LinkOnce definitions have default scope, like weak definitions. Otherwise, the linker...
[oota-llvm.git] / tools / lto / LTOModule.cpp
1 //===-LTOModule.cpp - LLVM Link Time Optimizer ----------------------------===//
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 Link Time Optimization library. This library is 
11 // intended to be used by linker to optimize code at link time.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "LTOModule.h"
16
17 #include "llvm/Module.h"
18 #include "llvm/ModuleProvider.h"
19 #include "llvm/ADT/OwningPtr.h"
20 #include "llvm/Bitcode/ReaderWriter.h"
21 #include "llvm/Support/SystemUtils.h"
22 #include "llvm/Support/Mangler.h"
23 #include "llvm/Support/MemoryBuffer.h"
24 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
25 #include "llvm/System/Path.h"
26 #include "llvm/System/Process.h"
27 #include "llvm/Target/SubtargetFeature.h"
28 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
29 #include "llvm/Target/TargetMachineRegistry.h"
30 #include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
31
32 #include <fstream>
33
34 using namespace llvm;
35
36 bool LTOModule::isBitcodeFile(const void* mem, size_t length)
37 {
38     return ( llvm::sys::IdentifyFileType((char*)mem, length) 
39                                             == llvm::sys::Bitcode_FileType );
40 }
41
42 bool LTOModule::isBitcodeFile(const char* path)
43 {
44     return llvm::sys::Path(path).isBitcodeFile();
45 }
46
47 bool LTOModule::isBitcodeFileForTarget(const void* mem, size_t length,
48                                        const char* triplePrefix) 
49 {
50     MemoryBuffer* buffer = makeBuffer(mem, length);
51     if ( buffer == NULL )
52         return false;
53     return isTargetMatch(buffer, triplePrefix);
54 }
55
56
57 bool LTOModule::isBitcodeFileForTarget(const char* path,
58                                        const char* triplePrefix) 
59 {
60     MemoryBuffer *buffer = MemoryBuffer::getFile(path);
61     if (buffer == NULL)
62         return false;
63     return isTargetMatch(buffer, triplePrefix);
64 }
65
66 // takes ownership of buffer
67 bool LTOModule::isTargetMatch(MemoryBuffer* buffer, const char* triplePrefix)
68 {
69     OwningPtr<ModuleProvider> mp(getBitcodeModuleProvider(buffer));
70     // on success, mp owns buffer and both are deleted at end of this method
71     if ( !mp ) {
72         delete buffer;
73         return false;
74     }
75     std::string actualTarget = mp->getModule()->getTargetTriple();
76     return ( strncmp(actualTarget.c_str(), triplePrefix, 
77                     strlen(triplePrefix)) == 0);
78 }
79
80
81 LTOModule::LTOModule(Module* m, TargetMachine* t) 
82  : _module(m), _target(t), _symbolsParsed(false)
83 {
84 }
85
86 LTOModule* LTOModule::makeLTOModule(const char* path, std::string& errMsg)
87 {
88     OwningPtr<MemoryBuffer> buffer(MemoryBuffer::getFile(path, &errMsg));
89     if ( !buffer )
90         return NULL;
91     return makeLTOModule(buffer.get(), errMsg);
92 }
93
94 /// makeBuffer - create a MemoryBuffer from a memory range.
95 /// MemoryBuffer requires the byte past end of the buffer to be a zero.
96 /// We might get lucky and already be that way, otherwise make a copy.
97 /// Also if next byte is on a different page, don't assume it is readable.
98 MemoryBuffer* LTOModule::makeBuffer(const void* mem, size_t length)
99 {
100     const char* startPtr = (char*)mem;
101     const char* endPtr = startPtr+length;
102     if ( (((uintptr_t)endPtr & (sys::Process::GetPageSize()-1)) == 0) 
103         || (*endPtr != 0) ) 
104         return MemoryBuffer::getMemBufferCopy(startPtr, endPtr);
105     else
106         return MemoryBuffer::getMemBuffer(startPtr, endPtr);
107 }
108
109
110 LTOModule* LTOModule::makeLTOModule(const void* mem, size_t length, 
111                                                         std::string& errMsg)
112 {
113     OwningPtr<MemoryBuffer> buffer(makeBuffer(mem, length));
114     if ( !buffer )
115         return NULL;
116     return makeLTOModule(buffer.get(), errMsg);
117 }
118
119 /// getFeatureString - Return a string listing the features associated with the
120 /// target triple.
