Prevent alias from pointing to weak aliases.
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Instrumentation / DataFlowSanitizer.cpp
1 //===-- DataFlowSanitizer.cpp - dynamic data flow analysis ----------------===//
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 /// \file
10 /// This file is a part of DataFlowSanitizer, a generalised dynamic data flow
11 /// analysis.
12 ///
13 /// Unlike other Sanitizer tools, this tool is not designed to detect a specific
14 /// class of bugs on its own.  Instead, it provides a generic dynamic data flow
15 /// analysis framework to be used by clients to help detect application-specific
16 /// issues within their own code.
17 ///
18 /// The analysis is based on automatic propagation of data flow labels (also
19 /// known as taint labels) through a program as it performs computation.  Each
20 /// byte of application memory is backed by two bytes of shadow memory which
21 /// hold the label.  On Linux/x86_64, memory is laid out as follows:
22 ///
23 /// +--------------------+ 0x800000000000 (top of memory)
24 /// | application memory |
25 /// +--------------------+ 0x700000008000 (kAppAddr)
26 /// |                    |
27 /// |       unused       |
28 /// |                    |
29 /// +--------------------+ 0x200200000000 (kUnusedAddr)
30 /// |    union table     |
31 /// +--------------------+ 0x200000000000 (kUnionTableAddr)
32 /// |   shadow memory    |
33 /// +--------------------+ 0x000000010000 (kShadowAddr)
34 /// | reserved by kernel |
35 /// +--------------------+ 0x000000000000
36 ///
37 /// To derive a shadow memory address from an application memory address,
38 /// bits 44-46 are cleared to bring the address into the range
39 /// [0x000000008000,0x100000000000).  Then the address is shifted left by 1 to
40 /// account for the double byte representation of shadow labels and move the
41 /// address into the shadow memory range.  See the function
42 /// DataFlowSanitizer::getShadowAddress below.
43 ///
44 /// For more information, please refer to the design document:
45 /// http://clang.llvm.org/docs/DataFlowSanitizerDesign.html
46
47 #include "llvm/Transforms/Instrumentation.h"
48 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
49 #include "llvm/ADT/DenseSet.h"
50 #include "llvm/ADT/DepthFirstIterator.h"
51 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
52 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
53 #include "llvm/IR/IRBuilder.h"
54 #include "llvm/IR/InlineAsm.h"
55 #include "llvm/IR/InstVisitor.h"
56 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
57 #include "llvm/IR/MDBuilder.h"
58 #include "llvm/IR/Type.h"
59 #include "llvm/IR/Value.h"
60 #include "llvm/Pass.h"
61 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
62 #include "llvm/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.h"
63 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
64 #include "llvm/Transforms/Utils/SpecialCaseList.h"
65 #include <iterator>
66
67 using namespace llvm;
68
69 // The -dfsan-preserve-alignment flag controls whether this pass assumes that
70 // alignment requirements provided by the input IR are correct.  For example,
71 // if the input IR contains a load with alignment 8, this flag will cause
72 // the shadow load to have alignment 16.  This flag is disabled by default as
73 // we have unfortunately encountered too much code (including Clang itself;
74 // see PR14291) which performs misaligned access.
75 static cl::opt<bool> ClPreserveAlignment(
76     "dfsan-preserve-alignment",
77     cl::desc("respect alignment requirements provided by input IR"), cl::Hidden,
78     cl::init(false));
79
80 // The ABI list file controls how shadow parameters are passed.  The pass treats
81 // every function labelled "uninstrumented" in the ABI list file as conforming
82 // to the "native" (i.e. unsanitized) ABI.  Unless the ABI list contains
83 // additional annotations for those functions, a call to one of those functions
84 // will produce a warning message, as the labelling behaviour of the function is
85 // unknown.  The other supported annotations are "functional" and "discard",
86 // which are described below under DataFlowSanitizer::WrapperKind.
87 static cl::opt<std::string> ClABIListFile(
88     "dfsan-abilist",
89     cl::desc("File listing native ABI functions and how the pass treats them"),
90     cl::Hidden);
91
92 // Controls whether the pass uses IA_Args or IA_TLS as the ABI for instrumented
93 // functions (see DataFlowSanitizer::InstrumentedABI below).
94 static cl::opt<bool> ClArgsABI(
95     "dfsan-args-abi",
96     cl::desc("Use the argument ABI rather than the TLS ABI"),
97     cl::Hidden);
98
99 // Controls whether the pass includes or ignores the labels of pointers in load
100 // instructions.
101 static cl::opt<bool> ClCombinePointerLabelsOnLoad(
102     "dfsan-combine-pointer-labels-on-load",
103     cl::desc("Combine the label of the pointer with the label of the data when "
104              "loading from memory."),
105     cl::Hidden, cl::init(true));
106
107 // Controls whether the pass includes or ignores the labels of pointers in
108 // stores instructions.
109 static cl::opt<bool> ClCombinePointerLabelsOnStore(
110     "dfsan-combine-pointer-labels-on-store",
111     cl::desc("Combine the label of the pointer with the label of the data when "
112              "storing in memory."),
113     cl::Hidden, cl::init(false));
114
115 static cl::opt<bool> ClDebugNonzeroLabels(
116     "dfsan-debug-nonzero-labels",
117     cl::desc("Insert calls to __dfsan_nonzero_label on observing a parameter, "
118              "load or return with a nonzero label"),
119     cl::Hidden);
120
121 namespace {
122
123 class DataFlowSanitizer : public ModulePass {
124   friend struct DFSanFunction;
125   friend class DFSanVisitor;
126
127   enum {
128     ShadowWidth = 16
129   };
130
131   /// Which ABI should be used for instrumented functions?
132   enum InstrumentedABI {
133     /// Argument and return value labels are passed through additional
134     /// arguments and by modifying the return type.
135     IA_Args,
136
137     /// Argument and return value labels are passed through TLS variables
138     /// __dfsan_arg_tls and __dfsan_retval_tls.
139     IA_TLS
140   };
141
142   /// How should calls to uninstrumented functions be handled?
143   enum WrapperKind {
144     /// This function is present in an uninstrumented form but we don't know
145     /// how it should be handled.  Print a warning and call the function anyway.
146     /// Don't label the return value.
147     WK_Warning,
148
149     /// This function does not write to (user-accessible) memory, and its return
150     /// value is unlabelled.
151     WK_Discard,
152
153     /// This function does not write to (user-accessible) memory, and the label
154     /// of its return value is the union of the label of its arguments.
155     WK_Functional,
156
157     /// Instead of calling the function, a custom wrapper __dfsw_F is called,
158     /// where F is the name of the function.  This function may wrap the
159     /// original function or provide its own implementation.  This is similar to
160     /// the IA_Args ABI, except that IA_Args uses a struct return type to
161     /// pass the return value shadow in a register, while WK_Custom uses an
162     /// extra pointer argument to return the shadow.  This allows the wrapped
163     /// form of the function type to be expressed in C.
