add getUnderlyingObjectSize()
[oota-llvm.git] / lib / Analysis / MemoryBuiltins.cpp
1 //===------ MemoryBuiltins.cpp - Identify calls to memory builtins --------===//
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 family of functions identifies calls to builtin functions that allocate
11 // or free memory.  
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #define DEBUG_TYPE "memory-builtins"
16 #include "llvm/Analysis/MemoryBuiltins.h"
17 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
18 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
19 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
20 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
21 #include "llvm/IR/GlobalVariable.h"
22 #include "llvm/IR/Instructions.h"
23 #include "llvm/IR/Intrinsics.h"
24 #include "llvm/IR/Metadata.h"
25 #include "llvm/IR/Module.h"
26 #include "llvm/Support/Debug.h"
27 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
28 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
29 #include "llvm/Target/TargetLibraryInfo.h"
30 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
31 using namespace llvm;
32
33 enum AllocType {
34   MallocLike         = 1<<0, // allocates
35   CallocLike         = 1<<1, // allocates + bzero
36   ReallocLike        = 1<<2, // reallocates
37   StrDupLike         = 1<<3,
38   AllocLike          = MallocLike | CallocLike | StrDupLike,
39   AnyAlloc           = MallocLike | CallocLike | ReallocLike | StrDupLike
40 };
41
42 struct AllocFnsTy {
43   LibFunc::Func Func;
44   AllocType AllocTy;
45   unsigned char NumParams;
46   // First and Second size parameters (or -1 if unused)
47   signed char FstParam, SndParam;
48 };
49
50 // FIXME: certain users need more information. E.g., SimplifyLibCalls needs to
51 // know which functions are nounwind, noalias, nocapture parameters, etc.
52 static const AllocFnsTy AllocationFnData[] = {
53   {LibFunc::malloc,              MallocLike,  1, 0,  -1},
54   {LibFunc::valloc,              MallocLike,  1, 0,  -1},
55   {LibFunc::Znwj,                MallocLike,  1, 0,  -1}, // new(unsigned int)
56   {LibFunc::ZnwjRKSt9nothrow_t,  MallocLike,  2, 0,  -1}, // new(unsigned int, nothrow)
57   {LibFunc::Znwm,                MallocLike,  1, 0,  -1}, // new(unsigned long)
58   {LibFunc::ZnwmRKSt9nothrow_t,  MallocLike,  2, 0,  -1}, // new(unsigned long, nothrow)
59   {LibFunc::Znaj,                MallocLike,  1, 0,  -1}, // new[](unsigned int)
60   {LibFunc::ZnajRKSt9nothrow_t,  MallocLike,  2, 0,  -1}, // new[](unsigned int, nothrow)
61   {LibFunc::Znam,                MallocLike,  1, 0,  -1}, // new[](unsigned long)
62   {LibFunc::ZnamRKSt9nothrow_t,  MallocLike,  2, 0,  -1}, // new[](unsigned long, nothrow)
63   {LibFunc::posix_memalign,      MallocLike,  3, 2,  -1},
64   {LibFunc::calloc,              CallocLike,  2, 0,   1},
65   {LibFunc::realloc,             ReallocLike, 2, 1,  -1},
66   {LibFunc::reallocf,            ReallocLike, 2, 1,  -1},
67   {LibFunc::strdup,              StrDupLike,  1, -1, -1},
68   {LibFunc::strndup,             StrDupLike,  2, 1,  -1}
69 };
70
71
72 static Function *getCalledFunction(const Value *V, bool LookThroughBitCast) {
73   if (LookThroughBitCast)
74     V = V->stripPointerCasts();
75
76   CallSite CS(const_cast<Value*>(V));
77   if (!CS.getInstruction())
78     return 0;
79
80   Function *Callee = CS.getCalledFunction();
81   if (!Callee || !Callee->isDeclaration())
82     return 0;
83   return Callee;
84 }
85
86 /// \brief Returns the allocation data for the given value if it is a call to a
87 /// known allocation function, and NULL otherwise.
