]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/10.2.git/blob - contrib/llvm/tools/clang/lib/StaticAnalyzer/Core/SymbolManager.cpp
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[FreeBSD/releng/10.2.git] / contrib / llvm / tools / clang / lib / StaticAnalyzer / Core / SymbolManager.cpp
1 //== SymbolManager.h - Management of Symbolic Values ------------*- C++ -*--==//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 //  This file defines SymbolManager, a class that manages symbolic values
11 //  created for use by ExprEngine and related classes.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "clang/StaticAnalyzer/Core/PathSensitive/SymbolManager.h"
16 #include "clang/Analysis/Analyses/LiveVariables.h"
17 #include "clang/StaticAnalyzer/Core/PathSensitive/MemRegion.h"
18 #include "clang/StaticAnalyzer/Core/PathSensitive/Store.h"
19 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
20
21 using namespace clang;
22 using namespace ento;
23
24 void SymExpr::anchor() { }
25
26 void SymExpr::dump() const {
27   dumpToStream(llvm::errs());
28 }
29
30 void SymIntExpr::dumpToStream(raw_ostream &os) const {
31   os << '(';
32   getLHS()->dumpToStream(os);
33   os << ") "
34      << BinaryOperator::getOpcodeStr(getOpcode()) << ' '
35      << getRHS().getZExtValue();
36   if (getRHS().isUnsigned())
37     os << 'U';
38 }
39
40 void IntSymExpr::dumpToStream(raw_ostream &os) const {
41   os << getLHS().getZExtValue();
42   if (getLHS().isUnsigned())
43     os << 'U';
44   os << ' '
45      << BinaryOperator::getOpcodeStr(getOpcode())
46      << " (";
47   getRHS()->dumpToStream(os);
48   os << ')';
49 }
50
51 void SymSymExpr::dumpToStream(raw_ostream &os) const {
52   os << '(';
53   getLHS()->dumpToStream(os);
54   os << ") "
55      << BinaryOperator::getOpcodeStr(getOpcode())
56      << " (";
57   getRHS()->dumpToStream(os);
58   os << ')';
59 }
60
61 void SymbolCast::dumpToStream(raw_ostream &os) const {
62   os << '(' << ToTy.getAsString() << ") (";
63   Operand->dumpToStream(os);
64   os << ')';
65 }
66
67 void SymbolConjured::dumpToStream(raw_ostream &os) const {
68   os << "conj_$" << getSymbolID() << '{' << T.getAsString() << '}';
69 }
70
71 void SymbolDerived::dumpToStream(raw_ostream &os) const {
72   os << "derived_$" << getSymbolID() << '{'
73      << getParentSymbol() << ',' << getRegion() << '}';
74 }
75
76 void SymbolExtent::dumpToStream(raw_ostream &os) const {
77   os << "extent_$" << getSymbolID() << '{' << getRegion() << '}';
78 }
79
80 void SymbolMetadata::dumpToStream(raw_ostream &os) const {
81   os << "meta_$" << getSymbolID() << '{'
82      << getRegion() << ',' << T.getAsString() << '}';
83 }
84
85 void SymbolData::anchor() { }
86
87 void SymbolRegionValue::dumpToStream(raw_ostream &os) const {
88   os << "reg_$" << getSymbolID() << "<" << R << ">";
89 }
90
91 bool SymExpr::symbol_iterator::operator==(const symbol_iterator &X) const {
92   return itr == X.itr;
93 }
94
95 bool SymExpr::symbol_iterator::operator!=(const symbol_iterator &X) const {
96   return itr != X.itr;
97 }
98
99 SymExpr::symbol_iterator::symbol_iterator(const SymExpr *SE) {
100   itr.push_back(SE);
101 }
102
103 SymExpr::symbol_iterator &SymExpr::symbol_iterator::operator++() {
104   assert(!itr.empty() && "attempting to iterate on an 'end' iterator");
105   expand();
106   return *this;
107 }
108
109 SymbolRef SymExpr::symbol_iterator::operator*() {
110   assert(!itr.empty() && "attempting to dereference an 'end' iterator");
111   return itr.back();
112 }
113
114 void SymExpr::symbol_iterator::expand() {
