]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm-project/llvm/lib/LTO/LTOModule.cpp
Merge ^/head r358712 through r358730.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm-project / llvm / lib / LTO / LTOModule.cpp
1 //===-- LTOModule.cpp - LLVM Link Time Optimizer --------------------------===//
2 //
3 // Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
4 // See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
5 // SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
6 //
7 //===----------------------------------------------------------------------===//
8 //
9 // This file implements the Link Time Optimization library. This library is
10 // intended to be used by linker to optimize code at link time.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/LTO/legacy/LTOModule.h"
15 #include "llvm/ADT/Triple.h"
16 #include "llvm/Bitcode/BitcodeReader.h"
17 #include "llvm/CodeGen/TargetSubtargetInfo.h"
18 #include "llvm/IR/Constants.h"
19 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
20 #include "llvm/IR/Mangler.h"
21 #include "llvm/IR/Metadata.h"
22 #include "llvm/IR/Module.h"
23 #include "llvm/MC/MCExpr.h"
24 #include "llvm/MC/MCInst.h"
25 #include "llvm/MC/MCParser/MCAsmParser.h"
26 #include "llvm/MC/MCSection.h"
27 #include "llvm/MC/MCSubtargetInfo.h"
28 #include "llvm/MC/MCSymbol.h"
29 #include "llvm/MC/SubtargetFeature.h"
30 #include "llvm/Object/IRObjectFile.h"
31 #include "llvm/Object/ObjectFile.h"
32 #include "llvm/Support/FileSystem.h"
33 #include "llvm/Support/Host.h"
34 #include "llvm/Support/MemoryBuffer.h"
35 #include "llvm/Support/Path.h"
36 #include "llvm/Support/SourceMgr.h"
37 #include "llvm/Support/TargetRegistry.h"
38 #include "llvm/Support/TargetSelect.h"
39 #include "llvm/Target/TargetLoweringObjectFile.h"
40 #include "llvm/Transforms/Utils/GlobalStatus.h"
41 #include <system_error>
42 using namespace llvm;
43 using namespace llvm::object;
44
45 LTOModule::LTOModule(std::unique_ptr<Module> M, MemoryBufferRef MBRef,
46                      llvm::TargetMachine *TM)
47     : Mod(std::move(M)), MBRef(MBRef), _target(TM) {
48   SymTab.addModule(Mod.get());
49 }
50
51 LTOModule::~LTOModule() {}
52
53 /// isBitcodeFile - Returns 'true' if the file (or memory contents) is LLVM
54 /// bitcode.
55 bool LTOModule::isBitcodeFile(const void *Mem, size_t Length) {
56   Expected<MemoryBufferRef> BCData = IRObjectFile::findBitcodeInMemBuffer(
57       MemoryBufferRef(StringRef((const char *)Mem, Length), "<mem>"));
58   return !errorToBool(BCData.takeError());
59 }
60
61 bool LTOModule::isBitcodeFile(StringRef Path) {
62   ErrorOr<std::unique_ptr<MemoryBuffer>> BufferOrErr =
63       MemoryBuffer::getFile(Path);
64   if (!BufferOrErr)
65     return false;
66
67   Expected<MemoryBufferRef> BCData = IRObjectFile::findBitcodeInMemBuffer(
68       BufferOrErr.get()->getMemBufferRef());
69   return !errorToBool(BCData.takeError());
70 }
71
72 bool LTOModule::isThinLTO() {
73   Expected<BitcodeLTOInfo> Result = getBitcodeLTOInfo(MBRef);
74   if (!Result) {
75     logAllUnhandledErrors(Result.takeError(), errs());
76     return false;
77   }
78   return Result->IsThinLTO;
79 }
80
81 bool LTOModule::isBitcodeForTarget(MemoryBuffer *Buffer,
82                                    StringRef TriplePrefix) {
83   Expected<MemoryBufferRef> BCOrErr =
84       IRObjectFile::findBitcodeInMemBuffer(Buffer->getMemBufferRef());
85   if (errorToBool(BCOrErr.takeError()))
86     return false;
87   LLVMContext Context;
88   ErrorOr<std::string> TripleOrErr =
89       expectedToErrorOrAndEmitErrors(Context, getBitcodeTargetTriple(*BCOrErr));