88 static const AllocFnsTy *getAllocationData(const Value *V, AllocType AllocTy,
89                                            const TargetLibraryInfo *TLI,
90                                            bool LookThroughBitCast = false) {
91   Function *Callee = getCalledFunction(V, LookThroughBitCast);
92   if (!Callee)
93     return 0;
94
95   // Make sure that the function is available.
96   StringRef FnName = Callee->getName();
97   LibFunc::Func TLIFn;
98   if (!TLI || !TLI->getLibFunc(FnName, TLIFn) || !TLI->has(TLIFn))
99     return 0;
100
101   unsigned i = 0;
102   bool found = false;
103   for ( ; i < array_lengthof(AllocationFnData); ++i) {
104     if (AllocationFnData[i].Func == TLIFn) {
105       found = true;
106       break;
107     }
108   }
109   if (!found)
110     return 0;
111
112   const AllocFnsTy *FnData = &AllocationFnData[i];
113   if ((FnData->AllocTy & AllocTy) == 0)
114     return 0;
115
116   // Check function prototype.
117   int FstParam = FnData->FstParam;
118   int SndParam = FnData->SndParam;
119   FunctionType *FTy = Callee->getFunctionType();
120
121   if (FTy->getReturnType() == Type::getInt8PtrTy(FTy->getContext()) &&
122       FTy->getNumParams() == FnData->NumParams &&
123       (FstParam < 0 ||
124        (FTy->getParamType(FstParam)->isIntegerTy(32) ||
125         FTy->getParamType(FstParam)->isIntegerTy(64))) &&
126       (SndParam < 0 ||
127        FTy->getParamType(SndParam)->isIntegerTy(32) ||
128        FTy->getParamType(SndParam)->isIntegerTy(64)))
129     return FnData;
130   return 0;
131 }
132
133 static bool hasNoAliasAttr(const Value *V, bool LookThroughBitCast) {
134   ImmutableCallSite CS(LookThroughBitCast ? V->stripPointerCasts() : V);
135   return CS && CS.hasFnAttr(Attribute::NoAlias);
136 }
137
138
139 /// \brief Tests if a value is a call or invoke to a library function that
140 /// allocates or reallocates memory (either malloc, calloc, realloc, or strdup
141 /// like).
142 bool llvm::isAllocationFn(const Value *V, const TargetLibraryInfo *TLI,
143                           bool LookThroughBitCast) {
144   return getAllocationData(V, AnyAlloc, TLI, LookThroughBitCast);
145 }
146
147 /// \brief Tests if a value is a call or invoke to a function that returns a
148 /// NoAlias pointer (including malloc/calloc/realloc/strdup-like functions).
149 bool llvm::isNoAliasFn(const Value *V, const TargetLibraryInfo *TLI,
150                        bool LookThroughBitCast) {
151   // it's safe to consider realloc as noalias since accessing the original
152   // pointer is undefined behavior
153   return isAllocationFn(V, TLI, LookThroughBitCast) ||
154          hasNoAliasAttr(V, LookThroughBitCast);
155 }
156
157 /// \brief Tests if a value is a call or invoke to a library function that
158 /// allocates uninitialized memory (such as malloc).
159 bool llvm::isMallocLikeFn(const Value *V, const TargetLibraryInfo *TLI,
160                           bool LookThroughBitCast) {
161   return getAllocationData(V, MallocLike, TLI, LookThroughBitCast);
162 }
163
164 /// \brief Tests if a value is a call or invoke to a library function that
165 /// allocates zero-filled memory (such as calloc).
166 bool llvm::isCallocLikeFn(const Value *V, const TargetLibraryInfo *TLI,
167                           bool LookThroughBitCast) {
168   return getAllocationData(V, CallocLike, TLI, LookThroughBitCast);
169 }
170
171 /// \brief Tests if a value is a call or invoke to a library function that
172 /// allocates memory (either malloc, calloc, or strdup like).
173 bool llvm::isAllocLikeFn(const Value *V, const TargetLibraryInfo *TLI,
174                          bool LookThroughBitCast) {
175   return getAllocationData(V, AllocLike, TLI, LookThroughBitCast);
176 }
177
178 /// \brief Tests if a value is a call or invoke to a library function that
179 /// reallocates memory (such as realloc).