115   const SymExpr *SE = itr.pop_back_val();
116
117   switch (SE->getKind()) {
118     case SymExpr::RegionValueKind:
119     case SymExpr::ConjuredKind:
120     case SymExpr::DerivedKind:
121     case SymExpr::ExtentKind:
122     case SymExpr::MetadataKind:
123       return;
124     case SymExpr::CastSymbolKind:
125       itr.push_back(cast<SymbolCast>(SE)->getOperand());
126       return;
127     case SymExpr::SymIntKind:
128       itr.push_back(cast<SymIntExpr>(SE)->getLHS());
129       return;
130     case SymExpr::IntSymKind:
131       itr.push_back(cast<IntSymExpr>(SE)->getRHS());
132       return;
133     case SymExpr::SymSymKind: {
134       const SymSymExpr *x = cast<SymSymExpr>(SE);
135       itr.push_back(x->getLHS());
136       itr.push_back(x->getRHS());
137       return;
138     }
139   }
140   llvm_unreachable("unhandled expansion case");
141 }
142
143 unsigned SymExpr::computeComplexity() const {
144   unsigned R = 0;
145   for (symbol_iterator I = symbol_begin(), E = symbol_end(); I != E; ++I)
146     R++;
147   return R;
148 }
149
150 const SymbolRegionValue*
151 SymbolManager::getRegionValueSymbol(const TypedValueRegion* R) {
152   llvm::FoldingSetNodeID profile;
153   SymbolRegionValue::Profile(profile, R);
154   void *InsertPos;
155   SymExpr *SD = DataSet.FindNodeOrInsertPos(profile, InsertPos);
156   if (!SD) {
157     SD = (SymExpr*) BPAlloc.Allocate<SymbolRegionValue>();
158     new (SD) SymbolRegionValue(SymbolCounter, R);
159     DataSet.InsertNode(SD, InsertPos);
160     ++SymbolCounter;
161   }
162
163   return cast<SymbolRegionValue>(SD);
164 }
165
166 const SymbolConjured* SymbolManager::conjureSymbol(const Stmt *E,
167                                                    const LocationContext *LCtx,
168                                                    QualType T,
169                                                    unsigned Count,
170                                                    const void *SymbolTag) {
171   llvm::FoldingSetNodeID profile;
172   SymbolConjured::Profile(profile, E, T, Count, LCtx, SymbolTag);
173   void *InsertPos;
174   SymExpr *SD = DataSet.FindNodeOrInsertPos(profile, InsertPos);
175   if (!SD) {
176     SD = (SymExpr*) BPAlloc.Allocate<SymbolConjured>();
177     new (SD) SymbolConjured(SymbolCounter, E, LCtx, T, Count, SymbolTag);
178     DataSet.InsertNode(SD, InsertPos);
179     ++SymbolCounter;
180   }
181
182   return cast<SymbolConjured>(SD);
183 }
184
185 const SymbolDerived*
186 SymbolManager::getDerivedSymbol(SymbolRef parentSymbol,
187                                 const TypedValueRegion *R) {
188
189   llvm::FoldingSetNodeID profile;
190   SymbolDerived::Profile(profile, parentSymbol, R);
191   void *InsertPos;
192   SymExpr *SD = DataSet.FindNodeOrInsertPos(profile, InsertPos);
193   if (!SD) {
194     SD = (SymExpr*) BPAlloc.Allocate<SymbolDerived>();
195     new (SD) SymbolDerived(SymbolCounter, parentSymbol, R);
196     DataSet.InsertNode(SD, InsertPos);
197     ++SymbolCounter;
198   }
199
200   return cast<SymbolDerived>(SD);
201 }
202
203 const SymbolExtent*
204 SymbolManager::getExtentSymbol(const SubRegion *R) {
205   llvm::FoldingSetNodeID profile;
206   SymbolExtent::Profile(profile, R);
207   void *InsertPos;
208   SymExpr *SD = DataSet.FindNodeOrInsertPos(profile, InsertPos);
209   if (!SD) {
210     SD = (SymExpr*) BPAlloc.Allocate<SymbolExtent>();
211     new (SD) SymbolExtent(SymbolCounter, R);
212     DataSet.InsertNode(SD, InsertPos);
213     ++SymbolCounter;
214   }
215
