]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm/lib/Transforms/IPO/ThinLTOBitcodeWriter.cpp
Merge clang 7.0.1 and several follow-up changes
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm / lib / Transforms / IPO / ThinLTOBitcodeWriter.cpp
1 //===- ThinLTOBitcodeWriter.cpp - Bitcode writing pass for ThinLTO --------===//
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 #include "llvm/Transforms/IPO/ThinLTOBitcodeWriter.h"
11 #include "llvm/Analysis/BasicAliasAnalysis.h"
12 #include "llvm/Analysis/ModuleSummaryAnalysis.h"
13 #include "llvm/Analysis/ProfileSummaryInfo.h"
14 #include "llvm/Analysis/TypeMetadataUtils.h"
15 #include "llvm/Bitcode/BitcodeWriter.h"
16 #include "llvm/IR/Constants.h"
17 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
18 #include "llvm/IR/Intrinsics.h"
19 #include "llvm/IR/Module.h"
20 #include "llvm/IR/PassManager.h"
21 #include "llvm/Object/ModuleSymbolTable.h"
22 #include "llvm/Pass.h"
23 #include "llvm/Support/ScopedPrinter.h"
24 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
25 #include "llvm/Transforms/IPO.h"
26 #include "llvm/Transforms/IPO/FunctionAttrs.h"
27 #include "llvm/Transforms/IPO/FunctionImport.h"
28 #include "llvm/Transforms/Utils/Cloning.h"
29 #include "llvm/Transforms/Utils/ModuleUtils.h"
30 using namespace llvm;
31
32 namespace {
33
34 // Promote each local-linkage entity defined by ExportM and used by ImportM by
35 // changing visibility and appending the given ModuleId.
36 void promoteInternals(Module &ExportM, Module &ImportM, StringRef ModuleId,
37                       SetVector<GlobalValue *> &PromoteExtra) {
38   DenseMap<const Comdat *, Comdat *> RenamedComdats;
39   for (auto &ExportGV : ExportM.global_values()) {
40     if (!ExportGV.hasLocalLinkage())
41       continue;
42
43     auto Name = ExportGV.getName();
44     GlobalValue *ImportGV = nullptr;
45     if (!PromoteExtra.count(&ExportGV)) {
46       ImportGV = ImportM.getNamedValue(Name);
47       if (!ImportGV)
48         continue;
49       ImportGV->removeDeadConstantUsers();
50       if (ImportGV->use_empty()) {
51         ImportGV->eraseFromParent();
52         continue;
53       }
54     }
55
56     std::string NewName = (Name + ModuleId).str();
57
58     if (const auto *C = ExportGV.getComdat())
59       if (C->getName() == Name)
60         RenamedComdats.try_emplace(C, ExportM.getOrInsertComdat(NewName));
61
62     ExportGV.setName(NewName);
63     ExportGV.setLinkage(GlobalValue::ExternalLinkage);
64     ExportGV.setVisibility(GlobalValue::HiddenVisibility);
65
66     if (ImportGV) {
67       ImportGV->setName(NewName);
68       ImportGV->setVisibility(GlobalValue::HiddenVisibility);
69     }
70   }
71
72   if (!RenamedComdats.empty())
73     for (auto &GO : ExportM.global_objects())
74       if (auto *C = GO.getComdat()) {
75         auto Replacement = RenamedComdats.find(C);
76         if (Replacement != RenamedComdats.end())
77           GO.setComdat(Replacement->second);
78       }
79 }
80
81 // Promote all internal (i.e. distinct) type ids used by the module by replacing
82 // them with external type ids formed using the module id.
83 //
84 // Note that this needs to be done before we clone the module because each clone
85 // will receive its own set of distinct metadata nodes.