180 bool llvm::isReallocLikeFn(const Value *V, const TargetLibraryInfo *TLI,
181                            bool LookThroughBitCast) {
182   return getAllocationData(V, ReallocLike, TLI, LookThroughBitCast);
183 }
184
185 /// extractMallocCall - Returns the corresponding CallInst if the instruction
186 /// is a malloc call.  Since CallInst::CreateMalloc() only creates calls, we
187 /// ignore InvokeInst here.
188 const CallInst *llvm::extractMallocCall(const Value *I,
189                                         const TargetLibraryInfo *TLI) {
190   return isMallocLikeFn(I, TLI) ? dyn_cast<CallInst>(I) : 0;
191 }
192
193 static Value *computeArraySize(const CallInst *CI, const DataLayout *TD,
194                                const TargetLibraryInfo *TLI,
195                                bool LookThroughSExt = false) {
196   if (!CI)
197     return NULL;
198
199   // The size of the malloc's result type must be known to determine array size.
200   Type *T = getMallocAllocatedType(CI, TLI);
201   if (!T || !T->isSized() || !TD)
202     return NULL;
203
204   unsigned ElementSize = TD->getTypeAllocSize(T);
205   if (StructType *ST = dyn_cast<StructType>(T))
206     ElementSize = TD->getStructLayout(ST)->getSizeInBytes();
207
208   // If malloc call's arg can be determined to be a multiple of ElementSize,
209   // return the multiple.  Otherwise, return NULL.
210   Value *MallocArg = CI->getArgOperand(0);
211   Value *Multiple = NULL;
212   if (ComputeMultiple(MallocArg, ElementSize, Multiple,
213                       LookThroughSExt))
214     return Multiple;
215
216   return NULL;
217 }
218
219 /// isArrayMalloc - Returns the corresponding CallInst if the instruction 
220 /// is a call to malloc whose array size can be determined and the array size
221 /// is not constant 1.  Otherwise, return NULL.
222 const CallInst *llvm::isArrayMalloc(const Value *I,
223                                     const DataLayout *TD,
224                                     const TargetLibraryInfo *TLI) {
225   const CallInst *CI = extractMallocCall(I, TLI);
226   Value *ArraySize = computeArraySize(CI, TD, TLI);
227
228   if (ArraySize &&
229       ArraySize != ConstantInt::get(CI->getArgOperand(0)->getType(), 1))
230     return CI;
231
232   // CI is a non-array malloc or we can't figure out that it is an array malloc.
233   return NULL;
234 }
235
236 /// getMallocType - Returns the PointerType resulting from the malloc call.
237 /// The PointerType depends on the number of bitcast uses of the malloc call:
238 ///   0: PointerType is the calls' return type.
239 ///   1: PointerType is the bitcast's result type.
240 ///  >1: Unique PointerType cannot be determined, return NULL.
241 PointerType *llvm::getMallocType(const CallInst *CI,
242                                  const TargetLibraryInfo *TLI) {
243   assert(isMallocLikeFn(CI, TLI) && "getMallocType and not malloc call");
244   
245   PointerType *MallocType = NULL;
246   unsigned NumOfBitCastUses = 0;
247
248   // Determine if CallInst has a bitcast use.
249   for (Value::const_use_iterator UI = CI->use_begin(), E = CI->use_end();
250        UI != E; )
251     if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(*UI++)) {
252       MallocType = cast<PointerType>(BCI->getDestTy());
253       NumOfBitCastUses++;
254     }
255
256   // Malloc call has 1 bitcast use, so type is the bitcast's destination type.
257   if (NumOfBitCastUses == 1)
258     return MallocType;
259
260   // Malloc call was not bitcast, so type is the malloc function's return type.
261   if (NumOfBitCastUses == 0)
262     return cast<PointerType>(CI->getType());
263
264   // Type could not be determined.
265   return NULL;
266 }
267
268 /// getMallocAllocatedType - Returns the Type allocated by malloc call.
269 /// The Type depends on the number of bitcast uses of the malloc call:
270 ///   0: PointerType is the malloc calls' return type.
271 ///   1: PointerType is the bitcast's result type.
272 ///  >1: Unique PointerType cannot be determined, return NULL.