164     WK_Custom
165   };
166
167   const DataLayout *DL;
168   Module *Mod;
169   LLVMContext *Ctx;
170   IntegerType *ShadowTy;
171   PointerType *ShadowPtrTy;
172   IntegerType *IntptrTy;
173   ConstantInt *ZeroShadow;
174   ConstantInt *ShadowPtrMask;
175   ConstantInt *ShadowPtrMul;
176   Constant *ArgTLS;
177   Constant *RetvalTLS;
178   void *(*GetArgTLSPtr)();
179   void *(*GetRetvalTLSPtr)();
180   Constant *GetArgTLS;
181   Constant *GetRetvalTLS;
182   FunctionType *DFSanUnionFnTy;
183   FunctionType *DFSanUnionLoadFnTy;
184   FunctionType *DFSanUnimplementedFnTy;
185   FunctionType *DFSanSetLabelFnTy;
186   FunctionType *DFSanNonzeroLabelFnTy;
187   Constant *DFSanUnionFn;
188   Constant *DFSanUnionLoadFn;
189   Constant *DFSanUnimplementedFn;
190   Constant *DFSanSetLabelFn;
191   Constant *DFSanNonzeroLabelFn;
192   MDNode *ColdCallWeights;
193   std::unique_ptr<SpecialCaseList> ABIList;
194   DenseMap<Value *, Function *> UnwrappedFnMap;
195   AttributeSet ReadOnlyNoneAttrs;
196
197   Value *getShadowAddress(Value *Addr, Instruction *Pos);
198   Value *combineShadows(Value *V1, Value *V2, Instruction *Pos);
199   bool isInstrumented(const Function *F);
200   bool isInstrumented(const GlobalAlias *GA);
201   FunctionType *getArgsFunctionType(FunctionType *T);
202   FunctionType *getTrampolineFunctionType(FunctionType *T);
203   FunctionType *getCustomFunctionType(FunctionType *T);
204   InstrumentedABI getInstrumentedABI();
205   WrapperKind getWrapperKind(Function *F);
206   void addGlobalNamePrefix(GlobalValue *GV);
207   Function *buildWrapperFunction(Function *F, StringRef NewFName,
208                                  GlobalValue::LinkageTypes NewFLink,
209                                  FunctionType *NewFT);
210   Constant *getOrBuildTrampolineFunction(FunctionType *FT, StringRef FName);
211
212  public:
213   DataFlowSanitizer(StringRef ABIListFile = StringRef(),
214                     void *(*getArgTLS)() = 0, void *(*getRetValTLS)() = 0);
215   static char ID;
216   bool doInitialization(Module &M) override;
217   bool runOnModule(Module &M) override;
218 };
219
220 struct DFSanFunction {
221   DataFlowSanitizer &DFS;
222   Function *F;
223   DataFlowSanitizer::InstrumentedABI IA;
224   bool IsNativeABI;
225   Value *ArgTLSPtr;
226   Value *RetvalTLSPtr;
227   AllocaInst *LabelReturnAlloca;
228   DenseMap<Value *, Value *> ValShadowMap;
229   DenseMap<AllocaInst *, AllocaInst *> AllocaShadowMap;
230   std::vector<std::pair<PHINode *, PHINode *> > PHIFixups;
231   DenseSet<Instruction *> SkipInsts;
232   DenseSet<Value *> NonZeroChecks;
233
234   DFSanFunction(DataFlowSanitizer &DFS, Function *F, bool IsNativeABI)
235       : DFS(DFS), F(F), IA(DFS.getInstrumentedABI()),
236         IsNativeABI(IsNativeABI), ArgTLSPtr(0), RetvalTLSPtr(0),
237         LabelReturnAlloca(0) {}
238   Value *getArgTLSPtr();
239   Value *getArgTLS(unsigned Index, Instruction *Pos);
240   Value *getRetvalTLS();
241   Value *getShadow(Value *V);
242   void setShadow(Instruction *I, Value *Shadow);
243   Value *combineOperandShadows(Instruction *Inst);
244   Value *loadShadow(Value *ShadowAddr, uint64_t Size, uint64_t Align,
245                     Instruction *Pos);
246   void storeShadow(Value *Addr, uint64_t Size, uint64_t Align, Value *Shadow,
247                    Instruction *Pos);
248 };
249
250 class DFSanVisitor : public InstVisitor<DFSanVisitor> {
251  public:
252   DFSanFunction &DFSF;
253   DFSanVisitor(DFSanFunction &DFSF) : DFSF(DFSF) {}
254
255   void visitOperandShadowInst(Instruction &I);
256
257   void visitBinaryOperator(BinaryOperator &BO);
258   void visitCastInst(CastInst &CI);
259   void visitCmpInst(CmpInst &CI);
260   void visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &GEPI);
261   void visitLoadInst(LoadInst &LI);
262   void visitStoreInst(StoreInst &SI);
263   void visitReturnInst(ReturnInst &RI);
264   void visitCallSite(CallSite CS);
265   void visitPHINode(PHINode &PN);
266   void visitExtractElementInst(ExtractElementInst &I);
267   void visitInsertElementInst(InsertElementInst &I);
268   void visitShuffleVectorInst(ShuffleVectorInst &I);
269   void visitExtractValueInst(ExtractValueInst &I);
270   void visitInsertValueInst(InsertValueInst &I);
271   void visitAllocaInst(AllocaInst &I);
272   void visitSelectInst(SelectInst &I);
273   void visitMemSetInst(MemSetInst &I);
274   void visitMemTransferInst(MemTransferInst &I);
275 };
276
277 }
278
279 char DataFlowSanitizer::ID;
280 INITIALIZE_PASS(DataFlowSanitizer, "dfsan",
281                 "DataFlowSanitizer: dynamic data flow analysis.", false, false)
282
283 ModulePass *llvm::createDataFlowSanitizerPass(StringRef ABIListFile,
284                                               void *(*getArgTLS)(),
285                                               void *(*getRetValTLS)()) {
286   return new DataFlowSanitizer(ABIListFile, getArgTLS, getRetValTLS);
287 }
288
289 DataFlowSanitizer::DataFlowSanitizer(StringRef ABIListFile,
290                                      void *(*getArgTLS)(),
291                                      void *(*getRetValTLS)())
292     : ModulePass(ID), GetArgTLSPtr(getArgTLS), GetRetvalTLSPtr(getRetValTLS),
293       ABIList(SpecialCaseList::createOrDie(ABIListFile.empty() ? ClABIListFile
294                                                                : ABIListFile)) {
295 }
296
297 FunctionType *DataFlowSanitizer::getArgsFunctionType(FunctionType *T) {
298   llvm::SmallVector<Type *, 4> ArgTypes;
299   std::copy(T->param_begin(), T->param_end(), std::back_inserter(ArgTypes));
300   for (unsigned i = 0, e = T->getNumParams(); i != e; ++i)
301     ArgTypes.push_back(ShadowTy);
302   if (T->isVarArg())
303     ArgTypes.push_back(ShadowPtrTy);
304   Type *RetType = T->getReturnType();
305   if (!RetType->isVoidTy())
306     RetType = StructType::get(RetType, ShadowTy, (Type *)0);
307   return FunctionType::get(RetType, ArgTypes, T->isVarArg());
308 }
309
310 FunctionType *DataFlowSanitizer::getTrampolineFunctionType(FunctionType *T) {
311   assert(!T->isVarArg());
312   llvm::SmallVector<Type *, 4> ArgTypes;
313   ArgTypes.push_back(T->getPointerTo());
314   std::copy(T->param_begin(), T->param_end(), std::back_inserter(ArgTypes));
315   for (unsigned i = 0, e = T->getNumParams(); i != e; ++i)
316     ArgTypes.push_back(ShadowTy);
317   Type *RetType = T->getReturnType();
318   if (!RetType->isVoidTy())
319     ArgTypes.push_back(ShadowPtrTy);
320   return FunctionType::get(T->getReturnType(), ArgTypes, false);
321 }
322
323 FunctionType *DataFlowSanitizer::getCustomFunctionType(FunctionType *T) {
324   assert(!T->isVarArg());
325   llvm::SmallVector<Type *, 4> ArgTypes;
326   for (FunctionType::param_iterator i = T->param_begin(), e = T->param_end();
327        i != e; ++i) {
328     FunctionType *FT;
329     if (isa<PointerType>(*i) && (FT = dyn_cast<FunctionType>(cast<PointerType>(
330                                      *i)->getElementType()))) {
331       ArgTypes.push_back(getTrampolineFunctionType(FT)->getPointerTo());
332       ArgTypes.push_back(Type::getInt8PtrTy(*Ctx));
333     } else {
334       ArgTypes.push_back(*i);
335     }
336   }
337   for (unsigned i = 0, e = T->getNumParams(); i != e; ++i)
338     ArgTypes.push_back(ShadowTy);
339   Type *RetType = T->getReturnType();
340   if (!RetType->isVoidTy())
341     ArgTypes.push_back(ShadowPtrTy);
342   return FunctionType::get(T->getReturnType(), ArgTypes, false);
343 }
344
345 bool DataFlowSanitizer::doInitialization(Module &M) {
346   DataLayoutPass *DLP = getAnalysisIfAvailable<DataLayoutPass>();
347   if (!DLP)
348     return false;
349   DL = &DLP->getDataLayout();
350
351   Mod = &M;
352   Ctx = &M.getContext();
353   ShadowTy = IntegerType::get(*Ctx, ShadowWidth);
354   ShadowPtrTy = PointerType::getUnqual(ShadowTy);
355   IntptrTy = DL->getIntPtrType(*Ctx);
356   ZeroShadow = ConstantInt::getSigned(ShadowTy, 0);
357   ShadowPtrMask = ConstantInt::getSigned(IntptrTy, ~0x700000000000LL);
358   ShadowPtrMul = ConstantInt::getSigned(IntptrTy, ShadowWidth / 8);
359
360   Type *DFSanUnionArgs[2] = { ShadowTy, ShadowTy };
