]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm/tools/clang/lib/CodeGen/CodeGenFunction.cpp
Merge llvm, clang, lld, lldb, compiler-rt and libc++ r306325, and update
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm / tools / clang / lib / CodeGen / CodeGenFunction.cpp
1 //===--- CodeGenFunction.cpp - Emit LLVM Code from ASTs for a Function ----===//
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 coordinates the per-function state used while generating code.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "CodeGenFunction.h"
15 #include "CGBlocks.h"
16 #include "CGCleanup.h"
17 #include "CGCUDARuntime.h"
18 #include "CGCXXABI.h"
19 #include "CGDebugInfo.h"
20 #include "CGOpenMPRuntime.h"
21 #include "CodeGenModule.h"
22 #include "CodeGenPGO.h"
23 #include "TargetInfo.h"
24 #include "clang/AST/ASTContext.h"
25 #include "clang/AST/Decl.h"
26 #include "clang/AST/DeclCXX.h"
27 #include "clang/AST/StmtCXX.h"
28 #include "clang/AST/StmtObjC.h"
29 #include "clang/Basic/Builtins.h"
30 #include "clang/Basic/TargetInfo.h"
31 #include "clang/CodeGen/CGFunctionInfo.h"
32 #include "clang/Frontend/CodeGenOptions.h"
33 #include "clang/Sema/SemaDiagnostic.h"
34 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
35 #include "llvm/IR/Intrinsics.h"
36 #include "llvm/IR/MDBuilder.h"
37 #include "llvm/IR/Operator.h"
38 using namespace clang;
39 using namespace CodeGen;
40
41 /// shouldEmitLifetimeMarkers - Decide whether we need emit the life-time
42 /// markers.
43 static bool shouldEmitLifetimeMarkers(const CodeGenOptions &CGOpts,
44                                       const LangOptions &LangOpts) {
45   if (CGOpts.DisableLifetimeMarkers)
46     return false;
47
48   // Disable lifetime markers in msan builds.
49   // FIXME: Remove this when msan works with lifetime markers.
50   if (LangOpts.Sanitize.has(SanitizerKind::Memory))
51     return false;
52
53   // Asan uses markers for use-after-scope checks.
54   if (CGOpts.SanitizeAddressUseAfterScope)
55     return true;
56
57   // For now, only in optimized builds.
58   return CGOpts.OptimizationLevel != 0;
59 }
60
61 CodeGenFunction::CodeGenFunction(CodeGenModule &cgm, bool suppressNewContext)
62     : CodeGenTypeCache(cgm), CGM(cgm), Target(cgm.getTarget()),
63       Builder(cgm, cgm.getModule().getContext(), llvm::ConstantFolder(),
64               CGBuilderInserterTy(this)),
65       CurFn(nullptr), ReturnValue(Address::invalid()),
66       CapturedStmtInfo(nullptr), SanOpts(CGM.getLangOpts().Sanitize),
67       IsSanitizerScope(false), CurFuncIsThunk(false), AutoreleaseResult(false),
68       SawAsmBlock(false), IsOutlinedSEHHelper(false), BlockInfo(nullptr),
69       BlockPointer(nullptr), LambdaThisCaptureField(nullptr),
70       NormalCleanupDest(nullptr), NextCleanupDestIndex(1),
71       FirstBlockInfo(nullptr), EHResumeBlock(nullptr), ExceptionSlot(nullptr),
72       EHSelectorSlot(nullptr), DebugInfo(CGM.getModuleDebugInfo()),
73       DisableDebugInfo(false), DidCallStackSave(false), IndirectBranch(nullptr),
74       PGO(cgm), SwitchInsn(nullptr), SwitchWeights(nullptr),
75       CaseRangeBlock(nullptr), UnreachableBlock(nullptr), NumReturnExprs(0),
76       NumSimpleReturnExprs(0), CXXABIThisDecl(nullptr),
77       CXXABIThisValue(nullptr), CXXThisValue(nullptr),
78       CXXStructorImplicitParamDecl(nullptr),
79       CXXStructorImplicitParamValue(nullptr), OutermostConditional(nullptr),
80       CurLexicalScope(nullptr), TerminateLandingPad(nullptr),
81       TerminateHandler(nullptr), TrapBB(nullptr),
82       ShouldEmitLifetimeMarkers(
83           shouldEmitLifetimeMarkers(CGM.getCodeGenOpts(), CGM.getLangOpts())) {
84   if (!suppressNewContext)
85     CGM.getCXXABI().getMangleContext().startNewFunction();
86
87   llvm::FastMathFlags FMF;
88   if (CGM.getLangOpts().FastMath)
89     FMF.setUnsafeAlgebra();
90   if (CGM.getLangOpts().FiniteMathOnly) {
91     FMF.setNoNaNs();
92     FMF.setNoInfs();
93   }
94   if (CGM.getCodeGenOpts().NoNaNsFPMath) {
95     FMF.setNoNaNs();
96   }
97   if (CGM.getCodeGenOpts().NoSignedZeros) {
98     FMF.setNoSignedZeros();
99   }
100   if (CGM.getCodeGenOpts().ReciprocalMath) {
101     FMF.setAllowReciprocal();
102   }
103   Builder.setFastMathFlags(FMF);
104 }
105
106 CodeGenFunction::~CodeGenFunction() {
107   assert(LifetimeExtendedCleanupStack.empty() && "failed to emit a cleanup");
108
109   // If there are any unclaimed block infos, go ahead and destroy them
110   // now.  This can happen if IR-gen gets clever and skips evaluating
111   // something.
112   if (FirstBlockInfo)
113     destroyBlockInfos(FirstBlockInfo);
114
115   if (getLangOpts().OpenMP && CurFn)
116     CGM.getOpenMPRuntime().functionFinished(*this);
117 }
118
119 CharUnits CodeGenFunction::getNaturalPointeeTypeAlignment(QualType T,
120                                                     LValueBaseInfo *BaseInfo) {
121   return getNaturalTypeAlignment(T->getPointeeType(), BaseInfo,
122                                  /*forPointee*/ true);
123 }
124
125 CharUnits CodeGenFunction::getNaturalTypeAlignment(QualType T,
126                                                    LValueBaseInfo *BaseInfo,
127                                                    bool forPointeeType) {
128   // Honor alignment typedef attributes even on incomplete types.
129   // We also honor them straight for C++ class types, even as pointees;
130   // there's an expressivity gap here.
131   if (auto TT = T->getAs<TypedefType>()) {
132     if (auto Align = TT->getDecl()->getMaxAlignment()) {
133       if (BaseInfo)
134         *BaseInfo = LValueBaseInfo(AlignmentSource::AttributedType, false);
135       return getContext().toCharUnitsFromBits(Align);
136     }
137   }
138
139   if (BaseInfo)
140     *BaseInfo = LValueBaseInfo(AlignmentSource::Type, false);
141
142   CharUnits Alignment;
143   if (T->isIncompleteType()) {
144     Alignment = CharUnits::One(); // Shouldn't be used, but pessimistic is best.
145   } else {
146     // For C++ class pointees, we don't know whether we're pointing at a
147     // base or a complete object, so we generally need to use the
148     // non-virtual alignment.
149     const CXXRecordDecl *RD;
150     if (forPointeeType && (RD = T->getAsCXXRecordDecl())) {
151       Alignment = CGM.getClassPointerAlignment(RD);
152     } else {
153       Alignment = getContext().getTypeAlignInChars(T);
154       if (T.getQualifiers().hasUnaligned())
155         Alignment = CharUnits::One();
156     }
157
158     // Cap to the global maximum type alignment unless the alignment
159     // was somehow explicit on the type.
160     if (unsigned MaxAlign = getLangOpts().MaxTypeAlign) {
161       if (Alignment.getQuantity() > MaxAlign &&
162           !getContext().isAlignmentRequired(T))
163         Alignment = CharUnits::fromQuantity(MaxAlign);
164     }
165   }
166   return Alignment;
167 }
168
169 LValue CodeGenFunction::MakeNaturalAlignAddrLValue(llvm::Value *V, QualType T) {
170   LValueBaseInfo BaseInfo;
171   CharUnits Alignment = getNaturalTypeAlignment(T, &BaseInfo);
172   return LValue::MakeAddr(Address(V, Alignment), T, getContext(), BaseInfo,
173                           CGM.getTBAAInfo(T));
174 }
175
176 /// Given a value of type T* that may not be to a complete object,
177 /// construct an l-value with the natural pointee alignment of T.
178 LValue
179 CodeGenFunction::MakeNaturalAlignPointeeAddrLValue(llvm::Value *V, QualType T) {
180   LValueBaseInfo BaseInfo;
181   CharUnits Align = getNaturalTypeAlignment(T, &BaseInfo, /*pointee*/ true);
182   return MakeAddrLValue(Address(V, Align), T, BaseInfo);
183 }
184
185
186 llvm::Type *CodeGenFunction::ConvertTypeForMem(QualType T) {
187   return CGM.getTypes().ConvertTypeForMem(T);
188 }
189
190 llvm::Type *CodeGenFunction::ConvertType(QualType T) {
191   return CGM.getTypes().ConvertType(T);
192 }
193
194 TypeEvaluationKind CodeGenFunction::getEvaluationKind(QualType type) {
195   type = type.getCanonicalType();
196   while (true) {
197     switch (type->getTypeClass()) {
198 #define TYPE(name, parent)
199 #define ABSTRACT_TYPE(name, parent)
200 #define NON_CANONICAL_TYPE(name, parent) case Type::name:
201 #define DEPENDENT_TYPE(name, parent) case Type::name:
202 #define NON_CANONICAL_UNLESS_DEPENDENT_TYPE(name, parent) case Type::name:
203 #include "clang/AST/TypeNodes.def"
204       llvm_unreachable("non-canonical or dependent type in IR-generation");
205
206     case Type::Auto:
207     case Type::DeducedTemplateSpecialization:
208       llvm_unreachable("undeduced type in IR-generation");
209
210     // Various scalar types.
211     case Type::Builtin:
212     case Type::Pointer:
213     case Type::BlockPointer:
214     case Type::LValueReference:
215     case Type::RValueReference:
216     case Type::MemberPointer:
217     case Type::Vector:
218     case Type::ExtVector:
219     case Type::FunctionProto:
220     case Type::FunctionNoProto:
221     case Type::Enum:
222     case Type::ObjCObjectPointer:
223     case Type::Pipe:
224       return TEK_Scalar;
225
226     // Complexes.
227     case Type::Complex:
228       return TEK_Complex;
229
230     // Arrays, records, and Objective-C objects.
231     case Type::ConstantArray:
232     case Type::IncompleteArray:
233     case Type::VariableArray:
234     case Type::Record:
235     case Type::ObjCObject:
236     case Type::ObjCInterface:
237       return TEK_Aggregate;
238
239     // We operate on atomic values according to their underlying type.
240     case Type::Atomic:
241       type = cast<AtomicType>(type)->getValueType();
242       continue;
243     }
244     llvm_unreachable("unknown type kind!");
245   }
246 }
247
248 llvm::DebugLoc CodeGenFunction::EmitReturnBlock() {
249   // For cleanliness, we try to avoid emitting the return block for
250   // simple cases.
251   llvm::BasicBlock *CurBB = Builder.GetInsertBlock();
252
253   if (CurBB) {
254     assert(!CurBB->getTerminator() && "Unexpected terminated block.");
255
256     // We have a valid insert point, reuse it if it is empty or there are no
257     // explicit jumps to the return block.
258     if (CurBB->empty() || ReturnBlock.getBlock()->use_empty()) {
259       ReturnBlock.getBlock()->replaceAllUsesWith(CurBB);
260       delete ReturnBlock.getBlock();
261     } else
262       EmitBlock(ReturnBlock.getBlock());
263     return llvm::DebugLoc();
264   }
265
266   // Otherwise, if the return block is the target of a single direct
267   // branch then we can just put the code in that block instead. This
268   // cleans up functions which started with a unified return block.
269   if (ReturnBlock.getBlock()->hasOneUse()) {
270     llvm::BranchInst *BI =
271       dyn_cast<llvm::BranchInst>(*ReturnBlock.getBlock()->user_begin());
272     if (BI && BI->isUnconditional() &&
273         BI->getSuccessor(0) == ReturnBlock.getBlock()) {
274       // Record/return the DebugLoc of the simple 'return' expression to be used
275       // later by the actual 'ret' instruction.
276       llvm::DebugLoc Loc = BI->getDebugLoc();
277       Builder.SetInsertPoint(BI->getParent());
278       BI->eraseFromParent();
279       delete ReturnBlock.getBlock();
280       return Loc;
281     }
282   }
283
284   // FIXME: We are at an unreachable point, there is no reason to emit the block
285   // unless it has uses. However, we still need a place to put the debug
286   // region.end for now.