273 Type *llvm::getMallocAllocatedType(const CallInst *CI,
274                                    const TargetLibraryInfo *TLI) {
275   PointerType *PT = getMallocType(CI, TLI);
276   return PT ? PT->getElementType() : NULL;
277 }
278
279 /// getMallocArraySize - Returns the array size of a malloc call.  If the 
280 /// argument passed to malloc is a multiple of the size of the malloced type,
281 /// then return that multiple.  For non-array mallocs, the multiple is
282 /// constant 1.  Otherwise, return NULL for mallocs whose array size cannot be
283 /// determined.
284 Value *llvm::getMallocArraySize(CallInst *CI, const DataLayout *TD,
285                                 const TargetLibraryInfo *TLI,
286                                 bool LookThroughSExt) {
287   assert(isMallocLikeFn(CI, TLI) && "getMallocArraySize and not malloc call");
288   return computeArraySize(CI, TD, TLI, LookThroughSExt);
289 }
290
291
292 /// extractCallocCall - Returns the corresponding CallInst if the instruction
293 /// is a calloc call.
294 const CallInst *llvm::extractCallocCall(const Value *I,
295                                         const TargetLibraryInfo *TLI) {
296   return isCallocLikeFn(I, TLI) ? cast<CallInst>(I) : 0;
297 }
298
299
300 /// isFreeCall - Returns non-null if the value is a call to the builtin free()
301 const CallInst *llvm::isFreeCall(const Value *I, const TargetLibraryInfo *TLI) {
302   const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I);
303   if (!CI)
304     return 0;
305   Function *Callee = CI->getCalledFunction();
306   if (Callee == 0 || !Callee->isDeclaration())
307     return 0;
308
309   StringRef FnName = Callee->getName();
310   LibFunc::Func TLIFn;
311   if (!TLI || !TLI->getLibFunc(FnName, TLIFn) || !TLI->has(TLIFn))
312     return 0;
313
314   if (TLIFn != LibFunc::free &&
315       TLIFn != LibFunc::ZdlPv && // operator delete(void*)
316       TLIFn != LibFunc::ZdaPv)   // operator delete[](void*)
317     return 0;
318
319   // Check free prototype.
320   // FIXME: workaround for PR5130, this will be obsolete when a nobuiltin 
321   // attribute will exist.
322   FunctionType *FTy = Callee->getFunctionType();
323   if (!FTy->getReturnType()->isVoidTy())
324     return 0;
325   if (FTy->getNumParams() != 1)
326     return 0;
327   if (FTy->getParamType(0) != Type::getInt8PtrTy(Callee->getContext()))
328     return 0;
329
330   return CI;
331 }
332
333
334
335 //===----------------------------------------------------------------------===//
336 //  Utility functions to compute size of objects.
337 //
338
339
340 /// \brief Compute the size of the object pointed by Ptr. Returns true and the
341 /// object size in Size if successful, and false otherwise.
342 /// If RoundToAlign is true, then Size is rounded up to the aligment of allocas,
343 /// byval arguments, and global variables.
344 bool llvm::getObjectSize(const Value *Ptr, uint64_t &Size, const DataLayout *TD,
345                          const TargetLibraryInfo *TLI, bool RoundToAlign) {
346   if (!TD)
347     return false;
348
349   ObjectSizeOffsetVisitor Visitor(TD, TLI, Ptr->getContext(), RoundToAlign);
350   SizeOffsetType Data = Visitor.compute(const_cast<Value*>(Ptr));
351   if (!Visitor.bothKnown(Data))
352     return false;
353
354   APInt ObjSize = Data.first, Offset = Data.second;
355   // check for overflow
356   if (Offset.slt(0) || ObjSize.ult(Offset))
357     Size = 0;
358   else
359     Size = (ObjSize - Offset).getZExtValue();
360   return true;
361 }
362
363 /// \brief Compute the size of the underlying object pointed by Ptr. Returns
364 /// true and the object size in Size if successful, and false otherwise.
365 /// If RoundToAlign is true, then Size is rounded up to the aligment of allocas,
366 /// byval arguments, and global variables.