361   DFSanUnionFnTy =
362       FunctionType::get(ShadowTy, DFSanUnionArgs, /*isVarArg=*/ false);
363   Type *DFSanUnionLoadArgs[2] = { ShadowPtrTy, IntptrTy };
364   DFSanUnionLoadFnTy =
365       FunctionType::get(ShadowTy, DFSanUnionLoadArgs, /*isVarArg=*/ false);
366   DFSanUnimplementedFnTy = FunctionType::get(
367       Type::getVoidTy(*Ctx), Type::getInt8PtrTy(*Ctx), /*isVarArg=*/false);
368   Type *DFSanSetLabelArgs[3] = { ShadowTy, Type::getInt8PtrTy(*Ctx), IntptrTy };
369   DFSanSetLabelFnTy = FunctionType::get(Type::getVoidTy(*Ctx),
370                                         DFSanSetLabelArgs, /*isVarArg=*/false);
371   DFSanNonzeroLabelFnTy = FunctionType::get(
372       Type::getVoidTy(*Ctx), ArrayRef<Type *>(), /*isVarArg=*/false);
373
374   if (GetArgTLSPtr) {
375     Type *ArgTLSTy = ArrayType::get(ShadowTy, 64);
376     ArgTLS = 0;
377     GetArgTLS = ConstantExpr::getIntToPtr(
378         ConstantInt::get(IntptrTy, uintptr_t(GetArgTLSPtr)),
379         PointerType::getUnqual(
380             FunctionType::get(PointerType::getUnqual(ArgTLSTy), (Type *)0)));
381   }
382   if (GetRetvalTLSPtr) {
383     RetvalTLS = 0;
384     GetRetvalTLS = ConstantExpr::getIntToPtr(
385         ConstantInt::get(IntptrTy, uintptr_t(GetRetvalTLSPtr)),
386         PointerType::getUnqual(
387             FunctionType::get(PointerType::getUnqual(ShadowTy), (Type *)0)));
388   }
389
390   ColdCallWeights = MDBuilder(*Ctx).createBranchWeights(1, 1000);
391   return true;
392 }
393
394 bool DataFlowSanitizer::isInstrumented(const Function *F) {
395   return !ABIList->isIn(*F, "uninstrumented");
396 }
397
398 bool DataFlowSanitizer::isInstrumented(const GlobalAlias *GA) {
399   return !ABIList->isIn(*GA, "uninstrumented");
400 }
401
402 DataFlowSanitizer::InstrumentedABI DataFlowSanitizer::getInstrumentedABI() {
403   return ClArgsABI ? IA_Args : IA_TLS;
404 }
405
406 DataFlowSanitizer::WrapperKind DataFlowSanitizer::getWrapperKind(Function *F) {
407   if (ABIList->isIn(*F, "functional"))
408     return WK_Functional;
409   if (ABIList->isIn(*F, "discard"))
410     return WK_Discard;
411   if (ABIList->isIn(*F, "custom"))
412     return WK_Custom;
413
414   return WK_Warning;
415 }
416
417 void DataFlowSanitizer::addGlobalNamePrefix(GlobalValue *GV) {
418   std::string GVName = GV->getName(), Prefix = "dfs$";
419   GV->setName(Prefix + GVName);
420
421   // Try to change the name of the function in module inline asm.  We only do
422   // this for specific asm directives, currently only ".symver", to try to avoid
423   // corrupting asm which happens to contain the symbol name as a substring.
424   // Note that the substitution for .symver assumes that the versioned symbol
425   // also has an instrumented name.
426   std::string Asm = GV->getParent()->getModuleInlineAsm();
427   std::string SearchStr = ".symver " + GVName + ",";
428   size_t Pos = Asm.find(SearchStr);
429   if (Pos != std::string::npos) {
430     Asm.replace(Pos, SearchStr.size(),
431                 ".symver " + Prefix + GVName + "," + Prefix);
432     GV->getParent()->setModuleInlineAsm(Asm);
433   }
434 }
435
436 Function *
437 DataFlowSanitizer::buildWrapperFunction(Function *F, StringRef NewFName,
438                                         GlobalValue::LinkageTypes NewFLink,
439                                         FunctionType *NewFT) {
440   FunctionType *FT = F->getFunctionType();
441   Function *NewF = Function::Create(NewFT, NewFLink, NewFName,
442                                     F->getParent());
443   NewF->copyAttributesFrom(F);
444   NewF->removeAttributes(
445       AttributeSet::ReturnIndex,
446       AttributeFuncs::typeIncompatible(NewFT->getReturnType(),
447                                        AttributeSet::ReturnIndex));
448
449   BasicBlock *BB = BasicBlock::Create(*Ctx, "entry", NewF);
450   std::vector<Value *> Args;
451   unsigned n = FT->getNumParams();
452   for (Function::arg_iterator ai = NewF->arg_begin(); n != 0; ++ai, --n)
453     Args.push_back(&*ai);
454   CallInst *CI = CallInst::Create(F, Args, "", BB);
455   if (FT->getReturnType()->isVoidTy())
456     ReturnInst::Create(*Ctx, BB);
457   else
458     ReturnInst::Create(*Ctx, CI, BB);
459
460   return NewF;
461 }
462
463 Constant *DataFlowSanitizer::getOrBuildTrampolineFunction(FunctionType *FT,
464                                                           StringRef FName) {
465   FunctionType *FTT = getTrampolineFunctionType(FT);
466   Constant *C = Mod->getOrInsertFunction(FName, FTT);
467   Function *F = dyn_cast<Function>(C);
468   if (F && F->isDeclaration()) {
469     F->setLinkage(GlobalValue::LinkOnceODRLinkage);
470     BasicBlock *BB = BasicBlock::Create(*Ctx, "entry", F);
471     std::vector<Value *> Args;
472     Function::arg_iterator AI = F->arg_begin(); ++AI;
473     for (unsigned N = FT->getNumParams(); N != 0; ++AI, --N)
474       Args.push_back(&*AI);
475     CallInst *CI =
476         CallInst::Create(&F->getArgumentList().front(), Args, "", BB);
477     ReturnInst *RI;
478     if (FT->getReturnType()->isVoidTy())
479       RI = ReturnInst::Create(*Ctx, BB);
480     else
481       RI = ReturnInst::Create(*Ctx, CI, BB);
482
483     DFSanFunction DFSF(*this, F, /*IsNativeABI=*/true);
484     Function::arg_iterator ValAI = F->arg_begin(), ShadowAI = AI; ++ValAI;
485     for (unsigned N = FT->getNumParams(); N != 0; ++ValAI, ++ShadowAI, --N)
486       DFSF.ValShadowMap[ValAI] = ShadowAI;
487     DFSanVisitor(DFSF).visitCallInst(*CI);
488     if (!FT->getReturnType()->isVoidTy())
489       new StoreInst(DFSF.getShadow(RI->getReturnValue()),
490                     &F->getArgumentList().back(), RI);
491   }
492
493   return C;
494 }
495
496 bool DataFlowSanitizer::runOnModule(Module &M) {
497   if (!DL)
498     return false;
499
500   if (ABIList->isIn(M, "skip"))
501     return false;
502
503   if (!GetArgTLSPtr) {
504     Type *ArgTLSTy = ArrayType::get(ShadowTy, 64);
505     ArgTLS = Mod->getOrInsertGlobal("__dfsan_arg_tls", ArgTLSTy);
506     if (GlobalVariable *G = dyn_cast<GlobalVariable>(ArgTLS))
507       G->setThreadLocalMode(GlobalVariable::InitialExecTLSModel);
508   }
509   if (!GetRetvalTLSPtr) {
510     RetvalTLS = Mod->getOrInsertGlobal("__dfsan_retval_tls", ShadowTy);
511     if (GlobalVariable *G = dyn_cast<GlobalVariable>(RetvalTLS))
512       G->setThreadLocalMode(GlobalVariable::InitialExecTLSModel);
513   }
514
515   DFSanUnionFn = Mod->getOrInsertFunction("__dfsan_union", DFSanUnionFnTy);
516   if (Function *F = dyn_cast<Function>(DFSanUnionFn)) {
517     F->addAttribute(AttributeSet::FunctionIndex, Attribute::ReadNone);
518     F->addAttribute(AttributeSet::ReturnIndex, Attribute::ZExt);
519     F->addAttribute(1, Attribute::ZExt);
520     F->addAttribute(2, Attribute::ZExt);
521   }
522   DFSanUnionLoadFn =
523       Mod->getOrInsertFunction("__dfsan_union_load", DFSanUnionLoadFnTy);
524   if (Function *F = dyn_cast<Function>(DFSanUnionLoadFn)) {
525     F->addAttribute(AttributeSet::FunctionIndex, Attribute::ReadOnly);
526     F->addAttribute(AttributeSet::ReturnIndex, Attribute::ZExt);
527   }
528   DFSanUnimplementedFn =
529       Mod->getOrInsertFunction("__dfsan_unimplemented", DFSanUnimplementedFnTy);
530   DFSanSetLabelFn =
531       Mod->getOrInsertFunction("__dfsan_set_label", DFSanSetLabelFnTy);
532   if (Function *F = dyn_cast<Function>(DFSanSetLabelFn)) {
533     F->addAttribute(1, Attribute::ZExt);
534   }
535   DFSanNonzeroLabelFn =
536       Mod->getOrInsertFunction("__dfsan_nonzero_label", DFSanNonzeroLabelFnTy);
537
538   std::vector<Function *> FnsToInstrument;
539   llvm::SmallPtrSet<Function *, 2> FnsWithNativeABI;
540   for (Module::iterator i = M.begin(), e = M.end(); i != e; ++i) {
541     if (!i->isIntrinsic() &&
542         i != DFSanUnionFn &&
543         i != DFSanUnionLoadFn &&
544         i != DFSanUnimplementedFn &&
545         i != DFSanSetLabelFn &&
546         i != DFSanNonzeroLabelFn)
547       FnsToInstrument.push_back(&*i);
548   }
549
550   // Give function aliases prefixes when necessary, and build wrappers where the
551   // instrumentedness is inconsistent.