86 void promoteTypeIds(Module &M, StringRef ModuleId) {
87   DenseMap<Metadata *, Metadata *> LocalToGlobal;
88   auto ExternalizeTypeId = [&](CallInst *CI, unsigned ArgNo) {
89     Metadata *MD =
90         cast<MetadataAsValue>(CI->getArgOperand(ArgNo))->getMetadata();
91
92     if (isa<MDNode>(MD) && cast<MDNode>(MD)->isDistinct()) {
93       Metadata *&GlobalMD = LocalToGlobal[MD];
94       if (!GlobalMD) {
95         std::string NewName = (Twine(LocalToGlobal.size()) + ModuleId).str();
96         GlobalMD = MDString::get(M.getContext(), NewName);
97       }
98
99       CI->setArgOperand(ArgNo,
100                         MetadataAsValue::get(M.getContext(), GlobalMD));
101     }
102   };
103
104   if (Function *TypeTestFunc =
105           M.getFunction(Intrinsic::getName(Intrinsic::type_test))) {
106     for (const Use &U : TypeTestFunc->uses()) {
107       auto CI = cast<CallInst>(U.getUser());
108       ExternalizeTypeId(CI, 1);
109     }
110   }
111
112   if (Function *TypeCheckedLoadFunc =
113           M.getFunction(Intrinsic::getName(Intrinsic::type_checked_load))) {
114     for (const Use &U : TypeCheckedLoadFunc->uses()) {
115       auto CI = cast<CallInst>(U.getUser());
116       ExternalizeTypeId(CI, 2);
117     }
118   }
119
120   for (GlobalObject &GO : M.global_objects()) {
121     SmallVector<MDNode *, 1> MDs;
122     GO.getMetadata(LLVMContext::MD_type, MDs);
123
124     GO.eraseMetadata(LLVMContext::MD_type);
125     for (auto MD : MDs) {
126       auto I = LocalToGlobal.find(MD->getOperand(1));
127       if (I == LocalToGlobal.end()) {
128         GO.addMetadata(LLVMContext::MD_type, *MD);
129         continue;
130       }
131       GO.addMetadata(
132           LLVMContext::MD_type,
133           *MDNode::get(M.getContext(), {MD->getOperand(0), I->second}));
134     }
135   }
136 }
137
138 // Drop unused globals, and drop type information from function declarations.
139 // FIXME: If we made functions typeless then there would be no need to do this.
140 void simplifyExternals(Module &M) {
141   FunctionType *EmptyFT =
142       FunctionType::get(Type::getVoidTy(M.getContext()), false);
143
144   for (auto I = M.begin(), E = M.end(); I != E;) {
145     Function &F = *I++;
146     if (F.isDeclaration() && F.use_empty()) {
147       F.eraseFromParent();
148       continue;
149     }
150
151     if (!F.isDeclaration() || F.getFunctionType() == EmptyFT ||
152         // Changing the type of an intrinsic may invalidate the IR.
153         F.getName().startswith("llvm."))
154       continue;
155
156     Function *NewF =
157         Function::Create(EmptyFT, GlobalValue::ExternalLinkage, "", &M);
158     NewF->setVisibility(F.getVisibility());
159     NewF->takeName(&F);
160     F.replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(NewF, F.getType()));
161     F.eraseFromParent();
162   }
163
164   for (auto I = M.global_begin(), E = M.global_end(); I != E;) {
165     GlobalVariable &GV = *I++;
166     if (GV.isDeclaration() && GV.use_empty()) {
167       GV.eraseFromParent();
168       continue;
169     }
170   }
171 }
172
173 static void
174 filterModule(Module *M,
175              function_ref<bool(const GlobalValue *)> ShouldKeepDefinition) {
176   std::vector<GlobalValue *> V;
177   for (GlobalValue &GV : M->global_values())
178     if (!ShouldKeepDefinition(&GV))
179       V.push_back(&GV);
180
181   for (GlobalValue *GV : V)
182     if (!convertToDeclaration(*GV))
183       GV->eraseFromParent();
184 }
185
186 void forEachVirtualFunction(Constant *C, function_ref<void(Function *)> Fn) {
187   if (auto *F = dyn_cast<Function>(C))
188     return Fn(F);
189   if (isa<GlobalValue>(C))
190     return;
191   for (Value *Op : C->operands())
192     forEachVirtualFunction(cast<Constant>(Op), Fn);
193 }
194
195 // If it's possible to split M into regular and thin LTO parts, do so and write
196 // a multi-module bitcode file with the two parts to OS. Otherwise, write only a
197 // regular LTO bitcode file to OS.
198 void splitAndWriteThinLTOBitcode(
199     raw_ostream &OS, raw_ostream *ThinLinkOS,
200     function_ref<AAResults &(Function &)> AARGetter, Module &M) {
201   std::string ModuleId = getUniqueModuleId(&M);
202   if (ModuleId.empty()) {
203     // We couldn't generate a module ID for this module, write it out as a
204     // regular LTO module with an index for summary-based dead stripping.
205     ProfileSummaryInfo PSI(M);
206     M.addModuleFlag(Module::Error, "ThinLTO", uint32_t(0));
207     ModuleSummaryIndex Index = buildModuleSummaryIndex(M, nullptr, &PSI);
208     WriteBitcodeToFile(M, OS, /*ShouldPreserveUseListOrder=*/false, &Index);
209
210     if (ThinLinkOS)
211       // We don't have a ThinLTO part, but still write the module to the
212       // ThinLinkOS if requested so that the expected output file is produced.