216   return cast<SymbolExtent>(SD);
217 }
218
219 const SymbolMetadata*
220 SymbolManager::getMetadataSymbol(const MemRegion* R, const Stmt *S, QualType T,
221                                  unsigned Count, const void *SymbolTag) {
222
223   llvm::FoldingSetNodeID profile;
224   SymbolMetadata::Profile(profile, R, S, T, Count, SymbolTag);
225   void *InsertPos;
226   SymExpr *SD = DataSet.FindNodeOrInsertPos(profile, InsertPos);
227   if (!SD) {
228     SD = (SymExpr*) BPAlloc.Allocate<SymbolMetadata>();
229     new (SD) SymbolMetadata(SymbolCounter, R, S, T, Count, SymbolTag);
230     DataSet.InsertNode(SD, InsertPos);
231     ++SymbolCounter;
232   }
233
234   return cast<SymbolMetadata>(SD);
235 }
236
237 const SymbolCast*
238 SymbolManager::getCastSymbol(const SymExpr *Op,
239                              QualType From, QualType To) {
240   llvm::FoldingSetNodeID ID;
241   SymbolCast::Profile(ID, Op, From, To);
242   void *InsertPos;
243   SymExpr *data = DataSet.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
244   if (!data) {
245     data = (SymbolCast*) BPAlloc.Allocate<SymbolCast>();
246     new (data) SymbolCast(Op, From, To);
247     DataSet.InsertNode(data, InsertPos);
248   }
249
250   return cast<SymbolCast>(data);
251 }
252
253 const SymIntExpr *SymbolManager::getSymIntExpr(const SymExpr *lhs,
254                                                BinaryOperator::Opcode op,
255                                                const llvm::APSInt& v,
256                                                QualType t) {
257   llvm::FoldingSetNodeID ID;
258   SymIntExpr::Profile(ID, lhs, op, v, t);
259   void *InsertPos;
260   SymExpr *data = DataSet.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
261
262   if (!data) {
263     data = (SymIntExpr*) BPAlloc.Allocate<SymIntExpr>();
264     new (data) SymIntExpr(lhs, op, v, t);
265     DataSet.InsertNode(data, InsertPos);
266   }
267
268   return cast<SymIntExpr>(data);
269 }
270
271 const IntSymExpr *SymbolManager::getIntSymExpr(const llvm::APSInt& lhs,
272                                                BinaryOperator::Opcode op,
273                                                const SymExpr *rhs,
274                                                QualType t) {
275   llvm::FoldingSetNodeID ID;
276   IntSymExpr::Profile(ID, lhs, op, rhs, t);
277   void *InsertPos;
278   SymExpr *data = DataSet.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
279
280   if (!data) {
281     data = (IntSymExpr*) BPAlloc.Allocate<IntSymExpr>();
282     new (data) IntSymExpr(lhs, op, rhs, t);
283     DataSet.InsertNode(data, InsertPos);
284   }
285
286   return cast<IntSymExpr>(data);
287 }
288
289 const SymSymExpr *SymbolManager::getSymSymExpr(const SymExpr *lhs,
290                                                BinaryOperator::Opcode op,
291                                                const SymExpr *rhs,
292                                                QualType t) {
293   llvm::FoldingSetNodeID ID;
294   SymSymExpr::Profile(ID, lhs, op, rhs, t);
295   void *InsertPos;
296   SymExpr *data = DataSet.FindNodeOrInsertPos(ID, InsertPos);
297
298   if (!data) {
299     data = (SymSymExpr*) BPAlloc.Allocate<SymSymExpr>();
300     new (data) SymSymExpr(lhs, op, rhs, t);
301     DataSet.InsertNode(data, InsertPos);
302   }
303
304   return cast<SymSymExpr>(data);
305 }
306
307 QualType SymbolConjured::getType() const {
308   return T;
309 }
310
311 QualType SymbolDerived::getType() const {
312   return R->getValueType();
313 }
314
315 QualType SymbolExtent::getType() const {