552   for (Module::alias_iterator i = M.alias_begin(), e = M.alias_end(); i != e;) {
553     GlobalAlias *GA = &*i;
554     ++i;
555     // Don't stop on weak.  We assume people aren't playing games with the
556     // instrumentedness of overridden weak aliases.
557     if (Function *F = dyn_cast<Function>(GA->getAliasedGlobal())) {
558       bool GAInst = isInstrumented(GA), FInst = isInstrumented(F);
559       if (GAInst && FInst) {
560         addGlobalNamePrefix(GA);
561       } else if (GAInst != FInst) {
562         // Non-instrumented alias of an instrumented function, or vice versa.
563         // Replace the alias with a native-ABI wrapper of the aliasee.  The pass
564         // below will take care of instrumenting it.
565         Function *NewF =
566             buildWrapperFunction(F, "", GA->getLinkage(), F->getFunctionType());
567         GA->replaceAllUsesWith(NewF);
568         NewF->takeName(GA);
569         GA->eraseFromParent();
570         FnsToInstrument.push_back(NewF);
571       }
572     }
573   }
574
575   AttrBuilder B;
576   B.addAttribute(Attribute::ReadOnly).addAttribute(Attribute::ReadNone);
577   ReadOnlyNoneAttrs = AttributeSet::get(*Ctx, AttributeSet::FunctionIndex, B);
578
579   // First, change the ABI of every function in the module.  ABI-listed
580   // functions keep their original ABI and get a wrapper function.
581   for (std::vector<Function *>::iterator i = FnsToInstrument.begin(),
582                                          e = FnsToInstrument.end();
583        i != e; ++i) {
584     Function &F = **i;
585     FunctionType *FT = F.getFunctionType();
586
587     bool IsZeroArgsVoidRet = (FT->getNumParams() == 0 && !FT->isVarArg() &&
588                               FT->getReturnType()->isVoidTy());
589
590     if (isInstrumented(&F)) {
591       // Instrumented functions get a 'dfs$' prefix.  This allows us to more
592       // easily identify cases of mismatching ABIs.
593       if (getInstrumentedABI() == IA_Args && !IsZeroArgsVoidRet) {
594         FunctionType *NewFT = getArgsFunctionType(FT);
595         Function *NewF = Function::Create(NewFT, F.getLinkage(), "", &M);
596         NewF->copyAttributesFrom(&F);
597         NewF->removeAttributes(
598             AttributeSet::ReturnIndex,
599             AttributeFuncs::typeIncompatible(NewFT->getReturnType(),
600                                              AttributeSet::ReturnIndex));
601         for (Function::arg_iterator FArg = F.arg_begin(),
602                                     NewFArg = NewF->arg_begin(),
603                                     FArgEnd = F.arg_end();
604              FArg != FArgEnd; ++FArg, ++NewFArg) {
605           FArg->replaceAllUsesWith(NewFArg);
606         }
607         NewF->getBasicBlockList().splice(NewF->begin(), F.getBasicBlockList());
608
609         for (Function::user_iterator UI = F.user_begin(), UE = F.user_end();
610              UI != UE;) {
611           BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(*UI);
612           ++UI;
613           if (BA) {
614             BA->replaceAllUsesWith(
615                 BlockAddress::get(NewF, BA->getBasicBlock()));
616             delete BA;
617           }
618         }
619         F.replaceAllUsesWith(
620             ConstantExpr::getBitCast(NewF, PointerType::getUnqual(FT)));
621         NewF->takeName(&F);
622         F.eraseFromParent();
623         *i = NewF;
624         addGlobalNamePrefix(NewF);
625       } else {
626         addGlobalNamePrefix(&F);
627       }
628                // Hopefully, nobody will try to indirectly call a vararg
629                // function... yet.
630     } else if (FT->isVarArg()) {
631       UnwrappedFnMap[&F] = &F;
632       *i = 0;
633     } else if (!IsZeroArgsVoidRet || getWrapperKind(&F) == WK_Custom) {
634       // Build a wrapper function for F.  The wrapper simply calls F, and is
635       // added to FnsToInstrument so that any instrumentation according to its
636       // WrapperKind is done in the second pass below.
637       FunctionType *NewFT = getInstrumentedABI() == IA_Args
638                                 ? getArgsFunctionType(FT)
639                                 : FT;
640       Function *NewF = buildWrapperFunction(
641           &F, std::string("dfsw$") + std::string(F.getName()),
642           GlobalValue::LinkOnceODRLinkage, NewFT);
643       if (getInstrumentedABI() == IA_TLS)
644         NewF->removeAttributes(AttributeSet::FunctionIndex, ReadOnlyNoneAttrs);
645
646       Value *WrappedFnCst =
647           ConstantExpr::getBitCast(NewF, PointerType::getUnqual(FT));
648       F.replaceAllUsesWith(WrappedFnCst);
649       UnwrappedFnMap[WrappedFnCst] = &F;
650       *i = NewF;
651
652       if (!F.isDeclaration()) {
653         // This function is probably defining an interposition of an
654         // uninstrumented function and hence needs to keep the original ABI.
655         // But any functions it may call need to use the instrumented ABI, so
656         // we instrument it in a mode which preserves the original ABI.
657         FnsWithNativeABI.insert(&F);
658
659         // This code needs to rebuild the iterators, as they may be invalidated
660         // by the push_back, taking care that the new range does not include
661         // any functions added by this code.
662         size_t N = i - FnsToInstrument.begin(),
663                Count = e - FnsToInstrument.begin();
664         FnsToInstrument.push_back(&F);
665         i = FnsToInstrument.begin() + N;
666         e = FnsToInstrument.begin() + Count;
667       }
668     }
669   }
670
671   for (std::vector<Function *>::iterator i = FnsToInstrument.begin(),
672                                          e = FnsToInstrument.end();
673        i != e; ++i) {
674     if (!*i || (*i)->isDeclaration())
675       continue;
676
677     removeUnreachableBlocks(**i);
678
679     DFSanFunction DFSF(*this, *i, FnsWithNativeABI.count(*i));
680
681     // DFSanVisitor may create new basic blocks, which confuses df_iterator.
682     // Build a copy of the list before iterating over it.
683     llvm::SmallVector<BasicBlock *, 4> BBList;
684     std::copy(df_begin(&(*i)->getEntryBlock()), df_end(&(*i)->getEntryBlock()),
685               std::back_inserter(BBList));
686
687     for (llvm::SmallVector<BasicBlock *, 4>::iterator i = BBList.begin(),
688                                                       e = BBList.end();
689          i != e; ++i) {
690       Instruction *Inst = &(*i)->front();
691       while (1) {
692         // DFSanVisitor may split the current basic block, changing the current
693         // instruction's next pointer and moving the next instruction to the
694         // tail block from which we should continue.
695         Instruction *Next = Inst->getNextNode();
696         // DFSanVisitor may delete Inst, so keep track of whether it was a
697         // terminator.
698         bool IsTerminator = isa<TerminatorInst>(Inst);
699         if (!DFSF.SkipInsts.count(Inst))
700           DFSanVisitor(DFSF).visit(Inst);
701         if (IsTerminator)
702           break;
703         Inst = Next;
704       }
705     }
706
707     // We will not necessarily be able to compute the shadow for every phi node
708     // until we have visited every block.  Therefore, the code that handles phi
709     // nodes adds them to the PHIFixups list so that they can be properly
710     // handled here.