367 bool llvm::getUnderlyingObjectSize(const Value *Ptr, uint64_t &Size,
368                                    const DataLayout *TD,
369                                    const TargetLibraryInfo *TLI,
370                                    bool RoundToAlign) {
371   if (!TD)
372     return false;
373
374   ObjectSizeOffsetVisitor Visitor(TD, TLI, Ptr->getContext(), RoundToAlign);
375   SizeOffsetType Data = Visitor.compute(const_cast<Value*>(Ptr));
376   if (!Visitor.knownSize(Data))
377     return false;
378
379   Size = Data.first.getZExtValue();
380   return true;
381 }
382
383
384 STATISTIC(ObjectVisitorArgument,
385           "Number of arguments with unsolved size and offset");
386 STATISTIC(ObjectVisitorLoad,
387           "Number of load instructions with unsolved size and offset");
388
389
390 APInt ObjectSizeOffsetVisitor::align(APInt Size, uint64_t Align) {
391   if (RoundToAlign && Align)
392     return APInt(IntTyBits, RoundUpToAlignment(Size.getZExtValue(), Align));
393   return Size;
394 }
395
396 ObjectSizeOffsetVisitor::ObjectSizeOffsetVisitor(const DataLayout *TD,
397                                                  const TargetLibraryInfo *TLI,
398                                                  LLVMContext &Context,
399                                                  bool RoundToAlign)
400 : TD(TD), TLI(TLI), RoundToAlign(RoundToAlign) {
401   IntegerType *IntTy = TD->getIntPtrType(Context);
402   IntTyBits = IntTy->getBitWidth();
403   Zero = APInt::getNullValue(IntTyBits);
404 }
405
406 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::compute(Value *V) {
407   V = V->stripPointerCasts();
408   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V)) {
409     // If we have already seen this instruction, bail out. Cycles can happen in
410     // unreachable code after constant propagation.
411     if (!SeenInsts.insert(I))
412       return unknown();
413
414     if (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(V))
415       return visitGEPOperator(*GEP);
416     return visit(*I);
417   }
418   if (Argument *A = dyn_cast<Argument>(V))
419     return visitArgument(*A);
420   if (ConstantPointerNull *P = dyn_cast<ConstantPointerNull>(V))
421     return visitConstantPointerNull(*P);
422   if (GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(V))
423     return visitGlobalAlias(*GA);
424   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V))
425     return visitGlobalVariable(*GV);
426   if (UndefValue *UV = dyn_cast<UndefValue>(V))
427     return visitUndefValue(*UV);
428   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V)) {
429     if (CE->getOpcode() == Instruction::IntToPtr)
430       return unknown(); // clueless
431     if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr)
432       return visitGEPOperator(cast<GEPOperator>(*CE));
433   }
434
435   DEBUG(dbgs() << "ObjectSizeOffsetVisitor::compute() unhandled value: " << *V
436         << '\n');
437   return unknown();
438 }
439
440 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitAllocaInst(AllocaInst &I) {
441   if (!I.getAllocatedType()->isSized())
442     return unknown();
443
444   APInt Size(IntTyBits, TD->getTypeAllocSize(I.getAllocatedType()));
445   if (!I.isArrayAllocation())
446     return std::make_pair(align(Size, I.getAlignment()), Zero);
447
448   Value *ArraySize = I.getArraySize();
449   if (const ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(ArraySize)) {
450     Size *= C->getValue().zextOrSelf(IntTyBits);
451     return std::make_pair(align(Size, I.getAlignment()), Zero);
452   }
453   return unknown();
454 }
455
456 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitArgument(Argument &A) {
457   // no interprocedural analysis is done at the moment