213       WriteBitcodeToFile(M, *ThinLinkOS, /*ShouldPreserveUseListOrder=*/false,
214                          &Index);
215
216     return;
217   }
218
219   promoteTypeIds(M, ModuleId);
220
221   // Returns whether a global has attached type metadata. Such globals may
222   // participate in CFI or whole-program devirtualization, so they need to
223   // appear in the merged module instead of the thin LTO module.
224   auto HasTypeMetadata = [](const GlobalObject *GO) {
225     return GO->hasMetadata(LLVMContext::MD_type);
226   };
227
228   // Collect the set of virtual functions that are eligible for virtual constant
229   // propagation. Each eligible function must not access memory, must return
230   // an integer of width <=64 bits, must take at least one argument, must not
231   // use its first argument (assumed to be "this") and all arguments other than
232   // the first one must be of <=64 bit integer type.
233   //
234   // Note that we test whether this copy of the function is readnone, rather
235   // than testing function attributes, which must hold for any copy of the
236   // function, even a less optimized version substituted at link time. This is
237   // sound because the virtual constant propagation optimizations effectively
238   // inline all implementations of the virtual function into each call site,
239   // rather than using function attributes to perform local optimization.
240   std::set<const Function *> EligibleVirtualFns;
241   // If any member of a comdat lives in MergedM, put all members of that
242   // comdat in MergedM to keep the comdat together.
243   DenseSet<const Comdat *> MergedMComdats;
244   for (GlobalVariable &GV : M.globals())
245     if (HasTypeMetadata(&GV)) {
246       if (const auto *C = GV.getComdat())
247         MergedMComdats.insert(C);
248       forEachVirtualFunction(GV.getInitializer(), [&](Function *F) {
249         auto *RT = dyn_cast<IntegerType>(F->getReturnType());
250         if (!RT || RT->getBitWidth() > 64 || F->arg_empty() ||
251             !F->arg_begin()->use_empty())
252           return;
253         for (auto &Arg : make_range(std::next(F->arg_begin()), F->arg_end())) {
254           auto *ArgT = dyn_cast<IntegerType>(Arg.getType());
255           if (!ArgT || ArgT->getBitWidth() > 64)
256             return;
257         }
258         if (!F->isDeclaration() &&
259             computeFunctionBodyMemoryAccess(*F, AARGetter(*F)) == MAK_ReadNone)
260           EligibleVirtualFns.insert(F);
261       });
262     }
263
264   ValueToValueMapTy VMap;
265   std::unique_ptr<Module> MergedM(
266       CloneModule(M, VMap, [&](const GlobalValue *GV) -> bool {
267         if (const auto *C = GV->getComdat())
268           if (MergedMComdats.count(C))
269             return true;
270         if (auto *F = dyn_cast<Function>(GV))
271           return EligibleVirtualFns.count(F);
272         if (auto *GVar = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(GV->getBaseObject()))
273           return HasTypeMetadata(GVar);
274         return false;
275       }));
276   StripDebugInfo(*MergedM);
277   MergedM->setModuleInlineAsm("");
278
279   for (Function &F : *MergedM)
280     if (!F.isDeclaration()) {
281       // Reset the linkage of all functions eligible for virtual constant
282       // propagation. The canonical definitions live in the thin LTO module so
283       // that they can be imported.
284       F.setLinkage(GlobalValue::AvailableExternallyLinkage);
285       F.setComdat(nullptr);
286     }
287
288   SetVector<GlobalValue *> CfiFunctions;
289   for (auto &F : M)
290     if ((!F.hasLocalLinkage() || F.hasAddressTaken()) && HasTypeMetadata(&F))
291       CfiFunctions.insert(&F);
292
293   // Remove all globals with type metadata, globals with comdats that live in
294   // MergedM, and aliases pointing to such globals from the thin LTO module.