711     for (std::vector<std::pair<PHINode *, PHINode *> >::iterator
712              i = DFSF.PHIFixups.begin(),
713              e = DFSF.PHIFixups.end();
714          i != e; ++i) {
715       for (unsigned val = 0, n = i->first->getNumIncomingValues(); val != n;
716            ++val) {
717         i->second->setIncomingValue(
718             val, DFSF.getShadow(i->first->getIncomingValue(val)));
719       }
720     }
721
722     // -dfsan-debug-nonzero-labels will split the CFG in all kinds of crazy
723     // places (i.e. instructions in basic blocks we haven't even begun visiting
724     // yet).  To make our life easier, do this work in a pass after the main
725     // instrumentation.
726     if (ClDebugNonzeroLabels) {
727       for (DenseSet<Value *>::iterator i = DFSF.NonZeroChecks.begin(),
728                                        e = DFSF.NonZeroChecks.end();
729            i != e; ++i) {
730         Instruction *Pos;
731         if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(*i))
732           Pos = I->getNextNode();
733         else
734           Pos = DFSF.F->getEntryBlock().begin();
735         while (isa<PHINode>(Pos) || isa<AllocaInst>(Pos))
736           Pos = Pos->getNextNode();
737         IRBuilder<> IRB(Pos);
738         Value *Ne = IRB.CreateICmpNE(*i, DFSF.DFS.ZeroShadow);
739         BranchInst *BI = cast<BranchInst>(SplitBlockAndInsertIfThen(
740             Ne, Pos, /*Unreachable=*/false, ColdCallWeights));
741         IRBuilder<> ThenIRB(BI);
742         ThenIRB.CreateCall(DFSF.DFS.DFSanNonzeroLabelFn);
743       }
744     }
745   }
746
747   return false;
748 }
749
750 Value *DFSanFunction::getArgTLSPtr() {
751   if (ArgTLSPtr)
752     return ArgTLSPtr;
753   if (DFS.ArgTLS)
754     return ArgTLSPtr = DFS.ArgTLS;
755
756   IRBuilder<> IRB(F->getEntryBlock().begin());
757   return ArgTLSPtr = IRB.CreateCall(DFS.GetArgTLS);
758 }
759
760 Value *DFSanFunction::getRetvalTLS() {
761   if (RetvalTLSPtr)
762     return RetvalTLSPtr;
763   if (DFS.RetvalTLS)
764     return RetvalTLSPtr = DFS.RetvalTLS;
765
766   IRBuilder<> IRB(F->getEntryBlock().begin());
767   return RetvalTLSPtr = IRB.CreateCall(DFS.GetRetvalTLS);
768 }
769
770 Value *DFSanFunction::getArgTLS(unsigned Idx, Instruction *Pos) {
771   IRBuilder<> IRB(Pos);
772   return IRB.CreateConstGEP2_64(getArgTLSPtr(), 0, Idx);
773 }
774
775 Value *DFSanFunction::getShadow(Value *V) {
776   if (!isa<Argument>(V) && !isa<Instruction>(V))
777     return DFS.ZeroShadow;
778   Value *&Shadow = ValShadowMap[V];
779   if (!Shadow) {
780     if (Argument *A = dyn_cast<Argument>(V)) {
781       if (IsNativeABI)
782         return DFS.ZeroShadow;
783       switch (IA) {
784       case DataFlowSanitizer::IA_TLS: {
785         Value *ArgTLSPtr = getArgTLSPtr();
786         Instruction *ArgTLSPos =
787             DFS.ArgTLS ? &*F->getEntryBlock().begin()
788                        : cast<Instruction>(ArgTLSPtr)->getNextNode();
789         IRBuilder<> IRB(ArgTLSPos);
790         Shadow = IRB.CreateLoad(getArgTLS(A->getArgNo(), ArgTLSPos));
791         break;
792       }
793       case DataFlowSanitizer::IA_Args: {
794         unsigned ArgIdx = A->getArgNo() + F->getArgumentList().size() / 2;
795         Function::arg_iterator i = F->arg_begin();
796         while (ArgIdx--)
797           ++i;
798         Shadow = i;
799         assert(Shadow->getType() == DFS.ShadowTy);
800         break;
801       }
802       }
803       NonZeroChecks.insert(Shadow);
804     } else {
805       Shadow = DFS.ZeroShadow;
806     }
807   }
808   return Shadow;
809 }
810
811 void DFSanFunction::setShadow(Instruction *I, Value *Shadow) {
812   assert(!ValShadowMap.count(I));
813   assert(Shadow->getType() == DFS.ShadowTy);
814   ValShadowMap[I] = Shadow;
815 }
816
817 Value *DataFlowSanitizer::getShadowAddress(Value *Addr, Instruction *Pos) {
818   assert(Addr != RetvalTLS && "Reinstrumenting?");
819   IRBuilder<> IRB(Pos);
820   return IRB.CreateIntToPtr(
821       IRB.CreateMul(
822           IRB.CreateAnd(IRB.CreatePtrToInt(Addr, IntptrTy), ShadowPtrMask),
823           ShadowPtrMul),
824       ShadowPtrTy);
825 }
826
827 // Generates IR to compute the union of the two given shadows, inserting it
828 // before Pos.  Returns the computed union Value.
829 Value *DataFlowSanitizer::combineShadows(Value *V1, Value *V2,
830                                          Instruction *Pos) {
831   if (V1 == ZeroShadow)
832     return V2;
833   if (V2 == ZeroShadow)
834     return V1;
835   if (V1 == V2)
836     return V1;
837   IRBuilder<> IRB(Pos);
838   BasicBlock *Head = Pos->getParent();
839   Value *Ne = IRB.CreateICmpNE(V1, V2);
840   BranchInst *BI = cast<BranchInst>(SplitBlockAndInsertIfThen(
841       Ne, Pos, /*Unreachable=*/false, ColdCallWeights));
842   IRBuilder<> ThenIRB(BI);
843   CallInst *Call = ThenIRB.CreateCall2(DFSanUnionFn, V1, V2);
844   Call->addAttribute(AttributeSet::ReturnIndex, Attribute::ZExt);
845   Call->addAttribute(1, Attribute::ZExt);
846   Call->addAttribute(2, Attribute::ZExt);
847
848   BasicBlock *Tail = BI->getSuccessor(0);
849   PHINode *Phi = PHINode::Create(ShadowTy, 2, "", Tail->begin());
850   Phi->addIncoming(Call, Call->getParent());
851   Phi->addIncoming(V1, Head);
852   return Phi;
853 }
854
855 // A convenience function which folds the shadows of each of the operands
856 // of the provided instruction Inst, inserting the IR before Inst.  Returns
857 // the computed union Value.
858 Value *DFSanFunction::combineOperandShadows(Instruction *Inst) {
859   if (Inst->getNumOperands() == 0)
860     return DFS.ZeroShadow;
861
862   Value *Shadow = getShadow(Inst->getOperand(0));
863   for (unsigned i = 1, n = Inst->getNumOperands(); i != n; ++i) {
864     Shadow = DFS.combineShadows(Shadow, getShadow(Inst->getOperand(i)), Inst);
865   }
866   return Shadow;
867 }
868
869 void DFSanVisitor::visitOperandShadowInst(Instruction &I) {
870   Value *CombinedShadow = DFSF.combineOperandShadows(&I);
871   DFSF.setShadow(&I, CombinedShadow);
872 }
873
874 // Generates IR to load shadow corresponding to bytes [Addr, Addr+Size), where
875 // Addr has alignment Align, and take the union of each of those shadows.
876 Value *DFSanFunction::loadShadow(Value *Addr, uint64_t Size, uint64_t Align,
877                                  Instruction *Pos) {
878   if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Addr)) {
879     llvm::DenseMap<AllocaInst *, AllocaInst *>::iterator i =
880         AllocaShadowMap.find(AI);
881     if (i != AllocaShadowMap.end()) {
882       IRBuilder<> IRB(Pos);
883       return IRB.CreateLoad(i->second);
884     }
885   }
886
887   uint64_t ShadowAlign = Align * DFS.ShadowWidth / 8;
888   SmallVector<Value *, 2> Objs;
889   GetUnderlyingObjects(Addr, Objs, DFS.DL);
890   bool AllConstants = true;
891   for (SmallVector<Value *, 2>::iterator i = Objs.begin(), e = Objs.end();
892        i != e; ++i) {
893     if (isa<Function>(*i) || isa<BlockAddress>(*i))
894       continue;
895     if (isa<GlobalVariable>(*i) && cast<GlobalVariable>(*i)->isConstant())
896       continue;
897
898     AllConstants = false;
899     break;
900   }
901   if (AllConstants)
902     return DFS.ZeroShadow;
903
904   Value *ShadowAddr = DFS.getShadowAddress(Addr, Pos);
905   switch (Size) {
906   case 0:
907     return DFS.ZeroShadow;
908   case 1: {
909     LoadInst *LI = new LoadInst(ShadowAddr, "", Pos);
910     LI->setAlignment(ShadowAlign);
911     return LI;
912   }
913   case 2: {
914     IRBuilder<> IRB(Pos);
915     Value *ShadowAddr1 =
916         IRB.CreateGEP(ShadowAddr, ConstantInt::get(DFS.IntptrTy, 1));
917     return DFS.combineShadows(IRB.CreateAlignedLoad(ShadowAddr, ShadowAlign),
918                               IRB.CreateAlignedLoad(ShadowAddr1, ShadowAlign),
919                               Pos);
920   }
921   }
922   if (Size % (64 / DFS.ShadowWidth) == 0) {
923     // Fast path for the common case where each byte has identical shadow: load
924     // shadow 64 bits at a time, fall out to a __dfsan_union_load call if any
925     // shadow is non-equal.