90   if (!TripleOrErr)
91     return false;
92   return StringRef(*TripleOrErr).startswith(TriplePrefix);
93 }
94
95 std::string LTOModule::getProducerString(MemoryBuffer *Buffer) {
96   Expected<MemoryBufferRef> BCOrErr =
97       IRObjectFile::findBitcodeInMemBuffer(Buffer->getMemBufferRef());
98   if (errorToBool(BCOrErr.takeError()))
99     return "";
100   LLVMContext Context;
101   ErrorOr<std::string> ProducerOrErr = expectedToErrorOrAndEmitErrors(
102       Context, getBitcodeProducerString(*BCOrErr));
103   if (!ProducerOrErr)
104     return "";
105   return *ProducerOrErr;
106 }
107
108 ErrorOr<std::unique_ptr<LTOModule>>
109 LTOModule::createFromFile(LLVMContext &Context, StringRef path,
110                           const TargetOptions &options) {
111   ErrorOr<std::unique_ptr<MemoryBuffer>> BufferOrErr =
112       MemoryBuffer::getFile(path);
113   if (std::error_code EC = BufferOrErr.getError()) {
114     Context.emitError(EC.message());
115     return EC;
116   }
117   std::unique_ptr<MemoryBuffer> Buffer = std::move(BufferOrErr.get());
118   return makeLTOModule(Buffer->getMemBufferRef(), options, Context,
119                        /* ShouldBeLazy*/ false);
120 }
121
122 ErrorOr<std::unique_ptr<LTOModule>>
123 LTOModule::createFromOpenFile(LLVMContext &Context, int fd, StringRef path,
124                               size_t size, const TargetOptions &options) {
125   return createFromOpenFileSlice(Context, fd, path, size, 0, options);
126 }
127
128 ErrorOr<std::unique_ptr<LTOModule>>
129 LTOModule::createFromOpenFileSlice(LLVMContext &Context, int fd, StringRef path,
130                                    size_t map_size, off_t offset,
131                                    const TargetOptions &options) {
132   ErrorOr<std::unique_ptr<MemoryBuffer>> BufferOrErr =
133       MemoryBuffer::getOpenFileSlice(sys::fs::convertFDToNativeFile(fd), path,
134                                      map_size, offset);
135   if (std::error_code EC = BufferOrErr.getError()) {
136     Context.emitError(EC.message());
137     return EC;
138   }
139   std::unique_ptr<MemoryBuffer> Buffer = std::move(BufferOrErr.get());
140   return makeLTOModule(Buffer->getMemBufferRef(), options, Context,
141                        /* ShouldBeLazy */ false);
142 }
143
144 ErrorOr<std::unique_ptr<LTOModule>>
145 LTOModule::createFromBuffer(LLVMContext &Context, const void *mem,
146                             size_t length, const TargetOptions &options,
147                             StringRef path) {
148   StringRef Data((const char *)mem, length);
149   MemoryBufferRef Buffer(Data, path);
150   return makeLTOModule(Buffer, options, Context, /* ShouldBeLazy */ false);
151 }
152
153 ErrorOr<std::unique_ptr<LTOModule>>
154 LTOModule::createInLocalContext(std::unique_ptr<LLVMContext> Context,
155                                 const void *mem, size_t length,
156                                 const TargetOptions &options, StringRef path) {
157   StringRef Data((const char *)mem, length);
158   MemoryBufferRef Buffer(Data, path);
159   // If we own a context, we know this is being used only for symbol extraction,
160   // not linking.  Be lazy in that case.
161   ErrorOr<std::unique_ptr<LTOModule>> Ret =
162       makeLTOModule(Buffer, options, *Context, /* ShouldBeLazy */ true);
163   if (Ret)
164     (*Ret)->OwnedContext = std::move(Context);
165   return Ret;
166 }
167
168 static ErrorOr<std::unique_ptr<Module>>
169 parseBitcodeFileImpl(MemoryBufferRef Buffer, LLVMContext &Context,
170                      bool ShouldBeLazy) {
171   // Find the buffer.