458   if (!A.hasByValAttr()) {
459     ++ObjectVisitorArgument;
460     return unknown();
461   }
462   PointerType *PT = cast<PointerType>(A.getType());
463   APInt Size(IntTyBits, TD->getTypeAllocSize(PT->getElementType()));
464   return std::make_pair(align(Size, A.getParamAlignment()), Zero);
465 }
466
467 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitCallSite(CallSite CS) {
468   const AllocFnsTy *FnData = getAllocationData(CS.getInstruction(), AnyAlloc,
469                                                TLI);
470   if (!FnData)
471     return unknown();
472
473   // handle strdup-like functions separately
474   if (FnData->AllocTy == StrDupLike) {
475     APInt Size(IntTyBits, GetStringLength(CS.getArgument(0)));
476     if (!Size)
477       return unknown();
478
479     // strndup limits strlen
480     if (FnData->FstParam > 0) {
481       ConstantInt *Arg= dyn_cast<ConstantInt>(CS.getArgument(FnData->FstParam));
482       if (!Arg)
483         return unknown();
484
485       APInt MaxSize = Arg->getValue().zextOrSelf(IntTyBits);
486       if (Size.ugt(MaxSize))
487         Size = MaxSize + 1;
488     }
489     return std::make_pair(Size, Zero);
490   }
491
492   ConstantInt *Arg = dyn_cast<ConstantInt>(CS.getArgument(FnData->FstParam));
493   if (!Arg)
494     return unknown();
495
496   APInt Size = Arg->getValue().zextOrSelf(IntTyBits);
497   // size determined by just 1 parameter
498   if (FnData->SndParam < 0)
499     return std::make_pair(Size, Zero);
500
501   Arg = dyn_cast<ConstantInt>(CS.getArgument(FnData->SndParam));
502   if (!Arg)
503     return unknown();
504
505   Size *= Arg->getValue().zextOrSelf(IntTyBits);
506   return std::make_pair(Size, Zero);
507
508   // TODO: handle more standard functions (+ wchar cousins):
509   // - strdup / strndup
510   // - strcpy / strncpy
511   // - strcat / strncat
512   // - memcpy / memmove
513   // - strcat / strncat
514   // - memset
515 }
516
517 SizeOffsetType
518 ObjectSizeOffsetVisitor::visitConstantPointerNull(ConstantPointerNull&) {
519   return std::make_pair(Zero, Zero);
520 }
521
522 SizeOffsetType
523 ObjectSizeOffsetVisitor::visitExtractElementInst(ExtractElementInst&) {
524   return unknown();
525 }
526
527 SizeOffsetType
528 ObjectSizeOffsetVisitor::visitExtractValueInst(ExtractValueInst&) {
529   // Easy cases were already folded by previous passes.
530   return unknown();
531 }
532
533 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitGEPOperator(GEPOperator &GEP) {
534   SizeOffsetType PtrData = compute(GEP.getPointerOperand());
535   APInt Offset(IntTyBits, 0);
536   if (!bothKnown(PtrData) || !GEP.accumulateConstantOffset(*TD, Offset))
537     return unknown();
538
539   return std::make_pair(PtrData.first, PtrData.second + Offset);
540 }
541
542 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitGlobalAlias(GlobalAlias &GA) {
543   if (GA.mayBeOverridden())
544     return unknown();
545   return compute(GA.getAliasee());
546 }
547
548 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitGlobalVariable(GlobalVariable &GV){
549   if (!GV.hasDefinitiveInitializer())
550     return unknown();
551
552   APInt Size(IntTyBits, TD->getTypeAllocSize(GV.getType()->getElementType()));
553   return std::make_pair(align(Size, GV.getAlignment()), Zero);
554 }
555
556 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitIntToPtrInst(IntToPtrInst&) {
557   // clueless
558   return unknown();
559 }
560
561 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitLoadInst(LoadInst&) {
562   ++ObjectVisitorLoad;
563   return unknown();
564 }
565
566 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitPHINode(PHINode&) {
567   // too complex to analyze statically.