926     BasicBlock *FallbackBB = BasicBlock::Create(*DFS.Ctx, "", F);
927     IRBuilder<> FallbackIRB(FallbackBB);
928     CallInst *FallbackCall = FallbackIRB.CreateCall2(
929         DFS.DFSanUnionLoadFn, ShadowAddr, ConstantInt::get(DFS.IntptrTy, Size));
930     FallbackCall->addAttribute(AttributeSet::ReturnIndex, Attribute::ZExt);
931
932     // Compare each of the shadows stored in the loaded 64 bits to each other,
933     // by computing (WideShadow rotl ShadowWidth) == WideShadow.
934     IRBuilder<> IRB(Pos);
935     Value *WideAddr =
936         IRB.CreateBitCast(ShadowAddr, Type::getInt64PtrTy(*DFS.Ctx));
937     Value *WideShadow = IRB.CreateAlignedLoad(WideAddr, ShadowAlign);
938     Value *TruncShadow = IRB.CreateTrunc(WideShadow, DFS.ShadowTy);
939     Value *ShlShadow = IRB.CreateShl(WideShadow, DFS.ShadowWidth);
940     Value *ShrShadow = IRB.CreateLShr(WideShadow, 64 - DFS.ShadowWidth);
941     Value *RotShadow = IRB.CreateOr(ShlShadow, ShrShadow);
942     Value *ShadowsEq = IRB.CreateICmpEQ(WideShadow, RotShadow);
943
944     BasicBlock *Head = Pos->getParent();
945     BasicBlock *Tail = Head->splitBasicBlock(Pos);
946     // In the following code LastBr will refer to the previous basic block's
947     // conditional branch instruction, whose true successor is fixed up to point
948     // to the next block during the loop below or to the tail after the final
949     // iteration.
950     BranchInst *LastBr = BranchInst::Create(FallbackBB, FallbackBB, ShadowsEq);
951     ReplaceInstWithInst(Head->getTerminator(), LastBr);
952
953     for (uint64_t Ofs = 64 / DFS.ShadowWidth; Ofs != Size;
954          Ofs += 64 / DFS.ShadowWidth) {
955       BasicBlock *NextBB = BasicBlock::Create(*DFS.Ctx, "", F);
956       IRBuilder<> NextIRB(NextBB);
957       WideAddr = NextIRB.CreateGEP(WideAddr, ConstantInt::get(DFS.IntptrTy, 1));
958       Value *NextWideShadow = NextIRB.CreateAlignedLoad(WideAddr, ShadowAlign);
959       ShadowsEq = NextIRB.CreateICmpEQ(WideShadow, NextWideShadow);
960       LastBr->setSuccessor(0, NextBB);
961       LastBr = NextIRB.CreateCondBr(ShadowsEq, FallbackBB, FallbackBB);
962     }
963
964     LastBr->setSuccessor(0, Tail);
965     FallbackIRB.CreateBr(Tail);
966     PHINode *Shadow = PHINode::Create(DFS.ShadowTy, 2, "", &Tail->front());
967     Shadow->addIncoming(FallbackCall, FallbackBB);
968     Shadow->addIncoming(TruncShadow, LastBr->getParent());
969     return Shadow;
970   }
971
972   IRBuilder<> IRB(Pos);
973   CallInst *FallbackCall = IRB.CreateCall2(
974       DFS.DFSanUnionLoadFn, ShadowAddr, ConstantInt::get(DFS.IntptrTy, Size));
975   FallbackCall->addAttribute(AttributeSet::ReturnIndex, Attribute::ZExt);
976   return FallbackCall;
977 }
978
979 void DFSanVisitor::visitLoadInst(LoadInst &LI) {
980   uint64_t Size = DFSF.DFS.DL->getTypeStoreSize(LI.getType());
981   uint64_t Align;
982   if (ClPreserveAlignment) {
983     Align = LI.getAlignment();
984     if (Align == 0)
985       Align = DFSF.DFS.DL->getABITypeAlignment(LI.getType());
986   } else {
987     Align = 1;
988   }
989   IRBuilder<> IRB(&LI);
990   Value *Shadow = DFSF.loadShadow(LI.getPointerOperand(), Size, Align, &LI);
991   if (ClCombinePointerLabelsOnLoad) {
992     Value *PtrShadow = DFSF.getShadow(LI.getPointerOperand());
993     Shadow = DFSF.DFS.combineShadows(Shadow, PtrShadow, &LI);
994   }
995   if (Shadow != DFSF.DFS.ZeroShadow)
996     DFSF.NonZeroChecks.insert(Shadow);
997
998   DFSF.setShadow(&LI, Shadow);
999 }
1000
1001 void DFSanFunction::storeShadow(Value *Addr, uint64_t Size, uint64_t Align,
1002                                 Value *Shadow, Instruction *Pos) {
1003   if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Addr)) {
1004     llvm::DenseMap<AllocaInst *, AllocaInst *>::iterator i =
1005         AllocaShadowMap.find(AI);
1006     if (i != AllocaShadowMap.end()) {
1007       IRBuilder<> IRB(Pos);
1008       IRB.CreateStore(Shadow, i->second);
1009       return;
1010     }
1011   }
1012
1013   uint64_t ShadowAlign = Align * DFS.ShadowWidth / 8;
1014   IRBuilder<> IRB(Pos);
1015   Value *ShadowAddr = DFS.getShadowAddress(Addr, Pos);
1016   if (Shadow == DFS.ZeroShadow) {
1017     IntegerType *ShadowTy = IntegerType::get(*DFS.Ctx, Size * DFS.ShadowWidth);
1018     Value *ExtZeroShadow = ConstantInt::get(ShadowTy, 0);
1019     Value *ExtShadowAddr =
1020         IRB.CreateBitCast(ShadowAddr, PointerType::getUnqual(ShadowTy));
1021     IRB.CreateAlignedStore(ExtZeroShadow, ExtShadowAddr, ShadowAlign);
1022     return;
1023   }
1024
1025   const unsigned ShadowVecSize = 128 / DFS.ShadowWidth;
1026   uint64_t Offset = 0;
1027   if (Size >= ShadowVecSize) {
1028     VectorType *ShadowVecTy = VectorType::get(DFS.ShadowTy, ShadowVecSize);
1029     Value *ShadowVec = UndefValue::get(ShadowVecTy);
1030     for (unsigned i = 0; i != ShadowVecSize; ++i) {
1031       ShadowVec = IRB.CreateInsertElement(
1032           ShadowVec, Shadow, ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(*DFS.Ctx), i));
1033     }
1034     Value *ShadowVecAddr =
1035         IRB.CreateBitCast(ShadowAddr, PointerType::getUnqual(ShadowVecTy));
1036     do {
1037       Value *CurShadowVecAddr = IRB.CreateConstGEP1_32(ShadowVecAddr, Offset);
1038       IRB.CreateAlignedStore(ShadowVec, CurShadowVecAddr, ShadowAlign);
1039       Size -= ShadowVecSize;
1040       ++Offset;
1041     } while (Size >= ShadowVecSize);
1042     Offset *= ShadowVecSize;
1043   }
1044   while (Size > 0) {
1045     Value *CurShadowAddr = IRB.CreateConstGEP1_32(ShadowAddr, Offset);
1046     IRB.CreateAlignedStore(Shadow, CurShadowAddr, ShadowAlign);
1047     --Size;
1048     ++Offset;
1049   }
1050 }
1051
1052 void DFSanVisitor::visitStoreInst(StoreInst &SI) {
1053   uint64_t Size =
1054       DFSF.DFS.DL->getTypeStoreSize(SI.getValueOperand()->getType());
1055   uint64_t Align;
1056   if (ClPreserveAlignment) {
1057     Align = SI.getAlignment();
1058     if (Align == 0)
1059       Align = DFSF.DFS.DL->getABITypeAlignment(SI.getValueOperand()->getType());
1060   } else {
1061     Align = 1;
1062   }
1063
1064   Value* Shadow = DFSF.getShadow(SI.getValueOperand());
1065   if (ClCombinePointerLabelsOnStore) {
1066     Value *PtrShadow = DFSF.getShadow(SI.getPointerOperand());