287
288   EmitBlock(ReturnBlock.getBlock());
289   return llvm::DebugLoc();
290 }
291
292 static void EmitIfUsed(CodeGenFunction &CGF, llvm::BasicBlock *BB) {
293   if (!BB) return;
294   if (!BB->use_empty())
295     return CGF.CurFn->getBasicBlockList().push_back(BB);
296   delete BB;
297 }
298
299 void CodeGenFunction::FinishFunction(SourceLocation EndLoc) {
300   assert(BreakContinueStack.empty() &&
301          "mismatched push/pop in break/continue stack!");
302
303   bool OnlySimpleReturnStmts = NumSimpleReturnExprs > 0
304     && NumSimpleReturnExprs == NumReturnExprs
305     && ReturnBlock.getBlock()->use_empty();
306   // Usually the return expression is evaluated before the cleanup
307   // code.  If the function contains only a simple return statement,
308   // such as a constant, the location before the cleanup code becomes
309   // the last useful breakpoint in the function, because the simple
310   // return expression will be evaluated after the cleanup code. To be
311   // safe, set the debug location for cleanup code to the location of
312   // the return statement.  Otherwise the cleanup code should be at the
313   // end of the function's lexical scope.
314   //
315   // If there are multiple branches to the return block, the branch
316   // instructions will get the location of the return statements and
317   // all will be fine.
318   if (CGDebugInfo *DI = getDebugInfo()) {
319     if (OnlySimpleReturnStmts)
320       DI->EmitLocation(Builder, LastStopPoint);
321     else
322       DI->EmitLocation(Builder, EndLoc);
323   }
324
325   // Pop any cleanups that might have been associated with the
326   // parameters.  Do this in whatever block we're currently in; it's
327   // important to do this before we enter the return block or return
328   // edges will be *really* confused.
329   bool HasCleanups = EHStack.stable_begin() != PrologueCleanupDepth;
330   bool HasOnlyLifetimeMarkers =
331       HasCleanups && EHStack.containsOnlyLifetimeMarkers(PrologueCleanupDepth);
332   bool EmitRetDbgLoc = !HasCleanups || HasOnlyLifetimeMarkers;
333   if (HasCleanups) {
334     // Make sure the line table doesn't jump back into the body for
335     // the ret after it's been at EndLoc.
336     if (CGDebugInfo *DI = getDebugInfo())
337       if (OnlySimpleReturnStmts)
338         DI->EmitLocation(Builder, EndLoc);
339
340     PopCleanupBlocks(PrologueCleanupDepth);
341   }
342
343   // Emit function epilog (to return).
344   llvm::DebugLoc Loc = EmitReturnBlock();
345
346   if (ShouldInstrumentFunction())
347     EmitFunctionInstrumentation("__cyg_profile_func_exit");
348
349   // Emit debug descriptor for function end.
350   if (CGDebugInfo *DI = getDebugInfo())
351     DI->EmitFunctionEnd(Builder, CurFn);
352
353   // Reset the debug location to that of the simple 'return' expression, if any
354   // rather than that of the end of the function's scope '}'.
355   ApplyDebugLocation AL(*this, Loc);
356   EmitFunctionEpilog(*CurFnInfo, EmitRetDbgLoc, EndLoc);
357   EmitEndEHSpec(CurCodeDecl);
358
359   assert(EHStack.empty() &&
360          "did not remove all scopes from cleanup stack!");
361
362   // If someone did an indirect goto, emit the indirect goto block at the end of
363   // the function.
364   if (IndirectBranch) {
365     EmitBlock(IndirectBranch->getParent());
366     Builder.ClearInsertionPoint();
367   }
368
369   // If some of our locals escaped, insert a call to llvm.localescape in the
370   // entry block.
371   if (!EscapedLocals.empty()) {
372     // Invert the map from local to index into a simple vector. There should be
373     // no holes.
374     SmallVector<llvm::Value *, 4> EscapeArgs;
375     EscapeArgs.resize(EscapedLocals.size());
376     for (auto &Pair : EscapedLocals)
377       EscapeArgs[Pair.second] = Pair.first;
378     llvm::Function *FrameEscapeFn = llvm::Intrinsic::getDeclaration(
379         &CGM.getModule(), llvm::Intrinsic::localescape);
380     CGBuilderTy(*this, AllocaInsertPt).CreateCall(FrameEscapeFn, EscapeArgs);
381   }
382
383   // Remove the AllocaInsertPt instruction, which is just a convenience for us.
384   llvm::Instruction *Ptr = AllocaInsertPt;
385   AllocaInsertPt = nullptr;
386   Ptr->eraseFromParent();
387
388   // If someone took the address of a label but never did an indirect goto, we
389   // made a zero entry PHI node, which is illegal, zap it now.
390   if (IndirectBranch) {
391     llvm::PHINode *PN = cast<llvm::PHINode>(IndirectBranch->getAddress());
392     if (PN->getNumIncomingValues() == 0) {
393       PN->replaceAllUsesWith(llvm::UndefValue::get(PN->getType()));
394       PN->eraseFromParent();
395     }
396   }
397
398   EmitIfUsed(*this, EHResumeBlock);
399   EmitIfUsed(*this, TerminateLandingPad);
400   EmitIfUsed(*this, TerminateHandler);
401   EmitIfUsed(*this, UnreachableBlock);
402
403   if (CGM.getCodeGenOpts().EmitDeclMetadata)
404     EmitDeclMetadata();
405
406   for (SmallVectorImpl<std::pair<llvm::Instruction *, llvm::Value *> >::iterator
407            I = DeferredReplacements.begin(),
408            E = DeferredReplacements.end();
409        I != E; ++I) {
410     I->first->replaceAllUsesWith(I->second);
411     I->first->eraseFromParent();
412   }
413 }
414
415 /// ShouldInstrumentFunction - Return true if the current function should be
416 /// instrumented with __cyg_profile_func_* calls
417 bool CodeGenFunction::ShouldInstrumentFunction() {
418   if (!CGM.getCodeGenOpts().InstrumentFunctions)
419     return false;
420   if (!CurFuncDecl || CurFuncDecl->hasAttr<NoInstrumentFunctionAttr>())
421     return false;
422   return true;
423 }
424
425 /// ShouldXRayInstrument - Return true if the current function should be
426 /// instrumented with XRay nop sleds.
427 bool CodeGenFunction::ShouldXRayInstrumentFunction() const {
428   return CGM.getCodeGenOpts().XRayInstrumentFunctions;
429 }
430
431 /// EmitFunctionInstrumentation - Emit LLVM code to call the specified
432 /// instrumentation function with the current function and the call site, if
433 /// function instrumentation is enabled.
434 void CodeGenFunction::EmitFunctionInstrumentation(const char *Fn) {
435   auto NL = ApplyDebugLocation::CreateArtificial(*this);
436   // void __cyg_profile_func_{enter,exit} (void *this_fn, void *call_site);
437   llvm::PointerType *PointerTy = Int8PtrTy;
438   llvm::Type *ProfileFuncArgs[] = { PointerTy, PointerTy };
439   llvm::FunctionType *FunctionTy =
440     llvm::FunctionType::get(VoidTy, ProfileFuncArgs, false);
441
442   llvm::Constant *F = CGM.CreateRuntimeFunction(FunctionTy, Fn);
443   llvm::CallInst *CallSite = Builder.CreateCall(
444     CGM.getIntrinsic(llvm::Intrinsic::returnaddress),
445     llvm::ConstantInt::get(Int32Ty, 0),
446     "callsite");
447
448   llvm::Value *args[] = {
449     llvm::ConstantExpr::getBitCast(CurFn, PointerTy),
450     CallSite
451   };
452
453   EmitNounwindRuntimeCall(F, args);
454 }
455
456 static void removeImageAccessQualifier(std::string& TyName) {
457   std::string ReadOnlyQual("__read_only");
458   std::string::size_type ReadOnlyPos = TyName.find(ReadOnlyQual);
459   if (ReadOnlyPos != std::string::npos)
460     // "+ 1" for the space after access qualifier.
461     TyName.erase(ReadOnlyPos, ReadOnlyQual.size() + 1);
462   else {
463     std::string WriteOnlyQual("__write_only");
464     std::string::size_type WriteOnlyPos = TyName.find(WriteOnlyQual);
465     if (WriteOnlyPos != std::string::npos)
466       TyName.erase(WriteOnlyPos, WriteOnlyQual.size() + 1);
467     else {
468       std::string ReadWriteQual("__read_write");
469       std::string::size_type ReadWritePos = TyName.find(ReadWriteQual);
470       if (ReadWritePos != std::string::npos)
471         TyName.erase(ReadWritePos, ReadWriteQual.size() + 1);
472     }
473   }
474 }
475
476 // Returns the address space id that should be produced to the
477 // kernel_arg_addr_space metadata. This is always fixed to the ids
478 // as specified in the SPIR 2.0 specification in order to differentiate
479 // for example in clGetKernelArgInfo() implementation between the address
480 // spaces with targets without unique mapping to the OpenCL address spaces
481 // (basically all single AS CPUs).
482 static unsigned ArgInfoAddressSpace(unsigned LangAS) {
483   switch (LangAS) {
484   case LangAS::opencl_global:   return 1;
485   case LangAS::opencl_constant: return 2;
486   case LangAS::opencl_local:    return 3;
487   case LangAS::opencl_generic:  return 4; // Not in SPIR 2.0 specs.
488   default:
489     return 0; // Assume private.
490   }
491 }
492
493 // OpenCL v1.2 s5.6.4.6 allows the compiler to store kernel argument
494 // information in the program executable. The argument information stored
495 // includes the argument name, its type, the address and access qualifiers used.
496 static void GenOpenCLArgMetadata(const FunctionDecl *FD, llvm::Function *Fn,
497                                  CodeGenModule &CGM, llvm::LLVMContext &Context,
498                                  CGBuilderTy &Builder, ASTContext &ASTCtx) {
499   // Create MDNodes that represent the kernel arg metadata.
500   // Each MDNode is a list in the form of "key", N number of values which is
501   // the same number of values as their are kernel arguments.
502
503   const PrintingPolicy &Policy = ASTCtx.getPrintingPolicy();
504
505   // MDNode for the kernel argument address space qualifiers.
506   SmallVector<llvm::Metadata *, 8> addressQuals;
507
508   // MDNode for the kernel argument access qualifiers (images only).
509   SmallVector<llvm::Metadata *, 8> accessQuals;
510
511   // MDNode for the kernel argument type names.
512   SmallVector<llvm::Metadata *, 8> argTypeNames;
513
514   // MDNode for the kernel argument base type names.
515   SmallVector<llvm::Metadata *, 8> argBaseTypeNames;
516
517   // MDNode for the kernel argument type qualifiers.
518   SmallVector<llvm::Metadata *, 8> argTypeQuals;
519
520   // MDNode for the kernel argument names.
521   SmallVector<llvm::Metadata *, 8> argNames;
522
523   for (unsigned i = 0, e = FD->getNumParams(); i != e; ++i) {
524     const ParmVarDecl *parm = FD->getParamDecl(i);
525     QualType ty = parm->getType();
526     std::string typeQuals;
527
528     if (ty->isPointerType()) {
529       QualType pointeeTy = ty->getPointeeType();
530
531       // Get address qualifier.
532       addressQuals.push_back(llvm::ConstantAsMetadata::get(Builder.getInt32(
533         ArgInfoAddressSpace(pointeeTy.getAddressSpace()))));
534
535       // Get argument type name.
536       std::string typeName =
537           pointeeTy.getUnqualifiedType().getAsString(Policy) + "*";
538
539       // Turn "unsigned type" to "utype"
540       std::string::size_type pos = typeName.find("unsigned");
541       if (pointeeTy.isCanonical() && pos != std::string::npos)
542         typeName.erase(pos+1, 8);
543
544       argTypeNames.push_back(llvm::MDString::get(Context, typeName));
545
546       std::string baseTypeName =
547           pointeeTy.getUnqualifiedType().getCanonicalType().getAsString(
548               Policy) +
549           "*";
550
551       // Turn "unsigned type" to "utype"
552       pos = baseTypeName.find("unsigned");
553       if (pos != std::string::npos)
554         baseTypeName.erase(pos+1, 8);
555
556       argBaseTypeNames.push_back(llvm::MDString::get(Context, baseTypeName));
557
558       // Get argument type qualifiers:
559       if (ty.isRestrictQualified())
560         typeQuals = "restrict";
561       if (pointeeTy.isConstQualified() ||
562           (pointeeTy.getAddressSpace() == LangAS::opencl_constant))
563         typeQuals += typeQuals.empty() ? "const" : " const";
564       if (pointeeTy.isVolatileQualified())
565         typeQuals += typeQuals.empty() ? "volatile" : " volatile";
566     } else {
567       uint32_t AddrSpc = 0;
568       bool isPipe = ty->isPipeType();
569       if (ty->isImageType() || isPipe)
570         AddrSpc = ArgInfoAddressSpace(LangAS::opencl_global);
571
572       addressQuals.push_back(
573           llvm::ConstantAsMetadata::get(Builder.getInt32(AddrSpc)));
574
575       // Get argument type name.