568   return unknown();
569 }
570
571 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitSelectInst(SelectInst &I) {
572   SizeOffsetType TrueSide  = compute(I.getTrueValue());
573   SizeOffsetType FalseSide = compute(I.getFalseValue());
574   if (bothKnown(TrueSide) && bothKnown(FalseSide) && TrueSide == FalseSide)
575     return TrueSide;
576   return unknown();
577 }
578
579 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitUndefValue(UndefValue&) {
580   return std::make_pair(Zero, Zero);
581 }
582
583 SizeOffsetType ObjectSizeOffsetVisitor::visitInstruction(Instruction &I) {
584   DEBUG(dbgs() << "ObjectSizeOffsetVisitor unknown instruction:" << I << '\n');
585   return unknown();
586 }
587
588
589 ObjectSizeOffsetEvaluator::ObjectSizeOffsetEvaluator(const DataLayout *TD,
590                                                    const TargetLibraryInfo *TLI,
591                                                      LLVMContext &Context)
592 : TD(TD), TLI(TLI), Context(Context), Builder(Context, TargetFolder(TD)) {
593   IntTy = TD->getIntPtrType(Context);
594   Zero = ConstantInt::get(IntTy, 0);
595 }
596
597 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::compute(Value *V) {
598   SizeOffsetEvalType Result = compute_(V);
599
600   if (!bothKnown(Result)) {
601     // erase everything that was computed in this iteration from the cache, so
602     // that no dangling references are left behind. We could be a bit smarter if
603     // we kept a dependency graph. It's probably not worth the complexity.
604     for (PtrSetTy::iterator I=SeenVals.begin(), E=SeenVals.end(); I != E; ++I) {
605       CacheMapTy::iterator CacheIt = CacheMap.find(*I);
606       // non-computable results can be safely cached
607       if (CacheIt != CacheMap.end() && anyKnown(CacheIt->second))
608         CacheMap.erase(CacheIt);
609     }
610   }
611
612   SeenVals.clear();
613   return Result;
614 }
615
616 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::compute_(Value *V) {
617   ObjectSizeOffsetVisitor Visitor(TD, TLI, Context);
618   SizeOffsetType Const = Visitor.compute(V);
619   if (Visitor.bothKnown(Const))
620     return std::make_pair(ConstantInt::get(Context, Const.first),
621                           ConstantInt::get(Context, Const.second));
622
623   V = V->stripPointerCasts();
624
625   // check cache
626   CacheMapTy::iterator CacheIt = CacheMap.find(V);
627   if (CacheIt != CacheMap.end())
628     return CacheIt->second;
629
630   // always generate code immediately before the instruction being
631   // processed, so that the generated code dominates the same BBs
632   Instruction *PrevInsertPoint = Builder.GetInsertPoint();
633   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
634     Builder.SetInsertPoint(I);
635
636   // record the pointers that were handled in this run, so that they can be
637   // cleaned later if something fails
638   SeenVals.insert(V);
639
640   // now compute the size and offset
641   SizeOffsetEvalType Result;
642   if (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(V)) {
643     Result = visitGEPOperator(*GEP);
644   } else if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V)) {
645     Result = visit(*I);
646   } else if (isa<Argument>(V) ||
647              (isa<ConstantExpr>(V) &&
648               cast<ConstantExpr>(V)->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) ||
649              isa<GlobalAlias>(V) ||
650              isa<GlobalVariable>(V)) {
651     // ignore values where we cannot do more than what ObjectSizeVisitor can
652     Result = unknown();
653   } else {
654     DEBUG(dbgs() << "ObjectSizeOffsetEvaluator::compute() unhandled value: "
655           << *V << '\n');
656     Result = unknown();
657   }
658
659   if (PrevInsertPoint)
660     Builder.SetInsertPoint(PrevInsertPoint);
661
662   // Don't reuse CacheIt since it may be invalid at this point.