1067     Shadow = DFSF.DFS.combineShadows(Shadow, PtrShadow, &SI);
1068   }
1069   DFSF.storeShadow(SI.getPointerOperand(), Size, Align, Shadow, &SI);
1070 }
1071
1072 void DFSanVisitor::visitBinaryOperator(BinaryOperator &BO) {
1073   visitOperandShadowInst(BO);
1074 }
1075
1076 void DFSanVisitor::visitCastInst(CastInst &CI) { visitOperandShadowInst(CI); }
1077
1078 void DFSanVisitor::visitCmpInst(CmpInst &CI) { visitOperandShadowInst(CI); }
1079
1080 void DFSanVisitor::visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &GEPI) {
1081   visitOperandShadowInst(GEPI);
1082 }
1083
1084 void DFSanVisitor::visitExtractElementInst(ExtractElementInst &I) {
1085   visitOperandShadowInst(I);
1086 }
1087
1088 void DFSanVisitor::visitInsertElementInst(InsertElementInst &I) {
1089   visitOperandShadowInst(I);
1090 }
1091
1092 void DFSanVisitor::visitShuffleVectorInst(ShuffleVectorInst &I) {
1093   visitOperandShadowInst(I);
1094 }
1095
1096 void DFSanVisitor::visitExtractValueInst(ExtractValueInst &I) {
1097   visitOperandShadowInst(I);
1098 }
1099
1100 void DFSanVisitor::visitInsertValueInst(InsertValueInst &I) {
1101   visitOperandShadowInst(I);
1102 }
1103
1104 void DFSanVisitor::visitAllocaInst(AllocaInst &I) {
1105   bool AllLoadsStores = true;
1106   for (User *U : I.users()) {
1107     if (isa<LoadInst>(U))
1108       continue;
1109
1110     if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(U)) {
1111       if (SI->getPointerOperand() == &I)
1112         continue;
1113     }
1114
1115     AllLoadsStores = false;
1116     break;
1117   }
1118   if (AllLoadsStores) {
1119     IRBuilder<> IRB(&I);
1120     DFSF.AllocaShadowMap[&I] = IRB.CreateAlloca(DFSF.DFS.ShadowTy);
1121   }
1122   DFSF.setShadow(&I, DFSF.DFS.ZeroShadow);
1123 }
1124
1125 void DFSanVisitor::visitSelectInst(SelectInst &I) {
1126   Value *CondShadow = DFSF.getShadow(I.getCondition());
1127   Value *TrueShadow = DFSF.getShadow(I.getTrueValue());
1128   Value *FalseShadow = DFSF.getShadow(I.getFalseValue());
1129
1130   if (isa<VectorType>(I.getCondition()->getType())) {
1131     DFSF.setShadow(
1132         &I, DFSF.DFS.combineShadows(
1133                 CondShadow,
1134                 DFSF.DFS.combineShadows(TrueShadow, FalseShadow, &I), &I));
1135   } else {
1136     Value *ShadowSel;
1137     if (TrueShadow == FalseShadow) {
1138       ShadowSel = TrueShadow;
1139     } else {
1140       ShadowSel =
1141           SelectInst::Create(I.getCondition(), TrueShadow, FalseShadow, "", &I);
1142     }
1143     DFSF.setShadow(&I, DFSF.DFS.combineShadows(CondShadow, ShadowSel, &I));
1144   }
1145 }
1146
1147 void DFSanVisitor::visitMemSetInst(MemSetInst &I) {
1148   IRBuilder<> IRB(&I);
1149   Value *ValShadow = DFSF.getShadow(I.getValue());
1150   IRB.CreateCall3(
1151       DFSF.DFS.DFSanSetLabelFn, ValShadow,
1152       IRB.CreateBitCast(I.getDest(), Type::getInt8PtrTy(*DFSF.DFS.Ctx)),
1153       IRB.CreateZExtOrTrunc(I.getLength(), DFSF.DFS.IntptrTy));
1154 }
1155
1156 void DFSanVisitor::visitMemTransferInst(MemTransferInst &I) {
1157   IRBuilder<> IRB(&I);
1158   Value *DestShadow = DFSF.DFS.getShadowAddress(I.getDest(), &I);
1159   Value *SrcShadow = DFSF.DFS.getShadowAddress(I.getSource(), &I);
1160   Value *LenShadow = IRB.CreateMul(
1161       I.getLength(),
1162       ConstantInt::get(I.getLength()->getType(), DFSF.DFS.ShadowWidth / 8));
1163   Value *AlignShadow;
1164   if (ClPreserveAlignment) {
1165     AlignShadow = IRB.CreateMul(I.getAlignmentCst(),
1166                                 ConstantInt::get(I.getAlignmentCst()->getType(),
1167                                                  DFSF.DFS.ShadowWidth / 8));
1168   } else {
1169     AlignShadow = ConstantInt::get(I.getAlignmentCst()->getType(),
1170                                    DFSF.DFS.ShadowWidth / 8);
1171   }
1172   Type *Int8Ptr = Type::getInt8PtrTy(*DFSF.DFS.Ctx);
1173   DestShadow = IRB.CreateBitCast(DestShadow, Int8Ptr);
1174   SrcShadow = IRB.CreateBitCast(SrcShadow, Int8Ptr);
1175   IRB.CreateCall5(I.getCalledValue(), DestShadow, SrcShadow, LenShadow,
1176                   AlignShadow, I.getVolatileCst());
1177 }
1178
1179 void DFSanVisitor::visitReturnInst(ReturnInst &RI) {
1180   if (!DFSF.IsNativeABI && RI.getReturnValue()) {
1181     switch (DFSF.IA) {
1182     case DataFlowSanitizer::IA_TLS: {
1183       Value *S = DFSF.getShadow(RI.getReturnValue());
1184       IRBuilder<> IRB(&RI);
1185       IRB.CreateStore(S, DFSF.getRetvalTLS());
1186       break;
1187     }
1188     case DataFlowSanitizer::IA_Args: {
1189       IRBuilder<> IRB(&RI);
1190       Type *RT = DFSF.F->getFunctionType()->getReturnType();
1191       Value *InsVal =
1192           IRB.CreateInsertValue(UndefValue::get(RT), RI.getReturnValue(), 0);
1193       Value *InsShadow =
1194           IRB.CreateInsertValue(InsVal, DFSF.getShadow(RI.getReturnValue()), 1);
1195       RI.setOperand(0, InsShadow);
1196       break;
1197     }
1198     }
1199   }
1200 }
1201
1202 void DFSanVisitor::visitCallSite(CallSite CS) {
1203   Function *F = CS.getCalledFunction();
1204   if ((F && F->isIntrinsic()) || isa<InlineAsm>(CS.getCalledValue())) {
1205     visitOperandShadowInst(*CS.getInstruction());
1206     return;
1207   }
1208
1209   IRBuilder<> IRB(CS.getInstruction());
1210
1211   DenseMap<Value *, Function *>::iterator i =
1212       DFSF.DFS.UnwrappedFnMap.find(CS.getCalledValue());
1213   if (i != DFSF.DFS.UnwrappedFnMap.end()) {
1214     Function *F = i->second;
1215     switch (DFSF.DFS.getWrapperKind(F)) {
1216     case DataFlowSanitizer::WK_Warning: {
1217       CS.setCalledFunction(F);
1218       IRB.CreateCall(DFSF.DFS.DFSanUnimplementedFn,
1219                      IRB.CreateGlobalStringPtr(F->getName()));
1220       DFSF.setShadow(CS.getInstruction(), DFSF.DFS.ZeroShadow);
1221       return;
1222     }
1223     case DataFlowSanitizer::WK_Discard: {
1224       CS.setCalledFunction(F);
1225       DFSF.setShadow(CS.getInstruction(), DFSF.DFS.ZeroShadow);
1226       return;
1227     }
1228     case DataFlowSanitizer::WK_Functional: {
1229       CS.setCalledFunction(F);
1230       visitOperandShadowInst(*CS.getInstruction());
1231       return;
1232     }
1233     case DataFlowSanitizer::WK_Custom: {
1234       // Don't try to handle invokes of custom functions, it's too complicated.