576       std::string typeName;
577       if (isPipe)
578         typeName = ty.getCanonicalType()->getAs<PipeType>()->getElementType()
579                      .getAsString(Policy);
580       else
581         typeName = ty.getUnqualifiedType().getAsString(Policy);
582
583       // Turn "unsigned type" to "utype"
584       std::string::size_type pos = typeName.find("unsigned");
585       if (ty.isCanonical() && pos != std::string::npos)
586         typeName.erase(pos+1, 8);
587
588       std::string baseTypeName;
589       if (isPipe)
590         baseTypeName = ty.getCanonicalType()->getAs<PipeType>()
591                           ->getElementType().getCanonicalType()
592                           .getAsString(Policy);
593       else
594         baseTypeName =
595           ty.getUnqualifiedType().getCanonicalType().getAsString(Policy);
596
597       // Remove access qualifiers on images
598       // (as they are inseparable from type in clang implementation,
599       // but OpenCL spec provides a special query to get access qualifier
600       // via clGetKernelArgInfo with CL_KERNEL_ARG_ACCESS_QUALIFIER):
601       if (ty->isImageType()) {
602         removeImageAccessQualifier(typeName);
603         removeImageAccessQualifier(baseTypeName);
604       }
605
606       argTypeNames.push_back(llvm::MDString::get(Context, typeName));
607
608       // Turn "unsigned type" to "utype"
609       pos = baseTypeName.find("unsigned");
610       if (pos != std::string::npos)
611         baseTypeName.erase(pos+1, 8);
612
613       argBaseTypeNames.push_back(llvm::MDString::get(Context, baseTypeName));
614
615       if (isPipe)
616         typeQuals = "pipe";
617     }
618
619     argTypeQuals.push_back(llvm::MDString::get(Context, typeQuals));
620
621     // Get image and pipe access qualifier:
622     if (ty->isImageType()|| ty->isPipeType()) {
623       const OpenCLAccessAttr *A = parm->getAttr<OpenCLAccessAttr>();
624       if (A && A->isWriteOnly())
625         accessQuals.push_back(llvm::MDString::get(Context, "write_only"));
626       else if (A && A->isReadWrite())
627         accessQuals.push_back(llvm::MDString::get(Context, "read_write"));
628       else
629         accessQuals.push_back(llvm::MDString::get(Context, "read_only"));
630     } else
631       accessQuals.push_back(llvm::MDString::get(Context, "none"));
632
633     // Get argument name.
634     argNames.push_back(llvm::MDString::get(Context, parm->getName()));
635   }
636
637   Fn->setMetadata("kernel_arg_addr_space",
638                   llvm::MDNode::get(Context, addressQuals));
639   Fn->setMetadata("kernel_arg_access_qual",
640                   llvm::MDNode::get(Context, accessQuals));
641   Fn->setMetadata("kernel_arg_type",
642                   llvm::MDNode::get(Context, argTypeNames));
643   Fn->setMetadata("kernel_arg_base_type",
644                   llvm::MDNode::get(Context, argBaseTypeNames));
645   Fn->setMetadata("kernel_arg_type_qual",
646                   llvm::MDNode::get(Context, argTypeQuals));
647   if (CGM.getCodeGenOpts().EmitOpenCLArgMetadata)
648     Fn->setMetadata("kernel_arg_name",
649                     llvm::MDNode::get(Context, argNames));
650 }
651
652 void CodeGenFunction::EmitOpenCLKernelMetadata(const FunctionDecl *FD,
653                                                llvm::Function *Fn)
654 {
655   if (!FD->hasAttr<OpenCLKernelAttr>())
656     return;
657
658   llvm::LLVMContext &Context = getLLVMContext();
659
660   GenOpenCLArgMetadata(FD, Fn, CGM, Context, Builder, getContext());
661
662   if (const VecTypeHintAttr *A = FD->getAttr<VecTypeHintAttr>()) {
663     QualType HintQTy = A->getTypeHint();
664     const ExtVectorType *HintEltQTy = HintQTy->getAs<ExtVectorType>();
665     bool IsSignedInteger =
666         HintQTy->isSignedIntegerType() ||
667         (HintEltQTy && HintEltQTy->getElementType()->isSignedIntegerType());
668     llvm::Metadata *AttrMDArgs[] = {
669         llvm::ConstantAsMetadata::get(llvm::UndefValue::get(
670             CGM.getTypes().ConvertType(A->getTypeHint()))),
671         llvm::ConstantAsMetadata::get(llvm::ConstantInt::get(
672             llvm::IntegerType::get(Context, 32),
673             llvm::APInt(32, (uint64_t)(IsSignedInteger ? 1 : 0))))};
674     Fn->setMetadata("vec_type_hint", llvm::MDNode::get(Context, AttrMDArgs));
675   }
676
677   if (const WorkGroupSizeHintAttr *A = FD->getAttr<WorkGroupSizeHintAttr>()) {
678     llvm::Metadata *AttrMDArgs[] = {
679         llvm::ConstantAsMetadata::get(Builder.getInt32(A->getXDim())),
680         llvm::ConstantAsMetadata::get(Builder.getInt32(A->getYDim())),
681         llvm::ConstantAsMetadata::get(Builder.getInt32(A->getZDim()))};
682     Fn->setMetadata("work_group_size_hint", llvm::MDNode::get(Context, AttrMDArgs));
683   }
684
685   if (const ReqdWorkGroupSizeAttr *A = FD->getAttr<ReqdWorkGroupSizeAttr>()) {
686     llvm::Metadata *AttrMDArgs[] = {
687         llvm::ConstantAsMetadata::get(Builder.getInt32(A->getXDim())),
688         llvm::ConstantAsMetadata::get(Builder.getInt32(A->getYDim())),
689         llvm::ConstantAsMetadata::get(Builder.getInt32(A->getZDim()))};
690     Fn->setMetadata("reqd_work_group_size", llvm::MDNode::get(Context, AttrMDArgs));
691   }
692
693   if (const OpenCLIntelReqdSubGroupSizeAttr *A =
694           FD->getAttr<OpenCLIntelReqdSubGroupSizeAttr>()) {
695     llvm::Metadata *AttrMDArgs[] = {
696         llvm::ConstantAsMetadata::get(Builder.getInt32(A->getSubGroupSize()))};
697     Fn->setMetadata("intel_reqd_sub_group_size",
698                     llvm::MDNode::get(Context, AttrMDArgs));
699   }
700 }
701
702 /// Determine whether the function F ends with a return stmt.
703 static bool endsWithReturn(const Decl* F) {
704   const Stmt *Body = nullptr;
705   if (auto *FD = dyn_cast_or_null<FunctionDecl>(F))
706     Body = FD->getBody();
707   else if (auto *OMD = dyn_cast_or_null<ObjCMethodDecl>(F))
708     Body = OMD->getBody();
709
710   if (auto *CS = dyn_cast_or_null<CompoundStmt>(Body)) {
711     auto LastStmt = CS->body_rbegin();
712     if (LastStmt != CS->body_rend())
713       return isa<ReturnStmt>(*LastStmt);
714   }
715   return false;
716 }
717
718 static void markAsIgnoreThreadCheckingAtRuntime(llvm::Function *Fn) {
719   Fn->addFnAttr("sanitize_thread_no_checking_at_run_time");
720   Fn->removeFnAttr(llvm::Attribute::SanitizeThread);
721 }
722
723 void CodeGenFunction::StartFunction(GlobalDecl GD,
724                                     QualType RetTy,
725                                     llvm::Function *Fn,
726                                     const CGFunctionInfo &FnInfo,
727                                     const FunctionArgList &Args,
728                                     SourceLocation Loc,
729                                     SourceLocation StartLoc) {
730   assert(!CurFn &&
731          "Do not use a CodeGenFunction object for more than one function");
732
733   const Decl *D = GD.getDecl();
734
735   DidCallStackSave = false;
736   CurCodeDecl = D;
737   if (const auto *FD = dyn_cast_or_null<FunctionDecl>(D))
738     if (FD->usesSEHTry())
739       CurSEHParent = FD;
740   CurFuncDecl = (D ? D->getNonClosureContext() : nullptr);
741   FnRetTy = RetTy;
742   CurFn = Fn;
743   CurFnInfo = &FnInfo;
744   assert(CurFn->isDeclaration() && "Function already has body?");
745
746   if (CGM.isInSanitizerBlacklist(Fn, Loc))
747     SanOpts.clear();
748
749   if (D) {
750     // Apply the no_sanitize* attributes to SanOpts.
751     for (auto Attr : D->specific_attrs<NoSanitizeAttr>())
752       SanOpts.Mask &= ~Attr->getMask();
753   }
754
755   // Apply sanitizer attributes to the function.
756   if (SanOpts.hasOneOf(SanitizerKind::Address | SanitizerKind::KernelAddress))
757     Fn->addFnAttr(llvm::Attribute::SanitizeAddress);
758   if (SanOpts.has(SanitizerKind::Thread))
759     Fn->addFnAttr(llvm::Attribute::SanitizeThread);
760   if (SanOpts.has(SanitizerKind::Memory))
761     Fn->addFnAttr(llvm::Attribute::SanitizeMemory);
762   if (SanOpts.has(SanitizerKind::SafeStack))
763     Fn->addFnAttr(llvm::Attribute::SafeStack);
764
765   // Ignore TSan memory acesses from within ObjC/ObjC++ dealloc, initialize,
766   // .cxx_destruct, __destroy_helper_block_ and all of their calees at run time.
767   if (SanOpts.has(SanitizerKind::Thread)) {
768     if (const auto *OMD = dyn_cast_or_null<ObjCMethodDecl>(D)) {
769       IdentifierInfo *II = OMD->getSelector().getIdentifierInfoForSlot(0);
770       if (OMD->getMethodFamily() == OMF_dealloc ||
771           OMD->getMethodFamily() == OMF_initialize ||
772           (OMD->getSelector().isUnarySelector() && II->isStr(".cxx_destruct"))) {
773         markAsIgnoreThreadCheckingAtRuntime(Fn);
774       }
775     } else if (const auto *FD = dyn_cast_or_null<FunctionDecl>(D)) {
776       IdentifierInfo *II = FD->getIdentifier();
777       if (II && II->isStr("__destroy_helper_block_"))
778         markAsIgnoreThreadCheckingAtRuntime(Fn);
779     }
780   }
781
782   // Apply xray attributes to the function (as a string, for now)
783   if (D && ShouldXRayInstrumentFunction()) {
784     if (const auto *XRayAttr = D->getAttr<XRayInstrumentAttr>()) {
785       if (XRayAttr->alwaysXRayInstrument())
786         Fn->addFnAttr("function-instrument", "xray-always");
787       if (XRayAttr->neverXRayInstrument())
788         Fn->addFnAttr("function-instrument", "xray-never");
789       if (const auto *LogArgs = D->getAttr<XRayLogArgsAttr>()) {
790         Fn->addFnAttr("xray-log-args",
791                       llvm::utostr(LogArgs->getArgumentCount()));
792       }
793     } else {
794       if (!CGM.imbueXRayAttrs(Fn, Loc))
795         Fn->addFnAttr(
796             "xray-instruction-threshold",
797             llvm::itostr(CGM.getCodeGenOpts().XRayInstructionThreshold));
798     }
799   }
800
801   if (const FunctionDecl *FD = dyn_cast_or_null<FunctionDecl>(D))
802     if (CGM.getLangOpts().OpenMP && FD->hasAttr<OMPDeclareSimdDeclAttr>())
803       CGM.getOpenMPRuntime().emitDeclareSimdFunction(FD, Fn);
804
805   // Add no-jump-tables value.
806   Fn->addFnAttr("no-jump-tables",
807                 llvm::toStringRef(CGM.getCodeGenOpts().NoUseJumpTables));
808
809   if (getLangOpts().OpenCL) {
810     // Add metadata for a kernel function.
811     if (const FunctionDecl *FD = dyn_cast_or_null<FunctionDecl>(D))
812       EmitOpenCLKernelMetadata(FD, Fn);
813   }
814
815   // If we are checking function types, emit a function type signature as
816   // prologue data.