316   ASTContext &Ctx = R->getMemRegionManager()->getContext();
317   return Ctx.getSizeType();
318 }
319
320 QualType SymbolMetadata::getType() const {
321   return T;
322 }
323
324 QualType SymbolRegionValue::getType() const {
325   return R->getValueType();
326 }
327
328 SymbolManager::~SymbolManager() {
329   for (SymbolDependTy::const_iterator I = SymbolDependencies.begin(),
330        E = SymbolDependencies.end(); I != E; ++I) {
331     delete I->second;
332   }
333
334 }
335
336 bool SymbolManager::canSymbolicate(QualType T) {
337   T = T.getCanonicalType();
338
339   if (Loc::isLocType(T))
340     return true;
341
342   if (T->isIntegralOrEnumerationType())
343     return true;
344
345   if (T->isRecordType() && !T->isUnionType())
346     return true;
347
348   return false;
349 }
350
351 void SymbolManager::addSymbolDependency(const SymbolRef Primary,
352                                         const SymbolRef Dependent) {
353   SymbolDependTy::iterator I = SymbolDependencies.find(Primary);
354   SymbolRefSmallVectorTy *dependencies = 0;
355   if (I == SymbolDependencies.end()) {
356     dependencies = new SymbolRefSmallVectorTy();
357     SymbolDependencies[Primary] = dependencies;
358   } else {
359     dependencies = I->second;
360   }
361   dependencies->push_back(Dependent);
362 }
363
364 const SymbolRefSmallVectorTy *SymbolManager::getDependentSymbols(
365                                                      const SymbolRef Primary) {
366   SymbolDependTy::const_iterator I = SymbolDependencies.find(Primary);
367   if (I == SymbolDependencies.end())
368     return 0;
369   return I->second;
370 }
371
372 void SymbolReaper::markDependentsLive(SymbolRef sym) {
373   // Do not mark dependents more then once.
374   SymbolMapTy::iterator LI = TheLiving.find(sym);
375   assert(LI != TheLiving.end() && "The primary symbol is not live.");
376   if (LI->second == HaveMarkedDependents)
377     return;
378   LI->second = HaveMarkedDependents;
379
380   if (const SymbolRefSmallVectorTy *Deps = SymMgr.getDependentSymbols(sym)) {
381     for (SymbolRefSmallVectorTy::const_iterator I = Deps->begin(),
382                                                 E = Deps->end(); I != E; ++I) {
383       if (TheLiving.find(*I) != TheLiving.end())
384         continue;
385       markLive(*I);
386     }
387   }
388 }
389
390 void SymbolReaper::markLive(SymbolRef sym) {
391   TheLiving[sym] = NotProcessed;
392   TheDead.erase(sym);
393   markDependentsLive(sym);
394 }
395
396 void SymbolReaper::markLive(const MemRegion *region) {
397   RegionRoots.insert(region);
398 }
399
400 void SymbolReaper::markInUse(SymbolRef sym) {
401   if (isa<SymbolMetadata>(sym))
402     MetadataInUse.insert(sym);
403 }
404
405 bool SymbolReaper::maybeDead(SymbolRef sym) {
406   if (isLive(sym))
407     return false;
408
409   TheDead.insert(sym);
410   return true;
411 }
412
413 bool SymbolReaper::isLiveRegion(const MemRegion *MR) {
414   if (RegionRoots.count(MR))
415     return true;
416   
417   MR = MR->getBaseRegion();
418
419   if (const SymbolicRegion *SR = dyn_cast<SymbolicRegion>(MR))
420     return isLive(SR->getSymbol());
421
422   if (const VarRegion *VR = dyn_cast<VarRegion>(MR))
423     return isLive(VR, true);
424
425   // FIXME: This is a gross over-approximation. What we really need is a way to
426   // tell if anything still refers to this region. Unlike SymbolicRegions,
427   // AllocaRegions don't have associated symbols, though, so we don't actually
428   // have a way to track their liveness.