172   Expected<MemoryBufferRef> MBOrErr =
173       IRObjectFile::findBitcodeInMemBuffer(Buffer);
174   if (Error E = MBOrErr.takeError()) {
175     std::error_code EC = errorToErrorCode(std::move(E));
176     Context.emitError(EC.message());
177     return EC;
178   }
179
180   if (!ShouldBeLazy) {
181     // Parse the full file.
182     return expectedToErrorOrAndEmitErrors(Context,
183                                           parseBitcodeFile(*MBOrErr, Context));
184   }
185
186   // Parse lazily.
187   return expectedToErrorOrAndEmitErrors(
188       Context,
189       getLazyBitcodeModule(*MBOrErr, Context, true /*ShouldLazyLoadMetadata*/));
190 }
191
192 ErrorOr<std::unique_ptr<LTOModule>>
193 LTOModule::makeLTOModule(MemoryBufferRef Buffer, const TargetOptions &options,
194                          LLVMContext &Context, bool ShouldBeLazy) {
195   ErrorOr<std::unique_ptr<Module>> MOrErr =
196       parseBitcodeFileImpl(Buffer, Context, ShouldBeLazy);
197   if (std::error_code EC = MOrErr.getError())
198     return EC;
199   std::unique_ptr<Module> &M = *MOrErr;
200
201   std::string TripleStr = M->getTargetTriple();
202   if (TripleStr.empty())
203     TripleStr = sys::getDefaultTargetTriple();
204   llvm::Triple Triple(TripleStr);
205
206   // find machine architecture for this module
207   std::string errMsg;
208   const Target *march = TargetRegistry::lookupTarget(TripleStr, errMsg);
209   if (!march)
210     return make_error_code(object::object_error::arch_not_found);
211
212   // construct LTOModule, hand over ownership of module and target
213   SubtargetFeatures Features;
214   Features.getDefaultSubtargetFeatures(Triple);
215   std::string FeatureStr = Features.getString();
216   // Set a default CPU for Darwin triples.
217   std::string CPU;
218   if (Triple.isOSDarwin()) {
219     if (Triple.getArch() == llvm::Triple::x86_64)
220       CPU = "core2";
221     else if (Triple.getArch() == llvm::Triple::x86)
222       CPU = "yonah";
223     else if (Triple.getArch() == llvm::Triple::aarch64 ||
224              Triple.getArch() == llvm::Triple::aarch64_32)
225       CPU = "cyclone";
226   }
227
228   TargetMachine *target =
229       march->createTargetMachine(TripleStr, CPU, FeatureStr, options, None);
230
231   std::unique_ptr<LTOModule> Ret(new LTOModule(std::move(M), Buffer, target));
232   Ret->parseSymbols();
233   Ret->parseMetadata();
234
235   return std::move(Ret);
236 }
237
238 /// Create a MemoryBuffer from a memory range with an optional name.
239 std::unique_ptr<MemoryBuffer>
240 LTOModule::makeBuffer(const void *mem, size_t length, StringRef name) {
241   const char *startPtr = (const char*)mem;
242   return MemoryBuffer::getMemBuffer(StringRef(startPtr, length), name, false);
243 }
244
245 /// objcClassNameFromExpression - Get string that the data pointer points to.
246 bool
247 LTOModule::objcClassNameFromExpression(const Constant *c, std::string &name) {
248   if (const ConstantExpr *ce = dyn_cast<ConstantExpr>(c)) {
249     Constant *op = ce->getOperand(0);
250     if (GlobalVariable *gvn = dyn_cast<GlobalVariable>(op)) {
251       Constant *cn = gvn->getInitializer();
252       if (ConstantDataArray *ca = dyn_cast<ConstantDataArray>(cn)) {
253         if (ca->isCString()) {
254           name = (".objc_class_name_" + ca->getAsCString()).str();
255           return true;
256         }
257       }
258     }
259   }
260   return false;
261 }
262
263 /// addObjCClass - Parse i386/ppc ObjC class data structure.