817   if (getLangOpts().CPlusPlus && SanOpts.has(SanitizerKind::Function)) {
818     if (const FunctionDecl *FD = dyn_cast_or_null<FunctionDecl>(D)) {
819       if (llvm::Constant *PrologueSig =
820               CGM.getTargetCodeGenInfo().getUBSanFunctionSignature(CGM)) {
821         llvm::Constant *FTRTTIConst =
822             CGM.GetAddrOfRTTIDescriptor(FD->getType(), /*ForEH=*/true);
823         llvm::Constant *PrologueStructElems[] = { PrologueSig, FTRTTIConst };
824         llvm::Constant *PrologueStructConst =
825             llvm::ConstantStruct::getAnon(PrologueStructElems, /*Packed=*/true);
826         Fn->setPrologueData(PrologueStructConst);
827       }
828     }
829   }
830
831   // If we're checking nullability, we need to know whether we can check the
832   // return value. Initialize the flag to 'true' and refine it in EmitParmDecl.
833   if (SanOpts.has(SanitizerKind::NullabilityReturn)) {
834     auto Nullability = FnRetTy->getNullability(getContext());
835     if (Nullability && *Nullability == NullabilityKind::NonNull) {
836       if (!(SanOpts.has(SanitizerKind::ReturnsNonnullAttribute) &&
837             CurCodeDecl && CurCodeDecl->getAttr<ReturnsNonNullAttr>()))
838         RetValNullabilityPrecondition =
839             llvm::ConstantInt::getTrue(getLLVMContext());
840     }
841   }
842
843   // If we're in C++ mode and the function name is "main", it is guaranteed
844   // to be norecurse by the standard (3.6.1.3 "The function main shall not be
845   // used within a program").
846   if (getLangOpts().CPlusPlus)
847     if (const FunctionDecl *FD = dyn_cast_or_null<FunctionDecl>(D))
848       if (FD->isMain())
849         Fn->addFnAttr(llvm::Attribute::NoRecurse);
850
851   llvm::BasicBlock *EntryBB = createBasicBlock("entry", CurFn);
852
853   // Create a marker to make it easy to insert allocas into the entryblock
854   // later.  Don't create this with the builder, because we don't want it
855   // folded.
856   llvm::Value *Undef = llvm::UndefValue::get(Int32Ty);
857   AllocaInsertPt = new llvm::BitCastInst(Undef, Int32Ty, "allocapt", EntryBB);
858
859   ReturnBlock = getJumpDestInCurrentScope("return");
860
861   Builder.SetInsertPoint(EntryBB);
862
863   // If we're checking the return value, allocate space for a pointer to a
864   // precise source location of the checked return statement.
865   if (requiresReturnValueCheck()) {
866     ReturnLocation = CreateDefaultAlignTempAlloca(Int8PtrTy, "return.sloc.ptr");
867     InitTempAlloca(ReturnLocation, llvm::ConstantPointerNull::get(Int8PtrTy));
868   }
869
870   // Emit subprogram debug descriptor.
871   if (CGDebugInfo *DI = getDebugInfo()) {
872     // Reconstruct the type from the argument list so that implicit parameters,
873     // such as 'this' and 'vtt', show up in the debug info. Preserve the calling
874     // convention.
875     CallingConv CC = CallingConv::CC_C;
876     if (auto *FD = dyn_cast_or_null<FunctionDecl>(D))
877       if (const auto *SrcFnTy = FD->getType()->getAs<FunctionType>())
878         CC = SrcFnTy->getCallConv();
879     SmallVector<QualType, 16> ArgTypes;
880     for (const VarDecl *VD : Args)
881       ArgTypes.push_back(VD->getType());
882     QualType FnType = getContext().getFunctionType(
883         RetTy, ArgTypes, FunctionProtoType::ExtProtoInfo(CC));
884     DI->EmitFunctionStart(GD, Loc, StartLoc, FnType, CurFn, Builder);
885   }
886
887   if (ShouldInstrumentFunction())
888     EmitFunctionInstrumentation("__cyg_profile_func_enter");
889
890   // Since emitting the mcount call here impacts optimizations such as function
891   // inlining, we just add an attribute to insert a mcount call in backend.
892   // The attribute "counting-function" is set to mcount function name which is
893   // architecture dependent.
894   if (CGM.getCodeGenOpts().InstrumentForProfiling) {
895     if (CGM.getCodeGenOpts().CallFEntry)
896       Fn->addFnAttr("fentry-call", "true");
897     else {
898       if (!CurFuncDecl || !CurFuncDecl->hasAttr<NoInstrumentFunctionAttr>())
899         Fn->addFnAttr("counting-function", getTarget().getMCountName());
900     }
901   }
902
903   if (RetTy->isVoidType()) {
904     // Void type; nothing to return.
905     ReturnValue = Address::invalid();
906
907     // Count the implicit return.
908     if (!endsWithReturn(D))
909       ++NumReturnExprs;
910   } else if (CurFnInfo->getReturnInfo().getKind() == ABIArgInfo::Indirect &&
911              !hasScalarEvaluationKind(CurFnInfo->getReturnType())) {
912     // Indirect aggregate return; emit returned value directly into sret slot.
913     // This reduces code size, and affects correctness in C++.
914     auto AI = CurFn->arg_begin();
915     if (CurFnInfo->getReturnInfo().isSRetAfterThis())
916       ++AI;
917     ReturnValue = Address(&*AI, CurFnInfo->getReturnInfo().getIndirectAlign());
918   } else if (CurFnInfo->getReturnInfo().getKind() == ABIArgInfo::InAlloca &&
919              !hasScalarEvaluationKind(CurFnInfo->getReturnType())) {
920     // Load the sret pointer from the argument struct and return into that.
921     unsigned Idx = CurFnInfo->getReturnInfo().getInAllocaFieldIndex();
922     llvm::Function::arg_iterator EI = CurFn->arg_end();
923     --EI;
924     llvm::Value *Addr = Builder.CreateStructGEP(nullptr, &*EI, Idx);
925     Addr = Builder.CreateAlignedLoad(Addr, getPointerAlign(), "agg.result");
926     ReturnValue = Address(Addr, getNaturalTypeAlignment(RetTy));
927   } else {
928     ReturnValue = CreateIRTemp(RetTy, "retval");
929
930     // Tell the epilog emitter to autorelease the result.  We do this
931     // now so that various specialized functions can suppress it
932     // during their IR-generation.
933     if (getLangOpts().ObjCAutoRefCount &&
934         !CurFnInfo->isReturnsRetained() &&
935         RetTy->isObjCRetainableType())
936       AutoreleaseResult = true;
937   }
938
939   EmitStartEHSpec(CurCodeDecl);
940
941   PrologueCleanupDepth = EHStack.stable_begin();
942   EmitFunctionProlog(*CurFnInfo, CurFn, Args);
943
944   if (D && isa<CXXMethodDecl>(D) && cast<CXXMethodDecl>(D)->isInstance()) {
945     CGM.getCXXABI().EmitInstanceFunctionProlog(*this);
946     const CXXMethodDecl *MD = cast<CXXMethodDecl>(D);
947     if (MD->getParent()->isLambda() &&
948         MD->getOverloadedOperator() == OO_Call) {
949       // We're in a lambda; figure out the captures.
950       MD->getParent()->getCaptureFields(LambdaCaptureFields,
951                                         LambdaThisCaptureField);
952       if (LambdaThisCaptureField) {
953         // If the lambda captures the object referred to by '*this' - either by
954         // value or by reference, make sure CXXThisValue points to the correct
955         // object.
956
957         // Get the lvalue for the field (which is a copy of the enclosing object
958         // or contains the address of the enclosing object).
959         LValue ThisFieldLValue = EmitLValueForLambdaField(LambdaThisCaptureField);
960         if (!LambdaThisCaptureField->getType()->isPointerType()) {
961           // If the enclosing object was captured by value, just use its address.
962           CXXThisValue = ThisFieldLValue.getAddress().getPointer();
963         } else {
964           // Load the lvalue pointed to by the field, since '*this' was captured
965           // by reference.
966           CXXThisValue =
967               EmitLoadOfLValue(ThisFieldLValue, SourceLocation()).getScalarVal();
968         }
969       }
970       for (auto *FD : MD->getParent()->fields()) {
971         if (FD->hasCapturedVLAType()) {
972           auto *ExprArg = EmitLoadOfLValue(EmitLValueForLambdaField(FD),
973                                            SourceLocation()).getScalarVal();
974           auto VAT = FD->getCapturedVLAType();
975           VLASizeMap[VAT->getSizeExpr()] = ExprArg;
976         }
977       }
978     } else {
979       // Not in a lambda; just use 'this' from the method.
980       // FIXME: Should we generate a new load for each use of 'this'?  The
981       // fast register allocator would be happier...
982       CXXThisValue = CXXABIThisValue;
983     }
984
985     // Check the 'this' pointer once per function, if it's available.
986     if (CXXThisValue) {
987       SanitizerSet SkippedChecks;
988       SkippedChecks.set(SanitizerKind::ObjectSize, true);
989       QualType ThisTy = MD->getThisType(getContext());
990       EmitTypeCheck(TCK_Load, Loc, CXXThisValue, ThisTy,
991                     getContext().getTypeAlignInChars(ThisTy->getPointeeType()),
992                     SkippedChecks);
993     }
994   }
995
996   // If any of the arguments have a variably modified type, make sure to
997   // emit the type size.
998   for (FunctionArgList::const_iterator i = Args.begin(), e = Args.end();
999        i != e; ++i) {
1000     const VarDecl *VD = *i;
1001
1002     // Dig out the type as written from ParmVarDecls; it's unclear whether
1003     // the standard (C99 6.9.1p10) requires this, but we're following the
1004     // precedent set by gcc.
1005     QualType Ty;
1006     if (const ParmVarDecl *PVD = dyn_cast<ParmVarDecl>(VD))
1007       Ty = PVD->getOriginalType();
1008     else
1009       Ty = VD->getType();
1010
1011     if (Ty->isVariablyModifiedType())
1012       EmitVariablyModifiedType(Ty);
1013   }
1014   // Emit a location at the end of the prologue.
1015   if (CGDebugInfo *DI = getDebugInfo())
1016     DI->EmitLocation(Builder, StartLoc);
1017 }
1018
1019 void CodeGenFunction::EmitFunctionBody(FunctionArgList &Args,
1020                                        const Stmt *Body) {
1021   incrementProfileCounter(Body);
1022   if (const CompoundStmt *S = dyn_cast<CompoundStmt>(Body))
1023     EmitCompoundStmtWithoutScope(*S);
1024   else
1025     EmitStmt(Body);
1026 }
1027
1028 /// When instrumenting to collect profile data, the counts for some blocks
1029 /// such as switch cases need to not include the fall-through counts, so
1030 /// emit a branch around the instrumentation code. When not instrumenting,
1031 /// this just calls EmitBlock().
1032 void CodeGenFunction::EmitBlockWithFallThrough(llvm::BasicBlock *BB,
1033                                                const Stmt *S) {
1034   llvm::BasicBlock *SkipCountBB = nullptr;
1035   if (HaveInsertPoint() && CGM.getCodeGenOpts().hasProfileClangInstr()) {
1036     // When instrumenting for profiling, the fallthrough to certain
1037     // statements needs to skip over the instrumentation code so that we
1038     // get an accurate count.
1039     SkipCountBB = createBasicBlock("skipcount");
1040     EmitBranch(SkipCountBB);
1041   }
1042   EmitBlock(BB);
1043   uint64_t CurrentCount = getCurrentProfileCount();
1044   incrementProfileCounter(S);
1045   setCurrentProfileCount(getCurrentProfileCount() + CurrentCount);
1046   if (SkipCountBB)
1047     EmitBlock(SkipCountBB);
1048 }
1049
1050 /// Tries to mark the given function nounwind based on the
1051 /// non-existence of any throwing calls within it.  We believe this is
1052 /// lightweight enough to do at -O0.
1053 static void TryMarkNoThrow(llvm::Function *F) {
1054   // LLVM treats 'nounwind' on a function as part of the type, so we
1055   // can't do this on functions that can be overwritten.
1056   if (F->isInterposable()) return;
1057
1058   for (llvm::BasicBlock &BB : *F)
1059     for (llvm::Instruction &I : BB)
1060       if (I.mayThrow())
1061         return;
1062
1063   F->setDoesNotThrow();
1064 }
1065
1066 QualType CodeGenFunction::BuildFunctionArgList(GlobalDecl GD,
1067                                                FunctionArgList &Args) {
1068   const FunctionDecl *FD = cast<FunctionDecl>(GD.getDecl());
1069   QualType ResTy = FD->getReturnType();
1070
1071   const CXXMethodDecl *MD = dyn_cast<CXXMethodDecl>(FD);
1072   if (MD && MD->isInstance()) {
1073     if (CGM.getCXXABI().HasThisReturn(GD))
1074       ResTy = MD->getThisType(getContext());
1075     else if (CGM.getCXXABI().hasMostDerivedReturn(GD))
1076       ResTy = CGM.getContext().VoidPtrTy;
1077     CGM.getCXXABI().buildThisParam(*this, Args);
1078   }
1079
1080   // The base version of an inheriting constructor whose constructed base is a
1081   // virtual base is not passed any arguments (because it doesn't actually call
1082   // the inherited constructor).