295   filterModule(&M, [&](const GlobalValue *GV) {
296     if (auto *GVar = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(GV->getBaseObject()))
297       if (HasTypeMetadata(GVar))
298         return false;
299     if (const auto *C = GV->getComdat())
300       if (MergedMComdats.count(C))
301         return false;
302     return true;
303   });
304
305   promoteInternals(*MergedM, M, ModuleId, CfiFunctions);
306   promoteInternals(M, *MergedM, ModuleId, CfiFunctions);
307
308   auto &Ctx = MergedM->getContext();
309   SmallVector<MDNode *, 8> CfiFunctionMDs;
310   for (auto V : CfiFunctions) {
311     Function &F = *cast<Function>(V);
312     SmallVector<MDNode *, 2> Types;
313     F.getMetadata(LLVMContext::MD_type, Types);
314
315     SmallVector<Metadata *, 4> Elts;
316     Elts.push_back(MDString::get(Ctx, F.getName()));
317     CfiFunctionLinkage Linkage;
318     if (!F.isDeclarationForLinker())
319       Linkage = CFL_Definition;
320     else if (F.isWeakForLinker())
321       Linkage = CFL_WeakDeclaration;
322     else
323       Linkage = CFL_Declaration;
324     Elts.push_back(ConstantAsMetadata::get(
325         llvm::ConstantInt::get(Type::getInt8Ty(Ctx), Linkage)));
326     for (auto Type : Types)
327       Elts.push_back(Type);
328     CfiFunctionMDs.push_back(MDTuple::get(Ctx, Elts));
329   }
330
331   if(!CfiFunctionMDs.empty()) {
332     NamedMDNode *NMD = MergedM->getOrInsertNamedMetadata("cfi.functions");
333     for (auto MD : CfiFunctionMDs)
334       NMD->addOperand(MD);
335   }
336
337   SmallVector<MDNode *, 8> FunctionAliases;
338   for (auto &A : M.aliases()) {
339     if (!isa<Function>(A.getAliasee()))
340       continue;
341
342     auto *F = cast<Function>(A.getAliasee());
343
344     Metadata *Elts[] = {
345         MDString::get(Ctx, A.getName()),
346         MDString::get(Ctx, F->getName()),
347         ConstantAsMetadata::get(
348             ConstantInt::get(Type::getInt8Ty(Ctx), A.getVisibility())),
349         ConstantAsMetadata::get(
350             ConstantInt::get(Type::getInt8Ty(Ctx), A.isWeakForLinker())),
351     };
352
353     FunctionAliases.push_back(MDTuple::get(Ctx, Elts));
354   }
355
356   if (!FunctionAliases.empty()) {
357     NamedMDNode *NMD = MergedM->getOrInsertNamedMetadata("aliases");
358     for (auto MD : FunctionAliases)
359       NMD->addOperand(MD);
360   }
361
362   SmallVector<MDNode *, 8> Symvers;
363   ModuleSymbolTable::CollectAsmSymvers(M, [&](StringRef Name, StringRef Alias) {
364     Function *F = M.getFunction(Name);
365     if (!F || F->use_empty())
366       return;
367
368     Symvers.push_back(MDTuple::get(
369         Ctx, {MDString::get(Ctx, Name), MDString::get(Ctx, Alias)}));
370   });
371
372   if (!Symvers.empty()) {
373     NamedMDNode *NMD = MergedM->getOrInsertNamedMetadata("symvers");
374     for (auto MD : Symvers)
375       NMD->addOperand(MD);
376   }
377
378   simplifyExternals(*MergedM);
379
380   // FIXME: Try to re-use BSI and PFI from the original module here.
381   ProfileSummaryInfo PSI(M);
382   ModuleSummaryIndex Index = buildModuleSummaryIndex(M, nullptr, &PSI);
383
384   // Mark the merged module as requiring full LTO. We still want an index for
385   // it though, so that it can participate in summary-based dead stripping.
386   MergedM->addModuleFlag(Module::Error, "ThinLTO", uint32_t(0));
387   ModuleSummaryIndex MergedMIndex =
388       buildModuleSummaryIndex(*MergedM, nullptr, &PSI);
389
390   SmallVector<char, 0> Buffer;
391
392   BitcodeWriter W(Buffer);
393   // Save the module hash produced for the full bitcode, which will
394   // be used in the backends, and use that in the minimized bitcode
395   // produced for the full link.
396   ModuleHash ModHash = {{0}};
397   W.writeModule(M, /*ShouldPreserveUseListOrder=*/false, &Index,
398                 /*GenerateHash=*/true, &ModHash);
399   W.writeModule(*MergedM, /*ShouldPreserveUseListOrder=*/false, &MergedMIndex);
400   W.writeSymtab();
401   W.writeStrtab();
402   OS << Buffer;
403
404   // If a minimized bitcode module was requested for the thin link, only
405   // the information that is needed by thin link will be written in the
406   // given OS (the merged module will be written as usual).
407   if (ThinLinkOS) {
408     Buffer.clear();
409     BitcodeWriter W2(Buffer);
410     StripDebugInfo(M);
411     W2.writeThinLinkBitcode(M, Index, ModHash);
412     W2.writeModule(*MergedM, /*ShouldPreserveUseListOrder=*/false,
413                    &MergedMIndex);
414     W2.writeSymtab();
415     W2.writeStrtab();
416     *ThinLinkOS << Buffer;
417   }
418 }
419
420 // Returns whether this module needs to be split because it uses type metadata.