264 void LTOModule::addObjCClass(const GlobalVariable *clgv) {
265   const ConstantStruct *c = dyn_cast<ConstantStruct>(clgv->getInitializer());
266   if (!c) return;
267
268   // second slot in __OBJC,__class is pointer to superclass name
269   std::string superclassName;
270   if (objcClassNameFromExpression(c->getOperand(1), superclassName)) {
271     auto IterBool =
272         _undefines.insert(std::make_pair(superclassName, NameAndAttributes()));
273     if (IterBool.second) {
274       NameAndAttributes &info = IterBool.first->second;
275       info.name = IterBool.first->first();
276       info.attributes = LTO_SYMBOL_DEFINITION_UNDEFINED;
277       info.isFunction = false;
278       info.symbol = clgv;
279     }
280   }
281
282   // third slot in __OBJC,__class is pointer to class name
283   std::string className;
284   if (objcClassNameFromExpression(c->getOperand(2), className)) {
285     auto Iter = _defines.insert(className).first;
286
287     NameAndAttributes info;
288     info.name = Iter->first();
289     info.attributes = LTO_SYMBOL_PERMISSIONS_DATA |
290       LTO_SYMBOL_DEFINITION_REGULAR | LTO_SYMBOL_SCOPE_DEFAULT;
291     info.isFunction = false;
292     info.symbol = clgv;
293     _symbols.push_back(info);
294   }
295 }
296
297 /// addObjCCategory - Parse i386/ppc ObjC category data structure.
298 void LTOModule::addObjCCategory(const GlobalVariable *clgv) {
299   const ConstantStruct *c = dyn_cast<ConstantStruct>(clgv->getInitializer());
300   if (!c) return;
301
302   // second slot in __OBJC,__category is pointer to target class name
303   std::string targetclassName;
304   if (!objcClassNameFromExpression(c->getOperand(1), targetclassName))
305     return;
306
307   auto IterBool =
308       _undefines.insert(std::make_pair(targetclassName, NameAndAttributes()));
309
310   if (!IterBool.second)
311     return;
312
313   NameAndAttributes &info = IterBool.first->second;
314   info.name = IterBool.first->first();
315   info.attributes = LTO_SYMBOL_DEFINITION_UNDEFINED;
316   info.isFunction = false;
317   info.symbol = clgv;
318 }
319
320 /// addObjCClassRef - Parse i386/ppc ObjC class list data structure.
321 void LTOModule::addObjCClassRef(const GlobalVariable *clgv) {
322   std::string targetclassName;
323   if (!objcClassNameFromExpression(clgv->getInitializer(), targetclassName))
324     return;
325
326   auto IterBool =
327       _undefines.insert(std::make_pair(targetclassName, NameAndAttributes()));
328
329   if (!IterBool.second)
330     return;
331
332   NameAndAttributes &info = IterBool.first->second;
333   info.name = IterBool.first->first();
334   info.attributes = LTO_SYMBOL_DEFINITION_UNDEFINED;
335   info.isFunction = false;
336   info.symbol = clgv;
337 }
338
339 void LTOModule::addDefinedDataSymbol(ModuleSymbolTable::Symbol Sym) {
340   SmallString<64> Buffer;
341   {
342     raw_svector_ostream OS(Buffer);
343     SymTab.printSymbolName(OS, Sym);
344     Buffer.c_str();
345   }
346
347   const GlobalValue *V = Sym.get<GlobalValue *>();
348   addDefinedDataSymbol(Buffer, V);
349 }
350
351 void LTOModule::addDefinedDataSymbol(StringRef Name, const GlobalValue *v) {
352   // Add to list of defined symbols.
353   addDefinedSymbol(Name, v, false);
354
355   if (!v->hasSection() /* || !isTargetDarwin */)
356     return;
357
358   // Special case i386/ppc ObjC data structures in magic sections:
359   // The issue is that the old ObjC object format did some strange
360   // contortions to avoid real linker symbols.  For instance, the
361   // ObjC class data structure is allocated statically in the executable
362   // that defines that class.  That data structures contains a pointer to
363   // its superclass.  But instead of just initializing that part of the
364   // struct to the address of its superclass, and letting the static and
365   // dynamic linkers do the rest, the runtime works by having that field
366   // instead point to a C-string that is the name of the superclass.