1083   bool PassedParams = true;
1084   if (const CXXConstructorDecl *CD = dyn_cast<CXXConstructorDecl>(FD))
1085     if (auto Inherited = CD->getInheritedConstructor())
1086       PassedParams =
1087           getTypes().inheritingCtorHasParams(Inherited, GD.getCtorType());
1088
1089   if (PassedParams) {
1090     for (auto *Param : FD->parameters()) {
1091       Args.push_back(Param);
1092       if (!Param->hasAttr<PassObjectSizeAttr>())
1093         continue;
1094
1095       auto *Implicit = ImplicitParamDecl::Create(
1096           getContext(), Param->getDeclContext(), Param->getLocation(),
1097           /*Id=*/nullptr, getContext().getSizeType(), ImplicitParamDecl::Other);
1098       SizeArguments[Param] = Implicit;
1099       Args.push_back(Implicit);
1100     }
1101   }
1102
1103   if (MD && (isa<CXXConstructorDecl>(MD) || isa<CXXDestructorDecl>(MD)))
1104     CGM.getCXXABI().addImplicitStructorParams(*this, ResTy, Args);
1105
1106   return ResTy;
1107 }
1108
1109 static bool
1110 shouldUseUndefinedBehaviorReturnOptimization(const FunctionDecl *FD,
1111                                              const ASTContext &Context) {
1112   QualType T = FD->getReturnType();
1113   // Avoid the optimization for functions that return a record type with a
1114   // trivial destructor or another trivially copyable type.
1115   if (const RecordType *RT = T.getCanonicalType()->getAs<RecordType>()) {
1116     if (const auto *ClassDecl = dyn_cast<CXXRecordDecl>(RT->getDecl()))
1117       return !ClassDecl->hasTrivialDestructor();
1118   }
1119   return !T.isTriviallyCopyableType(Context);
1120 }
1121
1122 void CodeGenFunction::GenerateCode(GlobalDecl GD, llvm::Function *Fn,
1123                                    const CGFunctionInfo &FnInfo) {
1124   const FunctionDecl *FD = cast<FunctionDecl>(GD.getDecl());
1125   CurGD = GD;
1126
1127   FunctionArgList Args;
1128   QualType ResTy = BuildFunctionArgList(GD, Args);
1129
1130   // Check if we should generate debug info for this function.
1131   if (FD->hasAttr<NoDebugAttr>())
1132     DebugInfo = nullptr; // disable debug info indefinitely for this function
1133
1134   // The function might not have a body if we're generating thunks for a
1135   // function declaration.
1136   SourceRange BodyRange;
1137   if (Stmt *Body = FD->getBody())
1138     BodyRange = Body->getSourceRange();
1139   else
1140     BodyRange = FD->getLocation();
1141   CurEHLocation = BodyRange.getEnd();
1142
1143   // Use the location of the start of the function to determine where
1144   // the function definition is located. By default use the location
1145   // of the declaration as the location for the subprogram. A function
1146   // may lack a declaration in the source code if it is created by code
1147   // gen. (examples: _GLOBAL__I_a, __cxx_global_array_dtor, thunk).
1148   SourceLocation Loc = FD->getLocation();
1149
1150   // If this is a function specialization then use the pattern body
1151   // as the location for the function.
1152   if (const FunctionDecl *SpecDecl = FD->getTemplateInstantiationPattern())
1153     if (SpecDecl->hasBody(SpecDecl))
1154       Loc = SpecDecl->getLocation();
1155
1156   Stmt *Body = FD->getBody();
1157
1158   // Initialize helper which will detect jumps which can cause invalid lifetime
1159   // markers.
1160   if (Body && ShouldEmitLifetimeMarkers)
1161     Bypasses.Init(Body);
1162
1163   // Emit the standard function prologue.
1164   StartFunction(GD, ResTy, Fn, FnInfo, Args, Loc, BodyRange.getBegin());
1165
1166   // Generate the body of the function.
1167   PGO.assignRegionCounters(GD, CurFn);
1168   if (isa<CXXDestructorDecl>(FD))
1169     EmitDestructorBody(Args);
1170   else if (isa<CXXConstructorDecl>(FD))
1171     EmitConstructorBody(Args);
1172   else if (getLangOpts().CUDA &&
1173            !getLangOpts().CUDAIsDevice &&
1174            FD->hasAttr<CUDAGlobalAttr>())
1175     CGM.getCUDARuntime().emitDeviceStub(*this, Args);
1176   else if (isa<CXXConversionDecl>(FD) &&
1177            cast<CXXConversionDecl>(FD)->isLambdaToBlockPointerConversion()) {
1178     // The lambda conversion to block pointer is special; the semantics can't be
1179     // expressed in the AST, so IRGen needs to special-case it.
1180     EmitLambdaToBlockPointerBody(Args);
1181   } else if (isa<CXXMethodDecl>(FD) &&
1182              cast<CXXMethodDecl>(FD)->isLambdaStaticInvoker()) {
1183     // The lambda static invoker function is special, because it forwards or
1184     // clones the body of the function call operator (but is actually static).
1185     EmitLambdaStaticInvokeFunction(cast<CXXMethodDecl>(FD));
1186   } else if (FD->isDefaulted() && isa<CXXMethodDecl>(FD) &&
1187              (cast<CXXMethodDecl>(FD)->isCopyAssignmentOperator() ||
1188               cast<CXXMethodDecl>(FD)->isMoveAssignmentOperator())) {
1189     // Implicit copy-assignment gets the same special treatment as implicit
1190     // copy-constructors.
1191     emitImplicitAssignmentOperatorBody(Args);
1192   } else if (Body) {
1193     EmitFunctionBody(Args, Body);
1194   } else
1195     llvm_unreachable("no definition for emitted function");
1196
1197   // C++11 [stmt.return]p2:
1198   //   Flowing off the end of a function [...] results in undefined behavior in
1199   //   a value-returning function.
1200   // C11 6.9.1p12:
1201   //   If the '}' that terminates a function is reached, and the value of the
1202   //   function call is used by the caller, the behavior is undefined.
1203   if (getLangOpts().CPlusPlus && !FD->hasImplicitReturnZero() && !SawAsmBlock &&
1204       !FD->getReturnType()->isVoidType() && Builder.GetInsertBlock()) {
1205     bool ShouldEmitUnreachable =
1206         CGM.getCodeGenOpts().StrictReturn ||
1207         shouldUseUndefinedBehaviorReturnOptimization(FD, getContext());
1208     if (SanOpts.has(SanitizerKind::Return)) {
1209       SanitizerScope SanScope(this);
1210       llvm::Value *IsFalse = Builder.getFalse();
1211       EmitCheck(std::make_pair(IsFalse, SanitizerKind::Return),
1212                 SanitizerHandler::MissingReturn,
1213                 EmitCheckSourceLocation(FD->getLocation()), None);
1214     } else if (ShouldEmitUnreachable) {
1215       if (CGM.getCodeGenOpts().OptimizationLevel == 0)
1216         EmitTrapCall(llvm::Intrinsic::trap);
1217     }
1218     if (SanOpts.has(SanitizerKind::Return) || ShouldEmitUnreachable) {
1219       Builder.CreateUnreachable();
1220       Builder.ClearInsertionPoint();
1221     }
1222   }
1223
1224   // Emit the standard function epilogue.
1225   FinishFunction(BodyRange.getEnd());
1226
1227   // If we haven't marked the function nothrow through other means, do
1228   // a quick pass now to see if we can.
1229   if (!CurFn->doesNotThrow())
1230     TryMarkNoThrow(CurFn);
1231 }
1232
1233 /// ContainsLabel - Return true if the statement contains a label in it.  If
1234 /// this statement is not executed normally, it not containing a label means
1235 /// that we can just remove the code.
1236 bool CodeGenFunction::ContainsLabel(const Stmt *S, bool IgnoreCaseStmts) {
1237   // Null statement, not a label!
1238   if (!S) return false;
1239
1240   // If this is a label, we have to emit the code, consider something like:
1241   // if (0) {  ...  foo:  bar(); }  goto foo;
1242   //
1243   // TODO: If anyone cared, we could track __label__'s, since we know that you
1244   // can't jump to one from outside their declared region.
1245   if (isa<LabelStmt>(S))
1246     return true;
1247
1248   // If this is a case/default statement, and we haven't seen a switch, we have
1249   // to emit the code.
1250   if (isa<SwitchCase>(S) && !IgnoreCaseStmts)
1251     return true;
1252
1253   // If this is a switch statement, we want to ignore cases below it.
1254   if (isa<SwitchStmt>(S))
1255     IgnoreCaseStmts = true;
1256
1257   // Scan subexpressions for verboten labels.
1258   for (const Stmt *SubStmt : S->children())
1259     if (ContainsLabel(SubStmt, IgnoreCaseStmts))
1260       return true;
1261
1262   return false;
1263 }
1264
1265 /// containsBreak - Return true if the statement contains a break out of it.
1266 /// If the statement (recursively) contains a switch or loop with a break
1267 /// inside of it, this is fine.
1268 bool CodeGenFunction::containsBreak(const Stmt *S) {
1269   // Null statement, not a label!
1270   if (!S) return false;
1271
1272   // If this is a switch or loop that defines its own break scope, then we can
1273   // include it and anything inside of it.
1274   if (isa<SwitchStmt>(S) || isa<WhileStmt>(S) || isa<DoStmt>(S) ||
1275       isa<ForStmt>(S))
1276     return false;
1277
1278   if (isa<BreakStmt>(S))
1279     return true;
1280
1281   // Scan subexpressions for verboten breaks.
1282   for (const Stmt *SubStmt : S->children())
1283     if (containsBreak(SubStmt))
1284       return true;
1285
1286   return false;
1287 }
1288
1289 bool CodeGenFunction::mightAddDeclToScope(const Stmt *S) {
1290   if (!S) return false;
1291
1292   // Some statement kinds add a scope and thus never add a decl to the current
1293   // scope. Note, this list is longer than the list of statements that might
1294   // have an unscoped decl nested within them, but this way is conservatively
1295   // correct even if more statement kinds are added.
1296   if (isa<IfStmt>(S) || isa<SwitchStmt>(S) || isa<WhileStmt>(S) ||
1297       isa<DoStmt>(S) || isa<ForStmt>(S) || isa<CompoundStmt>(S) ||
1298       isa<CXXForRangeStmt>(S) || isa<CXXTryStmt>(S) ||
1299       isa<ObjCForCollectionStmt>(S) || isa<ObjCAtTryStmt>(S))
1300     return false;
1301
1302   if (isa<DeclStmt>(S))
1303     return true;
1304
1305   for (const Stmt *SubStmt : S->children())
1306     if (mightAddDeclToScope(SubStmt))
1307       return true;
1308
1309   return false;
1310 }
1311
1312 /// ConstantFoldsToSimpleInteger - If the specified expression does not fold
1313 /// to a constant, or if it does but contains a label, return false.  If it
1314 /// constant folds return true and set the boolean result in Result.
1315 bool CodeGenFunction::ConstantFoldsToSimpleInteger(const Expr *Cond,
1316                                                    bool &ResultBool,
1317                                                    bool AllowLabels) {
1318   llvm::APSInt ResultInt;
1319   if (!ConstantFoldsToSimpleInteger(Cond, ResultInt, AllowLabels))
1320     return false;
1321
1322   ResultBool = ResultInt.getBoolValue();
1323   return true;
1324 }
1325
1326 /// ConstantFoldsToSimpleInteger - If the specified expression does not fold
1327 /// to a constant, or if it does but contains a label, return false.  If it
1328 /// constant folds return true and set the folded value.
1329 bool CodeGenFunction::ConstantFoldsToSimpleInteger(const Expr *Cond,
1330                                                    llvm::APSInt &ResultInt,
1331                                                    bool AllowLabels) {
1332   // FIXME: Rename and handle conversion of other evaluatable things
1333   // to bool.
1334   llvm::APSInt Int;
1335   if (!Cond->EvaluateAsInt(Int, getContext()))
1336     return false;  // Not foldable, not integer or not fully evaluatable.
1337
1338   if (!AllowLabels && CodeGenFunction::ContainsLabel(Cond))
1339     return false;  // Contains a label.
1340
1341   ResultInt = Int;
1342   return true;
1343 }
1344
1345
1346
1347 /// EmitBranchOnBoolExpr - Emit a branch on a boolean condition (e.g. for an if
1348 /// statement) to the specified blocks.  Based on the condition, this might try
1349 /// to simplify the codegen of the conditional based on the branch.