1235       // Instead, invoke the dfsw$ wrapper, which will in turn call the __dfsw_
1236       // wrapper.
1237       if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(CS.getInstruction())) {
1238         FunctionType *FT = F->getFunctionType();
1239         FunctionType *CustomFT = DFSF.DFS.getCustomFunctionType(FT);
1240         std::string CustomFName = "__dfsw_";
1241         CustomFName += F->getName();
1242         Constant *CustomF =
1243             DFSF.DFS.Mod->getOrInsertFunction(CustomFName, CustomFT);
1244         if (Function *CustomFn = dyn_cast<Function>(CustomF)) {
1245           CustomFn->copyAttributesFrom(F);
1246
1247           // Custom functions returning non-void will write to the return label.
1248           if (!FT->getReturnType()->isVoidTy()) {
1249             CustomFn->removeAttributes(AttributeSet::FunctionIndex,
1250                                        DFSF.DFS.ReadOnlyNoneAttrs);
1251           }
1252         }
1253
1254         std::vector<Value *> Args;
1255
1256         CallSite::arg_iterator i = CS.arg_begin();
1257         for (unsigned n = FT->getNumParams(); n != 0; ++i, --n) {
1258           Type *T = (*i)->getType();
1259           FunctionType *ParamFT;
1260           if (isa<PointerType>(T) &&
1261               (ParamFT = dyn_cast<FunctionType>(
1262                    cast<PointerType>(T)->getElementType()))) {
1263             std::string TName = "dfst";
1264             TName += utostr(FT->getNumParams() - n);
1265             TName += "$";
1266             TName += F->getName();
1267             Constant *T = DFSF.DFS.getOrBuildTrampolineFunction(ParamFT, TName);
1268             Args.push_back(T);
1269             Args.push_back(
1270                 IRB.CreateBitCast(*i, Type::getInt8PtrTy(*DFSF.DFS.Ctx)));
1271           } else {
1272             Args.push_back(*i);
1273           }
1274         }
1275
1276         i = CS.arg_begin();
1277         for (unsigned n = FT->getNumParams(); n != 0; ++i, --n)
1278           Args.push_back(DFSF.getShadow(*i));
1279
1280         if (!FT->getReturnType()->isVoidTy()) {
1281           if (!DFSF.LabelReturnAlloca) {
1282             DFSF.LabelReturnAlloca =
1283                 new AllocaInst(DFSF.DFS.ShadowTy, "labelreturn",
1284                                DFSF.F->getEntryBlock().begin());
1285           }
1286           Args.push_back(DFSF.LabelReturnAlloca);
1287         }
1288
1289         CallInst *CustomCI = IRB.CreateCall(CustomF, Args);
1290         CustomCI->setCallingConv(CI->getCallingConv());
1291         CustomCI->setAttributes(CI->getAttributes());
1292
1293         if (!FT->getReturnType()->isVoidTy()) {
1294           LoadInst *LabelLoad = IRB.CreateLoad(DFSF.LabelReturnAlloca);
1295           DFSF.setShadow(CustomCI, LabelLoad);
1296         }
1297
1298         CI->replaceAllUsesWith(CustomCI);
1299         CI->eraseFromParent();
1300         return;
1301       }
1302       break;
1303     }
1304     }
1305   }
1306
1307   FunctionType *FT = cast<FunctionType>(
1308       CS.getCalledValue()->getType()->getPointerElementType());
1309   if (DFSF.DFS.getInstrumentedABI() == DataFlowSanitizer::IA_TLS) {
1310     for (unsigned i = 0, n = FT->getNumParams(); i != n; ++i) {
1311       IRB.CreateStore(DFSF.getShadow(CS.getArgument(i)),
1312                       DFSF.getArgTLS(i, CS.getInstruction()));
1313     }
1314   }
1315
1316   Instruction *Next = 0;
1317   if (!CS.getType()->isVoidTy()) {
1318     if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(CS.getInstruction())) {
1319       if (II->getNormalDest()->getSinglePredecessor()) {
1320         Next = II->getNormalDest()->begin();
1321       } else {
1322         BasicBlock *NewBB =
1323             SplitEdge(II->getParent(), II->getNormalDest(), &DFSF.DFS);
1324         Next = NewBB->begin();
1325       }
1326     } else {
1327       Next = CS->getNextNode();
1328     }
1329
1330     if (DFSF.DFS.getInstrumentedABI() == DataFlowSanitizer::IA_TLS) {
1331       IRBuilder<> NextIRB(Next);
1332       LoadInst *LI = NextIRB.CreateLoad(DFSF.getRetvalTLS());
1333       DFSF.SkipInsts.insert(LI);
1334       DFSF.setShadow(CS.getInstruction(), LI);
1335       DFSF.NonZeroChecks.insert(LI);
1336     }
1337   }
1338
1339   // Do all instrumentation for IA_Args down here to defer tampering with the
1340   // CFG in a way that SplitEdge may be able to detect.
1341   if (DFSF.DFS.getInstrumentedABI() == DataFlowSanitizer::IA_Args) {
1342     FunctionType *NewFT = DFSF.DFS.getArgsFunctionType(FT);
1343     Value *Func =
1344         IRB.CreateBitCast(CS.getCalledValue(), PointerType::getUnqual(NewFT));
1345     std::vector<Value *> Args;
1346
1347     CallSite::arg_iterator i = CS.arg_begin(), e = CS.arg_end();
1348     for (unsigned n = FT->getNumParams(); n != 0; ++i, --n)
1349       Args.push_back(*i);
1350
1351     i = CS.arg_begin();
1352     for (unsigned n = FT->getNumParams(); n != 0; ++i, --n)
1353       Args.push_back(DFSF.getShadow(*i));
1354
1355     if (FT->isVarArg()) {
1356       unsigned VarArgSize = CS.arg_size() - FT->getNumParams();
1357       ArrayType *VarArgArrayTy = ArrayType::get(DFSF.DFS.ShadowTy, VarArgSize);
1358       AllocaInst *VarArgShadow =
1359           new AllocaInst(VarArgArrayTy, "", DFSF.F->getEntryBlock().begin());
1360       Args.push_back(IRB.CreateConstGEP2_32(VarArgShadow, 0, 0));
1361       for (unsigned n = 0; i != e; ++i, ++n) {
1362         IRB.CreateStore(DFSF.getShadow(*i),
1363                         IRB.CreateConstGEP2_32(VarArgShadow, 0, n));
1364         Args.push_back(*i);
1365       }
1366     }
1367
1368     CallSite NewCS;
1369     if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(CS.getInstruction())) {
1370       NewCS = IRB.CreateInvoke(Func, II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
1371                                Args);
1372     } else {
1373       NewCS = IRB.CreateCall(Func, Args);
1374     }
1375     NewCS.setCallingConv(CS.getCallingConv());
1376     NewCS.setAttributes(CS.getAttributes().removeAttributes(
1377         *DFSF.DFS.Ctx, AttributeSet::ReturnIndex,
1378         AttributeFuncs::typeIncompatible(NewCS.getInstruction()->getType(),
1379                                          AttributeSet::ReturnIndex)));
1380
1381     if (Next) {
1382       ExtractValueInst *ExVal =
1383           ExtractValueInst::Create(NewCS.getInstruction(), 0, "", Next);
1384       DFSF.SkipInsts.insert(ExVal);
1385       ExtractValueInst *ExShadow =
1386           ExtractValueInst::Create(NewCS.getInstruction(), 1, "", Next);
1387       DFSF.SkipInsts.insert(ExShadow);
1388       DFSF.setShadow(ExVal, ExShadow);
1389       DFSF.NonZeroChecks.insert(ExShadow);
1390
1391       CS.getInstruction()->replaceAllUsesWith(ExVal);
1392     }
1393
1394     CS.getInstruction()->eraseFromParent();
1395   }
1396 }
1397
1398 void DFSanVisitor::visitPHINode(PHINode &PN) {
1399   PHINode *ShadowPN =
1400       PHINode::Create(DFSF.DFS.ShadowTy, PN.getNumIncomingValues(), "", &PN);
1401
1402   // Give the shadow phi node valid predecessors to fool SplitEdge into working.
1403   Value *UndefShadow = UndefValue::get(DFSF.DFS.ShadowTy);
1404   for (PHINode::block_iterator i = PN.block_begin(), e = PN.block_end(); i != e;
1405        ++i) {
1406     ShadowPN->addIncoming(UndefShadow, *i);
1407   }
1408
1409   DFSF.PHIFixups.push_back(std::make_pair(&PN, ShadowPN));
1410   DFSF.setShadow(&PN, ShadowPN);
1411 }