429   if (isa<AllocaRegion>(MR))
430     return true;
431
432   if (isa<CXXThisRegion>(MR))
433     return true;
434
435   if (isa<MemSpaceRegion>(MR))
436     return true;
437
438   if (isa<CodeTextRegion>(MR))
439     return true;
440
441   return false;
442 }
443
444 bool SymbolReaper::isLive(SymbolRef sym) {
445   if (TheLiving.count(sym)) {
446     markDependentsLive(sym);
447     return true;
448   }
449   
450   bool KnownLive;
451   
452   switch (sym->getKind()) {
453   case SymExpr::RegionValueKind:
454     KnownLive = isLiveRegion(cast<SymbolRegionValue>(sym)->getRegion());
455     break;
456   case SymExpr::ConjuredKind:
457     KnownLive = false;
458     break;
459   case SymExpr::DerivedKind:
460     KnownLive = isLive(cast<SymbolDerived>(sym)->getParentSymbol());
461     break;
462   case SymExpr::ExtentKind:
463     KnownLive = isLiveRegion(cast<SymbolExtent>(sym)->getRegion());
464     break;
465   case SymExpr::MetadataKind:
466     KnownLive = MetadataInUse.count(sym) &&
467                 isLiveRegion(cast<SymbolMetadata>(sym)->getRegion());
468     if (KnownLive)
469       MetadataInUse.erase(sym);
470     break;
471   case SymExpr::SymIntKind:
472     KnownLive = isLive(cast<SymIntExpr>(sym)->getLHS());
473     break;
474   case SymExpr::IntSymKind:
475     KnownLive = isLive(cast<IntSymExpr>(sym)->getRHS());
476     break;
477   case SymExpr::SymSymKind:
478     KnownLive = isLive(cast<SymSymExpr>(sym)->getLHS()) &&
479                 isLive(cast<SymSymExpr>(sym)->getRHS());
480     break;
481   case SymExpr::CastSymbolKind:
482     KnownLive = isLive(cast<SymbolCast>(sym)->getOperand());
483     break;
484   }
485
486   if (KnownLive)
487     markLive(sym);
488
489   return KnownLive;
490 }
491
492 bool
493 SymbolReaper::isLive(const Stmt *ExprVal, const LocationContext *ELCtx) const {
494   if (LCtx == 0)
495     return false;
496
497   if (LCtx != ELCtx) {
498     // If the reaper's location context is a parent of the expression's
499     // location context, then the expression value is now "out of scope".
500     if (LCtx->isParentOf(ELCtx))
501       return false;
502     return true;
503   }
504
505   // If no statement is provided, everything is this and parent contexts is live.
506   if (!Loc)
507     return true;
508
509   return LCtx->getAnalysis<RelaxedLiveVariables>()->isLive(Loc, ExprVal);
510 }
511
512 bool SymbolReaper::isLive(const VarRegion *VR, bool includeStoreBindings) const{
513   const StackFrameContext *VarContext = VR->getStackFrame();
514
515   if (!VarContext)
516     return true;
517
518   if (!LCtx)
519     return false;
520   const StackFrameContext *CurrentContext = LCtx->getCurrentStackFrame();
521
522   if (VarContext == CurrentContext) {
523     // If no statement is provided, everything is live.
524     if (!Loc)
525       return true;
526
527     if (LCtx->getAnalysis<RelaxedLiveVariables>()->isLive(Loc, VR->getDecl()))
528       return true;
529
530     if (!includeStoreBindings)
531       return false;
532     
533     unsigned &cachedQuery =
534       const_cast<SymbolReaper*>(this)->includedRegionCache[VR];
535
536     if (cachedQuery) {
537       return cachedQuery == 1;
538     }
539
540     // Query the store to see if the region occurs in any live bindings.
541     if (Store store = reapedStore.getStore()) {
542       bool hasRegion = 
543         reapedStore.getStoreManager().includedInBindings(store, VR);
544       cachedQuery = hasRegion ? 1 : 2;
545       return hasRegion;
546     }
547     
548     return false;
549   }
550
551   return VarContext->isParentOf(CurrentContext);
552 }
553
554 SymbolVisitor::~SymbolVisitor() {}