1350 ///
1351 void CodeGenFunction::EmitBranchOnBoolExpr(const Expr *Cond,
1352                                            llvm::BasicBlock *TrueBlock,
1353                                            llvm::BasicBlock *FalseBlock,
1354                                            uint64_t TrueCount) {
1355   Cond = Cond->IgnoreParens();
1356
1357   if (const BinaryOperator *CondBOp = dyn_cast<BinaryOperator>(Cond)) {
1358
1359     // Handle X && Y in a condition.
1360     if (CondBOp->getOpcode() == BO_LAnd) {
1361       // If we have "1 && X", simplify the code.  "0 && X" would have constant
1362       // folded if the case was simple enough.
1363       bool ConstantBool = false;
1364       if (ConstantFoldsToSimpleInteger(CondBOp->getLHS(), ConstantBool) &&
1365           ConstantBool) {
1366         // br(1 && X) -> br(X).
1367         incrementProfileCounter(CondBOp);
1368         return EmitBranchOnBoolExpr(CondBOp->getRHS(), TrueBlock, FalseBlock,
1369                                     TrueCount);
1370       }
1371
1372       // If we have "X && 1", simplify the code to use an uncond branch.
1373       // "X && 0" would have been constant folded to 0.
1374       if (ConstantFoldsToSimpleInteger(CondBOp->getRHS(), ConstantBool) &&
1375           ConstantBool) {
1376         // br(X && 1) -> br(X).
1377         return EmitBranchOnBoolExpr(CondBOp->getLHS(), TrueBlock, FalseBlock,
1378                                     TrueCount);
1379       }
1380
1381       // Emit the LHS as a conditional.  If the LHS conditional is false, we
1382       // want to jump to the FalseBlock.
1383       llvm::BasicBlock *LHSTrue = createBasicBlock("land.lhs.true");
1384       // The counter tells us how often we evaluate RHS, and all of TrueCount
1385       // can be propagated to that branch.
1386       uint64_t RHSCount = getProfileCount(CondBOp->getRHS());
1387
1388       ConditionalEvaluation eval(*this);
1389       {
1390         ApplyDebugLocation DL(*this, Cond);
1391         EmitBranchOnBoolExpr(CondBOp->getLHS(), LHSTrue, FalseBlock, RHSCount);
1392         EmitBlock(LHSTrue);
1393       }
1394
1395       incrementProfileCounter(CondBOp);
1396       setCurrentProfileCount(getProfileCount(CondBOp->getRHS()));
1397
1398       // Any temporaries created here are conditional.
1399       eval.begin(*this);
1400       EmitBranchOnBoolExpr(CondBOp->getRHS(), TrueBlock, FalseBlock, TrueCount);
1401       eval.end(*this);
1402
1403       return;
1404     }
1405
1406     if (CondBOp->getOpcode() == BO_LOr) {
1407       // If we have "0 || X", simplify the code.  "1 || X" would have constant
1408       // folded if the case was simple enough.
1409       bool ConstantBool = false;
1410       if (ConstantFoldsToSimpleInteger(CondBOp->getLHS(), ConstantBool) &&
1411           !ConstantBool) {
1412         // br(0 || X) -> br(X).
1413         incrementProfileCounter(CondBOp);
1414         return EmitBranchOnBoolExpr(CondBOp->getRHS(), TrueBlock, FalseBlock,
1415                                     TrueCount);
1416       }
1417
1418       // If we have "X || 0", simplify the code to use an uncond branch.
1419       // "X || 1" would have been constant folded to 1.
1420       if (ConstantFoldsToSimpleInteger(CondBOp->getRHS(), ConstantBool) &&
1421           !ConstantBool) {
1422         // br(X || 0) -> br(X).
1423         return EmitBranchOnBoolExpr(CondBOp->getLHS(), TrueBlock, FalseBlock,
1424                                     TrueCount);
1425       }
1426
1427       // Emit the LHS as a conditional.  If the LHS conditional is true, we
1428       // want to jump to the TrueBlock.
1429       llvm::BasicBlock *LHSFalse = createBasicBlock("lor.lhs.false");
1430       // We have the count for entry to the RHS and for the whole expression
1431       // being true, so we can divy up True count between the short circuit and
1432       // the RHS.
1433       uint64_t LHSCount =
1434           getCurrentProfileCount() - getProfileCount(CondBOp->getRHS());
1435       uint64_t RHSCount = TrueCount - LHSCount;
1436
1437       ConditionalEvaluation eval(*this);
1438       {
1439         ApplyDebugLocation DL(*this, Cond);
1440         EmitBranchOnBoolExpr(CondBOp->getLHS(), TrueBlock, LHSFalse, LHSCount);
1441         EmitBlock(LHSFalse);
1442       }
1443
1444       incrementProfileCounter(CondBOp);
1445       setCurrentProfileCount(getProfileCount(CondBOp->getRHS()));
1446
1447       // Any temporaries created here are conditional.
1448       eval.begin(*this);
1449       EmitBranchOnBoolExpr(CondBOp->getRHS(), TrueBlock, FalseBlock, RHSCount);
1450
1451       eval.end(*this);
1452
1453       return;
1454     }
1455   }
1456
1457   if (const UnaryOperator *CondUOp = dyn_cast<UnaryOperator>(Cond)) {
1458     // br(!x, t, f) -> br(x, f, t)
1459     if (CondUOp->getOpcode() == UO_LNot) {
1460       // Negate the count.
1461       uint64_t FalseCount = getCurrentProfileCount() - TrueCount;
1462       // Negate the condition and swap the destination blocks.
1463       return EmitBranchOnBoolExpr(CondUOp->getSubExpr(), FalseBlock, TrueBlock,
1464                                   FalseCount);
1465     }
1466   }
1467
1468   if (const ConditionalOperator *CondOp = dyn_cast<ConditionalOperator>(Cond)) {
1469     // br(c ? x : y, t, f) -> br(c, br(x, t, f), br(y, t, f))
1470     llvm::BasicBlock *LHSBlock = createBasicBlock("cond.true");
1471     llvm::BasicBlock *RHSBlock = createBasicBlock("cond.false");
1472
1473     ConditionalEvaluation cond(*this);
1474     EmitBranchOnBoolExpr(CondOp->getCond(), LHSBlock, RHSBlock,
1475                          getProfileCount(CondOp));
1476
1477     // When computing PGO branch weights, we only know the overall count for
1478     // the true block. This code is essentially doing tail duplication of the
1479     // naive code-gen, introducing new edges for which counts are not
1480     // available. Divide the counts proportionally between the LHS and RHS of
1481     // the conditional operator.
1482     uint64_t LHSScaledTrueCount = 0;
1483     if (TrueCount) {
1484       double LHSRatio =
1485           getProfileCount(CondOp) / (double)getCurrentProfileCount();
1486       LHSScaledTrueCount = TrueCount * LHSRatio;
1487     }
1488
1489     cond.begin(*this);
1490     EmitBlock(LHSBlock);
1491     incrementProfileCounter(CondOp);
1492     {
1493       ApplyDebugLocation DL(*this, Cond);
1494       EmitBranchOnBoolExpr(CondOp->getLHS(), TrueBlock, FalseBlock,
1495                            LHSScaledTrueCount);
1496     }
1497     cond.end(*this);
1498
1499     cond.begin(*this);
1500     EmitBlock(RHSBlock);
1501     EmitBranchOnBoolExpr(CondOp->getRHS(), TrueBlock, FalseBlock,
1502                          TrueCount - LHSScaledTrueCount);
1503     cond.end(*this);
1504
1505     return;
1506   }
1507
1508   if (const CXXThrowExpr *Throw = dyn_cast<CXXThrowExpr>(Cond)) {
1509     // Conditional operator handling can give us a throw expression as a
1510     // condition for a case like:
1511     //   br(c ? throw x : y, t, f) -> br(c, br(throw x, t, f), br(y, t, f)
1512     // Fold this to:
1513     //   br(c, throw x, br(y, t, f))
1514     EmitCXXThrowExpr(Throw, /*KeepInsertionPoint*/false);
1515     return;
1516   }
1517
1518   // If the branch has a condition wrapped by __builtin_unpredictable,
1519   // create metadata that specifies that the branch is unpredictable.
1520   // Don't bother if not optimizing because that metadata would not be used.
1521   llvm::MDNode *Unpredictable = nullptr;
1522   auto *Call = dyn_cast<CallExpr>(Cond);
1523   if (Call && CGM.getCodeGenOpts().OptimizationLevel != 0) {
1524     auto *FD = dyn_cast_or_null<FunctionDecl>(Call->getCalleeDecl());
1525     if (FD && FD->getBuiltinID() == Builtin::BI__builtin_unpredictable) {
1526       llvm::MDBuilder MDHelper(getLLVMContext());
1527       Unpredictable = MDHelper.createUnpredictable();
1528     }
1529   }
1530
1531   // Create branch weights based on the number of times we get here and the
1532   // number of times the condition should be true.
1533   uint64_t CurrentCount = std::max(getCurrentProfileCount(), TrueCount);
1534   llvm::MDNode *Weights =
1535       createProfileWeights(TrueCount, CurrentCount - TrueCount);
1536
1537   // Emit the code with the fully general case.
1538   llvm::Value *CondV;
1539   {
1540     ApplyDebugLocation DL(*this, Cond);
1541     CondV = EvaluateExprAsBool(Cond);
1542   }
1543   Builder.CreateCondBr(CondV, TrueBlock, FalseBlock, Weights, Unpredictable);
1544 }
1545
1546 /// ErrorUnsupported - Print out an error that codegen doesn't support the
1547 /// specified stmt yet.
1548 void CodeGenFunction::ErrorUnsupported(const Stmt *S, const char *Type) {
1549   CGM.ErrorUnsupported(S, Type);
1550 }
1551
1552 /// emitNonZeroVLAInit - Emit the "zero" initialization of a
1553 /// variable-length array whose elements have a non-zero bit-pattern.
1554 ///
1555 /// \param baseType the inner-most element type of the array
1556 /// \param src - a char* pointing to the bit-pattern for a single
1557 /// base element of the array
1558 /// \param sizeInChars - the total size of the VLA, in chars
1559 static void emitNonZeroVLAInit(CodeGenFunction &CGF, QualType baseType,
1560                                Address dest, Address src,
1561                                llvm::Value *sizeInChars) {
1562   CGBuilderTy &Builder = CGF.Builder;
1563
1564   CharUnits baseSize = CGF.getContext().getTypeSizeInChars(baseType);
1565   llvm::Value *baseSizeInChars
1566     = llvm::ConstantInt::get(CGF.IntPtrTy, baseSize.getQuantity());
1567
1568   Address begin =
1569     Builder.CreateElementBitCast(dest, CGF.Int8Ty, "vla.begin");
1570   llvm::Value *end =
1571     Builder.CreateInBoundsGEP(begin.getPointer(), sizeInChars, "vla.end");
1572
1573   llvm::BasicBlock *originBB = CGF.Builder.GetInsertBlock();
1574   llvm::BasicBlock *loopBB = CGF.createBasicBlock("vla-init.loop");
1575   llvm::BasicBlock *contBB = CGF.createBasicBlock("vla-init.cont");
1576
1577   // Make a loop over the VLA.  C99 guarantees that the VLA element
1578   // count must be nonzero.
1579   CGF.EmitBlock(loopBB);
1580
1581   llvm::PHINode *cur = Builder.CreatePHI(begin.getType(), 2, "vla.cur");
1582   cur->addIncoming(begin.getPointer(), originBB);
1583
1584   CharUnits curAlign =
1585     dest.getAlignment().alignmentOfArrayElement(baseSize);
1586
1587   // memcpy the individual element bit-pattern.
1588   Builder.CreateMemCpy(Address(cur, curAlign), src, baseSizeInChars,
1589                        /*volatile*/ false);
1590
1591   // Go to the next element.
1592   llvm::Value *next =
1593     Builder.CreateInBoundsGEP(CGF.Int8Ty, cur, baseSizeInChars, "vla.next");
1594
1595   // Leave if that's the end of the VLA.
1596   llvm::Value *done = Builder.CreateICmpEQ(next, end, "vla-init.isdone");
1597   Builder.CreateCondBr(done, contBB, loopBB);
1598   cur->addIncoming(next, loopBB);
1599
1600   CGF.EmitBlock(contBB);
1601 }
1602
1603 void
1604 CodeGenFunction::EmitNullInitialization(Address DestPtr, QualType Ty) {
1605   // Ignore empty classes in C++.
1606   if (getLangOpts().CPlusPlus) {
1607     if (const RecordType *RT = Ty->getAs<RecordType>()) {
1608       if (cast<CXXRecordDecl>(RT->getDecl())->isEmpty())
1609         return;
1610     }
1611   }
1612
1613   // Cast the dest ptr to the appropriate i8 pointer type.