421 bool requiresSplit(Module &M) {
422   for (auto &GO : M.global_objects()) {
423     if (GO.hasMetadata(LLVMContext::MD_type))
424       return true;
425   }
426
427   return false;
428 }
429
430 void writeThinLTOBitcode(raw_ostream &OS, raw_ostream *ThinLinkOS,
431                          function_ref<AAResults &(Function &)> AARGetter,
432                          Module &M, const ModuleSummaryIndex *Index) {
433   // See if this module has any type metadata. If so, we need to split it.
434   if (requiresSplit(M))
435     return splitAndWriteThinLTOBitcode(OS, ThinLinkOS, AARGetter, M);
436
437   // Otherwise we can just write it out as a regular module.
438
439   // Save the module hash produced for the full bitcode, which will
440   // be used in the backends, and use that in the minimized bitcode
441   // produced for the full link.
442   ModuleHash ModHash = {{0}};
443   WriteBitcodeToFile(M, OS, /*ShouldPreserveUseListOrder=*/false, Index,
444                      /*GenerateHash=*/true, &ModHash);
445   // If a minimized bitcode module was requested for the thin link, only
446   // the information that is needed by thin link will be written in the
447   // given OS.
448   if (ThinLinkOS && Index)
449     WriteThinLinkBitcodeToFile(M, *ThinLinkOS, *Index, ModHash);
450 }
451
452 class WriteThinLTOBitcode : public ModulePass {
453   raw_ostream &OS; // raw_ostream to print on
454   // The output stream on which to emit a minimized module for use
455   // just in the thin link, if requested.
456   raw_ostream *ThinLinkOS;
457
458 public:
459   static char ID; // Pass identification, replacement for typeid
460   WriteThinLTOBitcode() : ModulePass(ID), OS(dbgs()), ThinLinkOS(nullptr) {
461     initializeWriteThinLTOBitcodePass(*PassRegistry::getPassRegistry());
462   }
463
464   explicit WriteThinLTOBitcode(raw_ostream &o, raw_ostream *ThinLinkOS)
465       : ModulePass(ID), OS(o), ThinLinkOS(ThinLinkOS) {
466     initializeWriteThinLTOBitcodePass(*PassRegistry::getPassRegistry());
467   }
468
469   StringRef getPassName() const override { return "ThinLTO Bitcode Writer"; }
470
471   bool runOnModule(Module &M) override {
472     const ModuleSummaryIndex *Index =
473         &(getAnalysis<ModuleSummaryIndexWrapperPass>().getIndex());
474     writeThinLTOBitcode(OS, ThinLinkOS, LegacyAARGetter(*this), M, Index);
475     return true;
476   }
477   void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const override {
478     AU.setPreservesAll();
479     AU.addRequired<AssumptionCacheTracker>();
480     AU.addRequired<ModuleSummaryIndexWrapperPass>();
481     AU.addRequired<TargetLibraryInfoWrapperPass>();
482   }
483 };
484 } // anonymous namespace
485
486 char WriteThinLTOBitcode::ID = 0;
487 INITIALIZE_PASS_BEGIN(WriteThinLTOBitcode, "write-thinlto-bitcode",
488                       "Write ThinLTO Bitcode", false, true)
489 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(AssumptionCacheTracker)
490 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(ModuleSummaryIndexWrapperPass)
491 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(TargetLibraryInfoWrapperPass)
492 INITIALIZE_PASS_END(WriteThinLTOBitcode, "write-thinlto-bitcode",
493                     "Write ThinLTO Bitcode", false, true)
494
495 ModulePass *llvm::createWriteThinLTOBitcodePass(raw_ostream &Str,
496                                                 raw_ostream *ThinLinkOS) {
497   return new WriteThinLTOBitcode(Str, ThinLinkOS);
498 }
499
500 PreservedAnalyses
501 llvm::ThinLTOBitcodeWriterPass::run(Module &M, ModuleAnalysisManager &AM) {
502   FunctionAnalysisManager &FAM =
503       AM.getResult<FunctionAnalysisManagerModuleProxy>(M).getManager();
504   writeThinLTOBitcode(OS, ThinLinkOS,
505                       [&FAM](Function &F) -> AAResults & {
506                         return FAM.getResult<AAManager>(F);
507                       },
508                       M, &AM.getResult<ModuleSummaryIndexAnalysis>(M));
509   return PreservedAnalyses::all();
510 }