367   // At runtime the objc initialization updates that pointer and sets
368   // it to point to the actual super class.  As far as the linker
369   // knows it is just a pointer to a string.  But then someone wanted the
370   // linker to issue errors at build time if the superclass was not found.
371   // So they figured out a way in mach-o object format to use an absolute
372   // symbols (.objc_class_name_Foo = 0) and a floating reference
373   // (.reference .objc_class_name_Bar) to cause the linker into erroring when
374   // a class was missing.
375   // The following synthesizes the implicit .objc_* symbols for the linker
376   // from the ObjC data structures generated by the front end.
377
378   // special case if this data blob is an ObjC class definition
379   if (const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(v)) {
380     StringRef Section = GV->getSection();
381     if (Section.startswith("__OBJC,__class,")) {
382       addObjCClass(GV);
383     }
384
385     // special case if this data blob is an ObjC category definition
386     else if (Section.startswith("__OBJC,__category,")) {
387       addObjCCategory(GV);
388     }
389
390     // special case if this data blob is the list of referenced classes
391     else if (Section.startswith("__OBJC,__cls_refs,")) {
392       addObjCClassRef(GV);
393     }
394   }
395 }
396
397 void LTOModule::addDefinedFunctionSymbol(ModuleSymbolTable::Symbol Sym) {
398   SmallString<64> Buffer;
399   {
400     raw_svector_ostream OS(Buffer);
401     SymTab.printSymbolName(OS, Sym);
402     Buffer.c_str();
403   }
404
405   const Function *F = cast<Function>(Sym.get<GlobalValue *>());
406   addDefinedFunctionSymbol(Buffer, F);
407 }
408
409 void LTOModule::addDefinedFunctionSymbol(StringRef Name, const Function *F) {
410   // add to list of defined symbols
411   addDefinedSymbol(Name, F, true);
412 }
413
414 void LTOModule::addDefinedSymbol(StringRef Name, const GlobalValue *def,
415                                  bool isFunction) {
416   // set alignment part log2() can have rounding errors
417   uint32_t align = def->getAlignment();
418   uint32_t attr = align ? countTrailingZeros(align) : 0;
419
420   // set permissions part
421   if (isFunction) {
422     attr |= LTO_SYMBOL_PERMISSIONS_CODE;
423   } else {
424     const GlobalVariable *gv = dyn_cast<GlobalVariable>(def);
425     if (gv && gv->isConstant())
426       attr |= LTO_SYMBOL_PERMISSIONS_RODATA;
427     else
428       attr |= LTO_SYMBOL_PERMISSIONS_DATA;
429   }
430
431   // set definition part
432   if (def->hasWeakLinkage() || def->hasLinkOnceLinkage())
433     attr |= LTO_SYMBOL_DEFINITION_WEAK;
434   else if (def->hasCommonLinkage())
435     attr |= LTO_SYMBOL_DEFINITION_TENTATIVE;
436   else
437     attr |= LTO_SYMBOL_DEFINITION_REGULAR;
438
439   // set scope part
440   if (def->hasLocalLinkage())
441     // Ignore visibility if linkage is local.
442     attr |= LTO_SYMBOL_SCOPE_INTERNAL;
443   else if (def->hasHiddenVisibility())
444     attr |= LTO_SYMBOL_SCOPE_HIDDEN;
445   else if (def->hasProtectedVisibility())
446     attr |= LTO_SYMBOL_SCOPE_PROTECTED;
447   else if (def->canBeOmittedFromSymbolTable())
448     attr |= LTO_SYMBOL_SCOPE_DEFAULT_CAN_BE_HIDDEN;
449   else
450     attr |= LTO_SYMBOL_SCOPE_DEFAULT;
451
452   if (def->hasComdat())
453     attr |= LTO_SYMBOL_COMDAT;
454
455   if (isa<GlobalAlias>(def))
456     attr |= LTO_SYMBOL_ALIAS;
457
458   auto Iter = _defines.insert(Name).first;
459
460   // fill information structure
461   NameAndAttributes info;
462   StringRef NameRef = Iter->first();
463   info.name = NameRef;
464   assert(NameRef.data()[NameRef.size()] == '\0');
465   info.attributes = attr;
466   info.isFunction = isFunction;
467   info.symbol = def;
468
469   // add to table of symbols
470   _symbols.push_back(info);
471 }
472
473 /// addAsmGlobalSymbol - Add a global symbol from module-level ASM to the
474 /// defined list.