1614   if (DestPtr.getElementType() != Int8Ty)
1615     DestPtr = Builder.CreateElementBitCast(DestPtr, Int8Ty);
1616
1617   // Get size and alignment info for this aggregate.
1618   CharUnits size = getContext().getTypeSizeInChars(Ty);
1619
1620   llvm::Value *SizeVal;
1621   const VariableArrayType *vla;
1622
1623   // Don't bother emitting a zero-byte memset.
1624   if (size.isZero()) {
1625     // But note that getTypeInfo returns 0 for a VLA.
1626     if (const VariableArrayType *vlaType =
1627           dyn_cast_or_null<VariableArrayType>(
1628                                           getContext().getAsArrayType(Ty))) {
1629       QualType eltType;
1630       llvm::Value *numElts;
1631       std::tie(numElts, eltType) = getVLASize(vlaType);
1632
1633       SizeVal = numElts;
1634       CharUnits eltSize = getContext().getTypeSizeInChars(eltType);
1635       if (!eltSize.isOne())
1636         SizeVal = Builder.CreateNUWMul(SizeVal, CGM.getSize(eltSize));
1637       vla = vlaType;
1638     } else {
1639       return;
1640     }
1641   } else {
1642     SizeVal = CGM.getSize(size);
1643     vla = nullptr;
1644   }
1645
1646   // If the type contains a pointer to data member we can't memset it to zero.
1647   // Instead, create a null constant and copy it to the destination.
1648   // TODO: there are other patterns besides zero that we can usefully memset,
1649   // like -1, which happens to be the pattern used by member-pointers.
1650   if (!CGM.getTypes().isZeroInitializable(Ty)) {
1651     // For a VLA, emit a single element, then splat that over the VLA.
1652     if (vla) Ty = getContext().getBaseElementType(vla);
1653
1654     llvm::Constant *NullConstant = CGM.EmitNullConstant(Ty);
1655
1656     llvm::GlobalVariable *NullVariable =
1657       new llvm::GlobalVariable(CGM.getModule(), NullConstant->getType(),
1658                                /*isConstant=*/true,
1659                                llvm::GlobalVariable::PrivateLinkage,
1660                                NullConstant, Twine());
1661     CharUnits NullAlign = DestPtr.getAlignment();
1662     NullVariable->setAlignment(NullAlign.getQuantity());
1663     Address SrcPtr(Builder.CreateBitCast(NullVariable, Builder.getInt8PtrTy()),
1664                    NullAlign);
1665
1666     if (vla) return emitNonZeroVLAInit(*this, Ty, DestPtr, SrcPtr, SizeVal);
1667
1668     // Get and call the appropriate llvm.memcpy overload.
1669     Builder.CreateMemCpy(DestPtr, SrcPtr, SizeVal, false);
1670     return;
1671   }
1672
1673   // Otherwise, just memset the whole thing to zero.  This is legal
1674   // because in LLVM, all default initializers (other than the ones we just
1675   // handled above) are guaranteed to have a bit pattern of all zeros.
1676   Builder.CreateMemSet(DestPtr, Builder.getInt8(0), SizeVal, false);
1677 }
1678
1679 llvm::BlockAddress *CodeGenFunction::GetAddrOfLabel(const LabelDecl *L) {
1680   // Make sure that there is a block for the indirect goto.
1681   if (!IndirectBranch)
1682     GetIndirectGotoBlock();
1683
1684   llvm::BasicBlock *BB = getJumpDestForLabel(L).getBlock();
1685
1686   // Make sure the indirect branch includes all of the address-taken blocks.
1687   IndirectBranch->addDestination(BB);
1688   return llvm::BlockAddress::get(CurFn, BB);
1689 }
1690
1691 llvm::BasicBlock *CodeGenFunction::GetIndirectGotoBlock() {
1692   // If we already made the indirect branch for indirect goto, return its block.
1693   if (IndirectBranch) return IndirectBranch->getParent();
1694
1695   CGBuilderTy TmpBuilder(*this, createBasicBlock("indirectgoto"));
1696
1697   // Create the PHI node that indirect gotos will add entries to.
1698   llvm::Value *DestVal = TmpBuilder.CreatePHI(Int8PtrTy, 0,
1699                                               "indirect.goto.dest");
1700
1701   // Create the indirect branch instruction.
1702   IndirectBranch = TmpBuilder.CreateIndirectBr(DestVal);
1703   return IndirectBranch->getParent();
1704 }
1705
1706 /// Computes the length of an array in elements, as well as the base
1707 /// element type and a properly-typed first element pointer.
1708 llvm::Value *CodeGenFunction::emitArrayLength(const ArrayType *origArrayType,
1709                                               QualType &baseType,
1710                                               Address &addr) {
1711   const ArrayType *arrayType = origArrayType;
1712
1713   // If it's a VLA, we have to load the stored size.  Note that
1714   // this is the size of the VLA in bytes, not its size in elements.
1715   llvm::Value *numVLAElements = nullptr;
1716   if (isa<VariableArrayType>(arrayType)) {
1717     numVLAElements = getVLASize(cast<VariableArrayType>(arrayType)).first;
1718
1719     // Walk into all VLAs.  This doesn't require changes to addr,
1720     // which has type T* where T is the first non-VLA element type.
1721     do {
1722       QualType elementType = arrayType->getElementType();
1723       arrayType = getContext().getAsArrayType(elementType);
1724
1725       // If we only have VLA components, 'addr' requires no adjustment.
1726       if (!arrayType) {
1727         baseType = elementType;
1728         return numVLAElements;
1729       }
1730     } while (isa<VariableArrayType>(arrayType));
1731
1732     // We get out here only if we find a constant array type
1733     // inside the VLA.
1734   }
1735
1736   // We have some number of constant-length arrays, so addr should
1737   // have LLVM type [M x [N x [...]]]*.  Build a GEP that walks
1738   // down to the first element of addr.
1739   SmallVector<llvm::Value*, 8> gepIndices;
1740
1741   // GEP down to the array type.
1742   llvm::ConstantInt *zero = Builder.getInt32(0);
1743   gepIndices.push_back(zero);
1744
1745   uint64_t countFromCLAs = 1;
1746   QualType eltType;
1747
1748   llvm::ArrayType *llvmArrayType =
1749     dyn_cast<llvm::ArrayType>(addr.getElementType());
1750   while (llvmArrayType) {
1751     assert(isa<ConstantArrayType>(arrayType));
1752     assert(cast<ConstantArrayType>(arrayType)->getSize().getZExtValue()
1753              == llvmArrayType->getNumElements());
1754
1755     gepIndices.push_back(zero);
1756     countFromCLAs *= llvmArrayType->getNumElements();
1757     eltType = arrayType->getElementType();
1758
1759     llvmArrayType =
1760       dyn_cast<llvm::ArrayType>(llvmArrayType->getElementType());
1761     arrayType = getContext().getAsArrayType(arrayType->getElementType());
1762     assert((!llvmArrayType || arrayType) &&
1763            "LLVM and Clang types are out-of-synch");
1764   }
1765
1766   if (arrayType) {
1767     // From this point onwards, the Clang array type has been emitted
1768     // as some other type (probably a packed struct). Compute the array
1769     // size, and just emit the 'begin' expression as a bitcast.
1770     while (arrayType) {
1771       countFromCLAs *=
1772           cast<ConstantArrayType>(arrayType)->getSize().getZExtValue();
1773       eltType = arrayType->getElementType();
1774       arrayType = getContext().getAsArrayType(eltType);
1775     }
1776
1777     llvm::Type *baseType = ConvertType(eltType);
1778     addr = Builder.CreateElementBitCast(addr, baseType, "array.begin");
1779   } else {
1780     // Create the actual GEP.
1781     addr = Address(Builder.CreateInBoundsGEP(addr.getPointer(),
1782                                              gepIndices, "array.begin"),
1783                    addr.getAlignment());
1784   }
1785
1786   baseType = eltType;
1787
1788   llvm::Value *numElements
1789     = llvm::ConstantInt::get(SizeTy, countFromCLAs);
1790
1791   // If we had any VLA dimensions, factor them in.
1792   if (numVLAElements)
1793     numElements = Builder.CreateNUWMul(numVLAElements, numElements);
1794
1795   return numElements;
1796 }
1797
1798 std::pair<llvm::Value*, QualType>
1799 CodeGenFunction::getVLASize(QualType type) {
1800   const VariableArrayType *vla = getContext().getAsVariableArrayType(type);
1801   assert(vla && "type was not a variable array type!");
1802   return getVLASize(vla);
1803 }
1804
1805 std::pair<llvm::Value*, QualType>
1806 CodeGenFunction::getVLASize(const VariableArrayType *type) {
1807   // The number of elements so far; always size_t.
1808   llvm::Value *numElements = nullptr;
1809
1810   QualType elementType;
1811   do {
1812     elementType = type->getElementType();
1813     llvm::Value *vlaSize = VLASizeMap[type->getSizeExpr()];
1814     assert(vlaSize && "no size for VLA!");
1815     assert(vlaSize->getType() == SizeTy);
1816
1817     if (!numElements) {
1818       numElements = vlaSize;
1819     } else {
1820       // It's undefined behavior if this wraps around, so mark it that way.
1821       // FIXME: Teach -fsanitize=undefined to trap this.
1822       numElements = Builder.CreateNUWMul(numElements, vlaSize);
1823     }
1824   } while ((type = getContext().getAsVariableArrayType(elementType)));
1825
1826   return std::pair<llvm::Value*,QualType>(numElements, elementType);
1827 }
1828
1829 void CodeGenFunction::EmitVariablyModifiedType(QualType type) {
1830   assert(type->isVariablyModifiedType() &&
1831          "Must pass variably modified type to EmitVLASizes!");
1832
1833   EnsureInsertPoint();
1834
1835   // We're going to walk down into the type and look for VLA
1836   // expressions.
1837   do {
1838     assert(type->isVariablyModifiedType());
1839
1840     const Type *ty = type.getTypePtr();
1841     switch (ty->getTypeClass()) {
1842
1843 #define TYPE(Class, Base)
1844 #define ABSTRACT_TYPE(Class, Base)
1845 #define NON_CANONICAL_TYPE(Class, Base)
1846 #define DEPENDENT_TYPE(Class, Base) case Type::Class:
1847 #define NON_CANONICAL_UNLESS_DEPENDENT_TYPE(Class, Base)
1848 #include "clang/AST/TypeNodes.def"
1849       llvm_unreachable("unexpected dependent type!");
1850
1851     // These types are never variably-modified.
1852     case Type::Builtin:
1853     case Type::Complex:
1854     case Type::Vector:
1855     case Type::ExtVector:
1856     case Type::Record:
1857     case Type::Enum:
1858     case Type::Elaborated:
1859     case Type::TemplateSpecialization:
1860     case Type::ObjCTypeParam:
1861     case Type::ObjCObject:
1862     case Type::ObjCInterface:
1863     case Type::ObjCObjectPointer:
1864       llvm_unreachable("type class is never variably-modified!");
1865
1866     case Type::Adjusted:
1867       type = cast<AdjustedType>(ty)->getAdjustedType();
1868       break;
1869
1870     case Type::Decayed:
1871       type = cast<DecayedType>(ty)->getPointeeType();
1872       break;
1873
1874     case Type::Pointer:
1875       type = cast<PointerType>(ty)->getPointeeType();
1876       break;
1877
1878     case Type::BlockPointer:
1879       type = cast<BlockPointerType>(ty)->getPointeeType();
1880       break;
1881
1882     case Type::LValueReference:
1883     case Type::RValueReference:
1884       type = cast<ReferenceType>(ty)->getPointeeType();
1885       break;
1886
1887     case Type::MemberPointer:
1888       type = cast<MemberPointerType>(ty)->getPointeeType();
1889       break;
1890
1891     case Type::ConstantArray:
1892     case Type::IncompleteArray:
1893       // Losing element qualification here is fine.
1894       type = cast<ArrayType>(ty)->getElementType();
1895       break;
1896
1897     case Type::VariableArray: {
1898       // Losing element qualification here is fine.
1899       const VariableArrayType *vat = cast<VariableArrayType>(ty);
1900
1901       // Unknown size indication requires no size computation.
1902       // Otherwise, evaluate and record it.
1903       if (const Expr *size = vat->getSizeExpr()) {
1904         // It's possible that we might have emitted this already,
1905         // e.g. with a typedef and a pointer to it.
1906         llvm::Value *&entry = VLASizeMap[size];
1907         if (!entry) {
1908           llvm::Value *Size = EmitScalarExpr(size);
1909
1910           // C11 6.7.6.2p5:
1911           //   If the size is an expression that is not an integer constant
1912           //   expression [...] each time it is evaluated it shall have a value
1913           //   greater than zero.