121 ///
122 /// FIXME: This is an inelegant way of specifying the features of a
123 /// subtarget. It would be better if we could encode this information into the
124 /// IR. See <rdar://5972456>.
125 std::string getFeatureString(const char *TargetTriple) {
126   SubtargetFeatures Features;
127
128   if (strncmp(TargetTriple, "powerpc-apple-", 14) == 0) {
129     Features.AddFeature("altivec", true);
130   } else if (strncmp(TargetTriple, "powerpc64-apple-", 16) == 0) {
131     Features.AddFeature("64bit", true);
132     Features.AddFeature("altivec", true);
133   }
134
135   return Features.getString();
136 }
137
138 LTOModule* LTOModule::makeLTOModule(MemoryBuffer* buffer, std::string& errMsg)
139 {
140     // parse bitcode buffer
141     OwningPtr<Module> m(ParseBitcodeFile(buffer, &errMsg));
142     if ( !m )
143         return NULL;
144     // find machine architecture for this module
145     const TargetMachineRegistry::entry* march = 
146             TargetMachineRegistry::getClosestStaticTargetForModule(*m, errMsg);
147
148     if ( march == NULL ) 
149         return NULL;
150
151     // construct LTModule, hand over ownership of module and target
152     std::string FeatureStr = getFeatureString(m->getTargetTriple().c_str());
153     TargetMachine* target = march->CtorFn(*m, FeatureStr);
154     return new LTOModule(m.take(), target);
155 }
156
157
158 const char* LTOModule::getTargetTriple()
159 {
160     return _module->getTargetTriple().c_str();
161 }
162
163 void LTOModule::addDefinedFunctionSymbol(Function* f, Mangler &mangler)
164 {
165     // add to list of defined symbols
166     addDefinedSymbol(f, mangler, true); 
167
168     // add external symbols referenced by this function.
169     for (Function::iterator b = f->begin(); b != f->end(); ++b) {
170         for (BasicBlock::iterator i = b->begin(); i != b->end(); ++i) {
171             for (unsigned count = 0, total = i->getNumOperands(); 
172                                         count != total; ++count) {
173                 findExternalRefs(i->getOperand(count), mangler);
174             }
175         }
176     }
177 }
178
179 void LTOModule::addDefinedDataSymbol(GlobalValue* v, Mangler &mangler)
180 {    
181     // add to list of defined symbols
182     addDefinedSymbol(v, mangler, false); 
183
184     // add external symbols referenced by this data.
185     for (unsigned count = 0, total = v->getNumOperands();
186                                                 count != total; ++count) {
187         findExternalRefs(v->getOperand(count), mangler);
188     }
189 }
190
191
192 void LTOModule::addDefinedSymbol(GlobalValue* def, Mangler &mangler, 
193                                 bool isFunction)
194 {    
195     // string is owned by _defines
196     const char* symbolName = ::strdup(mangler.getValueName(def).c_str());
197     
198     // set alignment part log2() can have rounding errors
199     uint32_t align = def->getAlignment();
200     uint32_t attr = align ? CountTrailingZeros_32(def->getAlignment()) : 0;
201     
202     // set permissions part
203     if ( isFunction )
204         attr |= LTO_SYMBOL_PERMISSIONS_CODE;
205     else {
206         GlobalVariable* gv = dyn_cast<GlobalVariable>(def);
207         if ( (gv != NULL) && gv->isConstant() )
208             attr |= LTO_SYMBOL_PERMISSIONS_RODATA;
209         else
210             attr |= LTO_SYMBOL_PERMISSIONS_DATA;
211     }
212     
213     // set definition part 
214     if ( def->hasWeakLinkage() || def->hasLinkOnceLinkage() ) {
215         attr |= LTO_SYMBOL_DEFINITION_WEAK;
216     }
217     else if ( def->hasCommonLinkage()) {
218         attr |= LTO_SYMBOL_DEFINITION_TENTATIVE;
219     }
220     else { 
221         attr |= LTO_SYMBOL_DEFINITION_REGULAR;
222     }
223     
224     // set scope part
225     if ( def->hasHiddenVisibility() )
226         attr |= LTO_SYMBOL_SCOPE_HIDDEN;
227     else if ( def->hasExternalLinkage() || def->hasWeakLinkage() 
228               || def->hasLinkOnceLinkage() )
229         attr |= LTO_SYMBOL_SCOPE_DEFAULT;
230     else
231         attr |= LTO_SYMBOL_SCOPE_INTERNAL;
232
233     // add to table of symbols
234     NameAndAttributes info;
235     info.name = symbolName;
236     info.attributes = (lto_symbol_attributes)attr;
237     _symbols.push_back(info);
238     _defines[info.name] = 1;
239 }
240
241
242 void LTOModule::addPotentialUndefinedSymbol(GlobalValue* decl, Mangler &mangler)
243 {   
244    const char* name = mangler.getValueName(decl).c_str();
245     // ignore all llvm.* symbols
246     if ( strncmp(name, "llvm.", 5) != 0 ) {
247         _undefines[name] = 1;
248     }
249 }
250
251
252
253 // Find exeternal symbols referenced by VALUE. This is a recursive function.