475 void LTOModule::addAsmGlobalSymbol(StringRef name,
476                                    lto_symbol_attributes scope) {
477   auto IterBool = _defines.insert(name);
478
479   // only add new define if not already defined
480   if (!IterBool.second)
481     return;
482
483   NameAndAttributes &info = _undefines[IterBool.first->first()];
484
485   if (info.symbol == nullptr) {
486     // FIXME: This is trying to take care of module ASM like this:
487     //
488     //   module asm ".zerofill __FOO, __foo, _bar_baz_qux, 0"
489     //
490     // but is gross and its mother dresses it funny. Have the ASM parser give us
491     // more details for this type of situation so that we're not guessing so
492     // much.
493
494     // fill information structure
495     info.name = IterBool.first->first();
496     info.attributes =
497       LTO_SYMBOL_PERMISSIONS_DATA | LTO_SYMBOL_DEFINITION_REGULAR | scope;
498     info.isFunction = false;
499     info.symbol = nullptr;
500
501     // add to table of symbols
502     _symbols.push_back(info);
503     return;
504   }
505
506   if (info.isFunction)
507     addDefinedFunctionSymbol(info.name, cast<Function>(info.symbol));
508   else
509     addDefinedDataSymbol(info.name, info.symbol);
510
511   _symbols.back().attributes &= ~LTO_SYMBOL_SCOPE_MASK;
512   _symbols.back().attributes |= scope;
513 }
514
515 /// addAsmGlobalSymbolUndef - Add a global symbol from module-level ASM to the
516 /// undefined list.
517 void LTOModule::addAsmGlobalSymbolUndef(StringRef name) {
518   auto IterBool = _undefines.insert(std::make_pair(name, NameAndAttributes()));
519
520   _asm_undefines.push_back(IterBool.first->first());
521
522   // we already have the symbol
523   if (!IterBool.second)
524     return;
525
526   uint32_t attr = LTO_SYMBOL_DEFINITION_UNDEFINED;
527   attr |= LTO_SYMBOL_SCOPE_DEFAULT;
528   NameAndAttributes &info = IterBool.first->second;
529   info.name = IterBool.first->first();
530   info.attributes = attr;
531   info.isFunction = false;
532   info.symbol = nullptr;
533 }
534
535 /// Add a symbol which isn't defined just yet to a list to be resolved later.