1914           if (SanOpts.has(SanitizerKind::VLABound) &&
1915               size->getType()->isSignedIntegerType()) {
1916             SanitizerScope SanScope(this);
1917             llvm::Value *Zero = llvm::Constant::getNullValue(Size->getType());
1918             llvm::Constant *StaticArgs[] = {
1919               EmitCheckSourceLocation(size->getLocStart()),
1920               EmitCheckTypeDescriptor(size->getType())
1921             };
1922             EmitCheck(std::make_pair(Builder.CreateICmpSGT(Size, Zero),
1923                                      SanitizerKind::VLABound),
1924                       SanitizerHandler::VLABoundNotPositive, StaticArgs, Size);
1925           }
1926
1927           // Always zexting here would be wrong if it weren't
1928           // undefined behavior to have a negative bound.
1929           entry = Builder.CreateIntCast(Size, SizeTy, /*signed*/ false);
1930         }
1931       }
1932       type = vat->getElementType();
1933       break;
1934     }
1935
1936     case Type::FunctionProto:
1937     case Type::FunctionNoProto:
1938       type = cast<FunctionType>(ty)->getReturnType();
1939       break;
1940
1941     case Type::Paren:
1942     case Type::TypeOf:
1943     case Type::UnaryTransform:
1944     case Type::Attributed:
1945     case Type::SubstTemplateTypeParm:
1946     case Type::PackExpansion:
1947       // Keep walking after single level desugaring.
1948       type = type.getSingleStepDesugaredType(getContext());
1949       break;
1950
1951     case Type::Typedef:
1952     case Type::Decltype:
1953     case Type::Auto:
1954     case Type::DeducedTemplateSpecialization:
1955       // Stop walking: nothing to do.
1956       return;
1957
1958     case Type::TypeOfExpr:
1959       // Stop walking: emit typeof expression.
1960       EmitIgnoredExpr(cast<TypeOfExprType>(ty)->getUnderlyingExpr());
1961       return;
1962
1963     case Type::Atomic:
1964       type = cast<AtomicType>(ty)->getValueType();
1965       break;
1966
1967     case Type::Pipe:
1968       type = cast<PipeType>(ty)->getElementType();
1969       break;
1970     }
1971   } while (type->isVariablyModifiedType());
1972 }
1973
1974 Address CodeGenFunction::EmitVAListRef(const Expr* E) {
1975   if (getContext().getBuiltinVaListType()->isArrayType())
1976     return EmitPointerWithAlignment(E);
1977   return EmitLValue(E).getAddress();
1978 }
1979
1980 Address CodeGenFunction::EmitMSVAListRef(const Expr *E) {
1981   return EmitLValue(E).getAddress();
1982 }
1983
1984 void CodeGenFunction::EmitDeclRefExprDbgValue(const DeclRefExpr *E,
1985                                               const APValue &Init) {
1986   assert(!Init.isUninit() && "Invalid DeclRefExpr initializer!");
1987   if (CGDebugInfo *Dbg = getDebugInfo())
1988     if (CGM.getCodeGenOpts().getDebugInfo() >= codegenoptions::LimitedDebugInfo)
1989       Dbg->EmitGlobalVariable(E->getDecl(), Init);
1990 }
1991
1992 CodeGenFunction::PeepholeProtection
1993 CodeGenFunction::protectFromPeepholes(RValue rvalue) {
1994   // At the moment, the only aggressive peephole we do in IR gen
1995   // is trunc(zext) folding, but if we add more, we can easily
1996   // extend this protection.
1997
1998   if (!rvalue.isScalar()) return PeepholeProtection();
1999   llvm::Value *value = rvalue.getScalarVal();
2000   if (!isa<llvm::ZExtInst>(value)) return PeepholeProtection();
2001
2002   // Just make an extra bitcast.
2003   assert(HaveInsertPoint());
2004   llvm::Instruction *inst = new llvm::BitCastInst(value, value->getType(), "",
2005                                                   Builder.GetInsertBlock());
2006
2007   PeepholeProtection protection;
2008   protection.Inst = inst;
2009   return protection;
2010 }
2011
2012 void CodeGenFunction::unprotectFromPeepholes(PeepholeProtection protection) {
2013   if (!protection.Inst) return;
2014
2015   // In theory, we could try to duplicate the peepholes now, but whatever.
2016   protection.Inst->eraseFromParent();
2017 }
2018
2019 llvm::Value *CodeGenFunction::EmitAnnotationCall(llvm::Value *AnnotationFn,
2020                                                  llvm::Value *AnnotatedVal,
2021                                                  StringRef AnnotationStr,
2022                                                  SourceLocation Location) {
2023   llvm::Value *Args[4] = {
2024     AnnotatedVal,
2025     Builder.CreateBitCast(CGM.EmitAnnotationString(AnnotationStr), Int8PtrTy),
2026     Builder.CreateBitCast(CGM.EmitAnnotationUnit(Location), Int8PtrTy),
2027     CGM.EmitAnnotationLineNo(Location)
2028   };
2029   return Builder.CreateCall(AnnotationFn, Args);
2030 }
2031
2032 void CodeGenFunction::EmitVarAnnotations(const VarDecl *D, llvm::Value *V) {
2033   assert(D->hasAttr<AnnotateAttr>() && "no annotate attribute");
2034   // FIXME We create a new bitcast for every annotation because that's what
2035   // llvm-gcc was doing.
2036   for (const auto *I : D->specific_attrs<AnnotateAttr>())
2037     EmitAnnotationCall(CGM.getIntrinsic(llvm::Intrinsic::var_annotation),
2038                        Builder.CreateBitCast(V, CGM.Int8PtrTy, V->getName()),
2039                        I->getAnnotation(), D->getLocation());
2040 }
2041
2042 Address CodeGenFunction::EmitFieldAnnotations(const FieldDecl *D,
2043                                               Address Addr) {
2044   assert(D->hasAttr<AnnotateAttr>() && "no annotate attribute");
2045   llvm::Value *V = Addr.getPointer();
2046   llvm::Type *VTy = V->getType();
2047   llvm::Value *F = CGM.getIntrinsic(llvm::Intrinsic::ptr_annotation,
2048                                     CGM.Int8PtrTy);
2049
2050   for (const auto *I : D->specific_attrs<AnnotateAttr>()) {
2051     // FIXME Always emit the cast inst so we can differentiate between
2052     // annotation on the first field of a struct and annotation on the struct
2053     // itself.
2054     if (VTy != CGM.Int8PtrTy)
2055       V = Builder.Insert(new llvm::BitCastInst(V, CGM.Int8PtrTy));
2056     V = EmitAnnotationCall(F, V, I->getAnnotation(), D->getLocation());
2057     V = Builder.CreateBitCast(V, VTy);
2058   }
2059
2060   return Address(V, Addr.getAlignment());
2061 }
2062
2063 CodeGenFunction::CGCapturedStmtInfo::~CGCapturedStmtInfo() { }
2064
2065 CodeGenFunction::SanitizerScope::SanitizerScope(CodeGenFunction *CGF)
2066     : CGF(CGF) {
2067   assert(!CGF->IsSanitizerScope);
2068   CGF->IsSanitizerScope = true;
2069 }
2070
2071 CodeGenFunction::SanitizerScope::~SanitizerScope() {
2072   CGF->IsSanitizerScope = false;
2073 }
2074
2075 void CodeGenFunction::InsertHelper(llvm::Instruction *I,
2076                                    const llvm::Twine &Name,
2077                                    llvm::BasicBlock *BB,
2078                                    llvm::BasicBlock::iterator InsertPt) const {
2079   LoopStack.InsertHelper(I);
2080   if (IsSanitizerScope)
2081     CGM.getSanitizerMetadata()->disableSanitizerForInstruction(I);
2082 }
2083
2084 void CGBuilderInserter::InsertHelper(
2085     llvm::Instruction *I, const llvm::Twine &Name, llvm::BasicBlock *BB,
2086     llvm::BasicBlock::iterator InsertPt) const {
2087   llvm::IRBuilderDefaultInserter::InsertHelper(I, Name, BB, InsertPt);
2088   if (CGF)
2089     CGF->InsertHelper(I, Name, BB, InsertPt);
2090 }
2091
2092 static bool hasRequiredFeatures(const SmallVectorImpl<StringRef> &ReqFeatures,
2093                                 CodeGenModule &CGM, const FunctionDecl *FD,
2094                                 std::string &FirstMissing) {
2095   // If there aren't any required features listed then go ahead and return.
2096   if (ReqFeatures.empty())
2097     return false;
2098
2099   // Now build up the set of caller features and verify that all the required
2100   // features are there.
2101   llvm::StringMap<bool> CallerFeatureMap;
2102   CGM.getFunctionFeatureMap(CallerFeatureMap, FD);
2103
2104   // If we have at least one of the features in the feature list return
2105   // true, otherwise return false.
2106   return std::all_of(
2107       ReqFeatures.begin(), ReqFeatures.end(), [&](StringRef Feature) {
2108         SmallVector<StringRef, 1> OrFeatures;
2109         Feature.split(OrFeatures, "|");
2110         return std::any_of(OrFeatures.begin(), OrFeatures.end(),
2111                            [&](StringRef Feature) {
2112                              if (!CallerFeatureMap.lookup(Feature)) {
2113                                FirstMissing = Feature.str();
2114                                return false;
2115                              }
2116                              return true;
2117                            });
2118       });
2119 }
2120
2121 // Emits an error if we don't have a valid set of target features for the
2122 // called function.
2123 void CodeGenFunction::checkTargetFeatures(const CallExpr *E,
2124                                           const FunctionDecl *TargetDecl) {
2125   // Early exit if this is an indirect call.
2126   if (!TargetDecl)
2127     return;
2128
2129   // Get the current enclosing function if it exists. If it doesn't
2130   // we can't check the target features anyhow.
2131   const FunctionDecl *FD = dyn_cast_or_null<FunctionDecl>(CurFuncDecl);
2132   if (!FD)
2133     return;
2134
2135   // Grab the required features for the call. For a builtin this is listed in
2136   // the td file with the default cpu, for an always_inline function this is any
2137   // listed cpu and any listed features.
2138   unsigned BuiltinID = TargetDecl->getBuiltinID();
2139   std::string MissingFeature;
2140   if (BuiltinID) {
2141     SmallVector<StringRef, 1> ReqFeatures;
2142     const char *FeatureList =
2143         CGM.getContext().BuiltinInfo.getRequiredFeatures(BuiltinID);
2144     // Return if the builtin doesn't have any required features.
2145     if (!FeatureList || StringRef(FeatureList) == "")
2146       return;
2147     StringRef(FeatureList).split(ReqFeatures, ",");
2148     if (!hasRequiredFeatures(ReqFeatures, CGM, FD, MissingFeature))
2149       CGM.getDiags().Report(E->getLocStart(), diag::err_builtin_needs_feature)
2150           << TargetDecl->getDeclName()
2151           << CGM.getContext().BuiltinInfo.getRequiredFeatures(BuiltinID);
2152
2153   } else if (TargetDecl->hasAttr<TargetAttr>()) {
2154     // Get the required features for the callee.
2155     SmallVector<StringRef, 1> ReqFeatures;
2156     llvm::StringMap<bool> CalleeFeatureMap;
2157     CGM.getFunctionFeatureMap(CalleeFeatureMap, TargetDecl);
2158     for (const auto &F : CalleeFeatureMap) {
2159       // Only positive features are "required".
2160       if (F.getValue())
2161         ReqFeatures.push_back(F.getKey());
2162     }
2163     if (!hasRequiredFeatures(ReqFeatures, CGM, FD, MissingFeature))
2164       CGM.getDiags().Report(E->getLocStart(), diag::err_function_needs_feature)
2165           << FD->getDeclName() << TargetDecl->getDeclName() << MissingFeature;
2166   }
2167 }
2168
2169 void CodeGenFunction::EmitSanitizerStatReport(llvm::SanitizerStatKind SSK) {
2170   if (!CGM.getCodeGenOpts().SanitizeStats)
2171     return;
2172
2173   llvm::IRBuilder<> IRB(Builder.GetInsertBlock(), Builder.GetInsertPoint());
2174   IRB.SetCurrentDebugLocation(Builder.getCurrentDebugLocation());
2175   CGM.getSanStats().create(IRB, SSK);
2176 }
2177
2178 llvm::DebugLoc CodeGenFunction::SourceLocToDebugLoc(SourceLocation Location) {
2179   if (CGDebugInfo *DI = getDebugInfo())
2180     return DI->SourceLocToDebugLoc(Location);
2181
2182   return llvm::DebugLoc();
2183 }