map so that we can handle
1117       // linking of more than two vars...
1118       Second->second = NG;
1119     }
1120     AppendingVars.erase(First);
1121   }
1122
1123   return false;
1124 }
1125
1126 static bool ResolveAliases(Module *Dest) {
1127   for (Module::alias_iterator I = Dest->alias_begin(), E = Dest->alias_end();
1128        I != E; ++I)
1129     if (const GlobalValue *GV = I->resolveAliasedGlobal())
1130       if (!GV->isDeclaration())
1131         I->replaceAllUsesWith(const_cast<GlobalValue*>(GV));
1132
1133   return false;
1134 }
1135
1136 // LinkModules - This function links two modules together, with the resulting
1137 // left module modified to be the composite of the two input modules.  If an
1138 // error occurs, true is returned and ErrorMsg (if not null) is set to indicate
1139 // the problem.  Upon failure, the Dest module could be in a modified state, and
1140 // shouldn't be relied on to be consistent.
1141 bool
1142 Linker::LinkModules(Module *Dest, Module *Src, std::string *ErrorMsg) {
1143   assert(Dest != 0 && "Invalid Destination module");
1144   assert(Src  != 0 && "Invalid Source Module");
1145
1146   if (Dest->getDataLayout().empty()) {
1147     if (!Src->getDataLayout().empty()) {
1148       Dest->setDataLayout(Src->getDataLayout());
1149     } else {
1150       std::string DataLayout;
1151
1152       if (Dest->getEndianness() == Module::AnyEndianness) {
1153         if (Src->getEndianness() == Module::BigEndian)
1154           DataLayout.append("E");
1155         else if (Src->getEndianness() == Module::LittleEndian)
1156           DataLayout.append("e");
1157       }
1158
1159       if (Dest->getPointerSize() == Module::AnyPointerSize) {
1160         if (Src->getPointerSize() == Module::Pointer64)
1161           DataLayout.append(DataLayout.length() == 0 ? "p:64:64" : "-p:64:64");
1162         else if (Src->getPointerSize() == Module::Pointer32)
1163           DataLayout.append(DataLayout.length() == 0 ? "p:32:32" : "-p:32:32");
1164       }
1165       Dest->setDataLayout(DataLayout);
1166     }
1167   }
1168
1169   // Copy the target triple from the source to dest if the dest's is empty.
1170   if (Dest->getTargetTriple().empty() && !Src->getTargetTriple().empty())
1171     Dest->setTargetTriple(Src->getTargetTriple());
1172       
1173   if (!Src->getDataLayout().empty() && !Dest->getDataLayout().empty() &&
1174       Src->getDataLayout() != Dest->getDataLayout())
1175     cerr << "WARNING: Linking two modules of different data layouts!\n";
1176   if (!Src->getTargetTriple().empty() &&
1177       Dest->getTargetTriple() != Src->getTargetTriple())
1178     cerr << "WARNING: Linking two modules of different target triples!\n";
1179
1180   // Append the module inline asm string.
1181   if (!Src->getModuleInlineAsm().empty()) {
1182     if (Dest->getModuleInlineAsm().empty())
1183       Dest->setModuleInlineAsm(Src->getModuleInlineAsm());
1184     else
1185       Dest->setModuleInlineAsm(Dest->getModuleInlineAsm()+"\n"+
1186                                Src->getModuleInlineAsm());
1187   }
1188   
1189   // Update the destination module's dependent libraries list with the libraries
1190   // from the source module. There's no opportunity for duplicates here as the
1191   // Module ensures that duplicate insertions are discarded.
1192   for (Module::lib_iterator SI = Src->lib_begin(), SE = Src->lib_end();
1193        SI != SE; ++SI) 
1194     Dest->addLibrary(*SI);
1195
1196   // LinkTypes - Go through the symbol table of the Src module and see if any
1197   // types are named in the src module that are not named in the Dst module.
1198   // Make sure there are no type name conflicts.
1199   if (LinkTypes(Dest, Src, ErrorMsg)) 
1200     return true;
1201
1202   // ValueMap - Mapping of values from what they used to be in Src, to what they
1203   // are now in Dest.
1204   std::map<const Value*, Value*> ValueMap;
1205
1206   // AppendingVars - Keep track of global variables in the destination module
1207   // with appending linkage.  After the module is linked together, they are
1208   // appended and the module is rewritten.
1209   std::multimap<std::string, GlobalVariable *> AppendingVars;
1210   for (Module::global_iterator I = Dest->global_begin(), E = Dest->global_end();
1211        I != E; ++I) {
1212     // Add all of the appending globals already in the Dest module to
1213     // AppendingVars.
1214     if (I->hasAppendingLinkage())
1215       AppendingVars.insert(std::make_pair(I->getName(), I));
1216   }
1217
1218   // Insert all of the globals in src into the Dest module... without linking
1219   // initializers (which could refer to functions not yet mapped over).
1220   if (LinkGlobals(Dest, Src, ValueMap, AppendingVars, ErrorMsg))
1221     return true;
1222
1223   // Link the functions together between the two modules, without doing function
1224   // bodies... this just adds external function prototypes to the Dest
1225   // function...  We do this so that when we begin processing function bodies,
1226   // all of the global values that may be referenced are available in our
1227   // ValueMap.
1228   if (LinkFunctionProtos(Dest, Src, ValueMap, ErrorMsg))
1229     return true;
1230
1231   // If there were any alias, link them now. We really need to do this now,
1232   // because all of the aliases that may be referenced need to be available in
1233   // ValueMap
1234   if (LinkAlias(Dest, Src, ValueMap, ErrorMsg)) return true;
1235
1236   // Update the initializers in the Dest module now that all globals that may
1237   // be referenced are in Dest.
1238   if (LinkGlobalInits(Dest, Src, ValueMap, ErrorMsg)) return true;
1239
1240   // Link in the function bodies that are defined in the source module into the
1241   // DestModule.  This consists basically of copying the function over and
1242   // fixing up references to values.
1243   if (LinkFunctionBodies(Dest, Src, ValueMap, ErrorMsg)) return true;
1244
1245   // If there were any appending global variables, link them together now.
1246   if (LinkAppendingVars(Dest, AppendingVars, ErrorMsg)) return true;
1247
1248   // Resolve all uses of aliases with aliasees
1249   if (ResolveAliases(Dest)) return true;
1250
1251   // If the source library's module id is in the dependent library list of the
1252   // destination library, remove it since that module is now linked in.
1253   sys::Path modId;
1254   modId.set(Src->getModuleIdentifier());
1255   if (!modId.isEmpty())
1256     Dest->removeLibrary(modId.getBasename());
1257
1258   return false;
1259 }
1260
1261 // vim: sw=2