536 void LTOModule::addPotentialUndefinedSymbol(ModuleSymbolTable::Symbol Sym,
537                                             bool isFunc) {
538   SmallString<64> name;
539   {
540     raw_svector_ostream OS(name);
541     SymTab.printSymbolName(OS, Sym);
542     name.c_str();
543   }
544
545   auto IterBool = _undefines.insert(std::make_pair(name, NameAndAttributes()));
546
547   // we already have the symbol
548   if (!IterBool.second)
549     return;
550
551   NameAndAttributes &info = IterBool.first->second;
552
553   info.name = IterBool.first->first();
554
555   const GlobalValue *decl = Sym.dyn_cast<GlobalValue *>();
556
557   if (decl->hasExternalWeakLinkage())
558     info.attributes = LTO_SYMBOL_DEFINITION_WEAKUNDEF;
559   else
560     info.attributes = LTO_SYMBOL_DEFINITION_UNDEFINED;
561
562   info.isFunction = isFunc;
563   info.symbol = decl;
564 }
565
566 void LTOModule::parseSymbols() {
567   for (auto Sym : SymTab.symbols()) {
568     auto *GV = Sym.dyn_cast<GlobalValue *>();
569     uint32_t Flags = SymTab.getSymbolFlags(Sym);
570     if (Flags & object::BasicSymbolRef::SF_FormatSpecific)
571       continue;
572
573     bool IsUndefined = Flags & object::BasicSymbolRef::SF_Undefined;
574
575     if (!GV) {
576       SmallString<64> Buffer;
577       {
578         raw_svector_ostream OS(Buffer);
579         SymTab.printSymbolName(OS, Sym);
580         Buffer.c_str();
581       }
582       StringRef Name(Buffer);
583
584       if (IsUndefined)
585         addAsmGlobalSymbolUndef(Name);
586       else if (Flags & object::BasicSymbolRef::SF_Global)
587         addAsmGlobalSymbol(Name, LTO_SYMBOL_SCOPE_DEFAULT);
588       else
589         addAsmGlobalSymbol(Name, LTO_SYMBOL_SCOPE_INTERNAL);
590       continue;
591     }
592
593     auto *F = dyn_cast<Function>(GV);
594     if (IsUndefined) {
595       addPotentialUndefinedSymbol(Sym, F != nullptr);
596       continue;
597     }
598
599     if (F) {
600       addDefinedFunctionSymbol(Sym);
601       continue;
602     }
603
604     if (isa<GlobalVariable>(GV)) {
605       addDefinedDataSymbol(Sym);
606       continue;
607     }
608
609     assert(isa<GlobalAlias>(GV));
610     addDefinedDataSymbol(Sym);
611   }
612
613   // make symbols for all undefines
614   for (StringMap<NameAndAttributes>::iterator u =_undefines.begin(),
615          e = _undefines.end(); u != e; ++u) {
616     // If this symbol also has a definition, then don't make an undefine because
617     // it is a tentative definition.
618     if (_defines.count(u->getKey())) continue;
619     NameAndAttributes info = u->getValue();
620     _symbols.push_back(info);
621   }
622 }
623
624 /// parseMetadata - Parse metadata from the module
625 void LTOModule::parseMetadata() {
626   raw_string_ostream OS(LinkerOpts);
627
628   // Linker Options
629   if (NamedMDNode *LinkerOptions =
630           getModule().getNamedMetadata("llvm.linker.options")) {
631     for (unsigned i = 0, e = LinkerOptions->getNumOperands(); i != e; ++i) {
632       MDNode *MDOptions = LinkerOptions->getOperand(i);
633       for (unsigned ii = 0, ie = MDOptions->getNumOperands(); ii != ie; ++ii) {
634         MDString *MDOption = cast<MDString>(MDOptions->getOperand(ii));
635         OS << " " << MDOption->getString();
636       }
637     }
638   }
639
640   // Globals - we only need to do this for COFF.
641   const Triple TT(_target->getTargetTriple());
642   if (!TT.isOSBinFormatCOFF())
643     return;
644   Mangler M;
645   for (const NameAndAttributes &Sym : _symbols) {
646     if (!Sym.symbol)
647       continue;
648     emitLinkerFlagsForGlobalCOFF(OS, Sym.symbol, TT, M);
649   }
650 }
651
652 lto::InputFile *LTOModule::createInputFile(const void *buffer,
653                                            size_t buffer_size, const char *path,
654                                            std::string &outErr) {
655   StringRef Data((const char *)buffer, buffer_size);
656   MemoryBufferRef BufferRef(Data, path);
657
658   Expected<std::unique_ptr<lto::InputFile>> ObjOrErr =
659       lto::InputFile::create(BufferRef);
660
661   if (ObjOrErr)
662     return ObjOrErr->release();
663
664   outErr = std::string(path) +
665            ": Could not read LTO input file: " + toString(ObjOrErr.takeError());
666   return nullptr;
667 }
668
669 size_t LTOModule::getDependentLibraryCount(lto::InputFile *input) {
670   return input->getDependentLibraries().size();
671 }
672
673 const char *LTOModule::getDependentLibrary(lto::InputFile *input, size_t index,
674                                            size_t *size) {
675   StringRef S = input->getDependentLibraries()[index];
676   *size = S.size();
677   return S.data();
678 }