254 void LTOModule::findExternalRefs(Value* value, Mangler &mangler) {
255
256     if (GlobalValue* gv = dyn_cast<GlobalValue>(value)) {
257         if ( !gv->hasExternalLinkage() )
258             addPotentialUndefinedSymbol(gv, mangler);
259         // If this is a variable definition, do not recursively process
260         // initializer.  It might contain a reference to this variable
261         // and cause an infinite loop.  The initializer will be
262         // processed in addDefinedDataSymbol(). 
263         return;
264     }
265     
266     // GlobalValue, even with InternalLinkage type, may have operands with 
267     // ExternalLinkage type. Do not ignore these operands.
268     if (Constant* c = dyn_cast<Constant>(value)) {
269         // Handle ConstantExpr, ConstantStruct, ConstantArry etc..
270         for (unsigned i = 0, e = c->getNumOperands(); i != e; ++i)
271             findExternalRefs(c->getOperand(i), mangler);
272     }
273 }
274
275 void LTOModule::lazyParseSymbols()
276 {
277     if ( !_symbolsParsed ) {
278         _symbolsParsed = true;
279         
280         // Use mangler to add GlobalPrefix to names to match linker names.
281         Mangler mangler(*_module, _target->getTargetAsmInfo()->getGlobalPrefix());
282
283         // add functions
284         for (Module::iterator f = _module->begin(); f != _module->end(); ++f) {
285             if ( f->isDeclaration() ) 
286                 addPotentialUndefinedSymbol(f, mangler);
287             else 
288                 addDefinedFunctionSymbol(f, mangler);
289         }
290         
291         // add data 
292         for (Module::global_iterator v = _module->global_begin(), 
293                                     e = _module->global_end(); v !=  e; ++v) {
294             if ( v->isDeclaration() ) 
295                 addPotentialUndefinedSymbol(v, mangler);
296             else 
297                 addDefinedDataSymbol(v, mangler);
298         }
299
300         // make symbols for all undefines
301         for (StringSet::iterator it=_undefines.begin(); 
302                                                 it != _undefines.end(); ++it) {
303             // if this symbol also has a definition, then don't make an undefine
304             // because it is a tentative definition
305             if ( _defines.count(it->getKeyData(), it->getKeyData()+
306                                                   it->getKeyLength()) == 0 ) {
307                 NameAndAttributes info;
308                 info.name = it->getKeyData();
309                 info.attributes = LTO_SYMBOL_DEFINITION_UNDEFINED;
310                 _symbols.push_back(info);
311             }
312         }
313     }    
314 }
315
316
317 uint32_t LTOModule::getSymbolCount()
318 {
319     lazyParseSymbols();
320     return _symbols.size();
321 }
322
323
324 lto_symbol_attributes LTOModule::getSymbolAttributes(uint32_t index)
325 {
326     lazyParseSymbols();
327     if ( index < _symbols.size() )
328         return _symbols[index].attributes;
329     else
330         return lto_symbol_attributes(0);
331 }
332
333 const char* LTOModule::getSymbolName(uint32_t index)
334 {
335     lazyParseSymbols();
336     if ( index < _symbols.size() )
337         return _symbols[index].name;
338     else
339         return NULL;
340 }
341