663   CacheMap[V] = Result;
664   return Result;
665 }
666
667 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::visitAllocaInst(AllocaInst &I) {
668   if (!I.getAllocatedType()->isSized())
669     return unknown();
670
671   // must be a VLA
672   assert(I.isArrayAllocation());
673   Value *ArraySize = I.getArraySize();
674   Value *Size = ConstantInt::get(ArraySize->getType(),
675                                  TD->getTypeAllocSize(I.getAllocatedType()));
676   Size = Builder.CreateMul(Size, ArraySize);
677   return std::make_pair(Size, Zero);
678 }
679
680 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::visitCallSite(CallSite CS) {
681   const AllocFnsTy *FnData = getAllocationData(CS.getInstruction(), AnyAlloc,
682                                                TLI);
683   if (!FnData)
684     return unknown();
685
686   // handle strdup-like functions separately
687   if (FnData->AllocTy == StrDupLike) {
688     // TODO
689     return unknown();
690   }
691
692   Value *FirstArg = CS.getArgument(FnData->FstParam);
693   FirstArg = Builder.CreateZExt(FirstArg, IntTy);
694   if (FnData->SndParam < 0)
695     return std::make_pair(FirstArg, Zero);
696
697   Value *SecondArg = CS.getArgument(FnData->SndParam);
698   SecondArg = Builder.CreateZExt(SecondArg, IntTy);
699   Value *Size = Builder.CreateMul(FirstArg, SecondArg);
700   return std::make_pair(Size, Zero);
701
702   // TODO: handle more standard functions (+ wchar cousins):
703   // - strdup / strndup
704   // - strcpy / strncpy
705   // - strcat / strncat
706   // - memcpy / memmove
707   // - strcat / strncat
708   // - memset
709 }
710
711 SizeOffsetEvalType
712 ObjectSizeOffsetEvaluator::visitExtractElementInst(ExtractElementInst&) {
713   return unknown();
714 }
715
716 SizeOffsetEvalType
717 ObjectSizeOffsetEvaluator::visitExtractValueInst(ExtractValueInst&) {
718   return unknown();
719 }
720
721 SizeOffsetEvalType
722 ObjectSizeOffsetEvaluator::visitGEPOperator(GEPOperator &GEP) {
723   SizeOffsetEvalType PtrData = compute_(GEP.getPointerOperand());
724   if (!bothKnown(PtrData))
725     return unknown();
726
727   Value *Offset = EmitGEPOffset(&Builder, *TD, &GEP, /*NoAssumptions=*/true);
728   Offset = Builder.CreateAdd(PtrData.second, Offset);
729   return std::make_pair(PtrData.first, Offset);
730 }
731
732 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::visitIntToPtrInst(IntToPtrInst&) {
733   // clueless
734   return unknown();
735 }
736
737 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::visitLoadInst(LoadInst&) {
738   return unknown();
739 }
740
741 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::visitPHINode(PHINode &PHI) {
742   // create 2 PHIs: one for size and another for offset
743   PHINode *SizePHI   = Builder.CreatePHI(IntTy, PHI.getNumIncomingValues());
744   PHINode *OffsetPHI = Builder.CreatePHI(IntTy, PHI.getNumIncomingValues());
745
746   // insert right away in the cache to handle recursive PHIs
747   CacheMap[&PHI] = std::make_pair(SizePHI, OffsetPHI);
748
749   // compute offset/size for each PHI incoming pointer
750   for (unsigned i = 0, e = PHI.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
751     Builder.SetInsertPoint(PHI.getIncomingBlock(i)->getFirstInsertionPt());
752     SizeOffsetEvalType EdgeData = compute_(PHI.getIncomingValue(i));
753
754     if (!bothKnown(EdgeData)) {
755       OffsetPHI->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(IntTy));
756       OffsetPHI->eraseFromParent();
757       SizePHI->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(IntTy));
758       SizePHI->eraseFromParent();
759       return unknown();
760     }
761     SizePHI->addIncoming(EdgeData.first, PHI.getIncomingBlock(i));
762     OffsetPHI->addIncoming(EdgeData.second, PHI.getIncomingBlock(i));
763   }
764
765   Value *Size = SizePHI, *Offset = OffsetPHI, *Tmp;
766   if ((Tmp = SizePHI->hasConstantValue())) {
767     Size = Tmp;
768     SizePHI->replaceAllUsesWith(Size);
769     SizePHI->eraseFromParent();
770   }
771   if ((Tmp = OffsetPHI->hasConstantValue())) {
772     Offset = Tmp;
773     OffsetPHI->replaceAllUsesWith(Offset);
774     OffsetPHI->eraseFromParent();
775   }
776   return std::make_pair(Size, Offset);
777 }
778
779 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::visitSelectInst(SelectInst &I) {
780   SizeOffsetEvalType TrueSide  = compute_(I.getTrueValue());
781   SizeOffsetEvalType FalseSide = compute_(I.getFalseValue());
782
783   if (!bothKnown(TrueSide) || !bothKnown(FalseSide))
784     return unknown();
785   if (TrueSide == FalseSide)
786     return TrueSide;
787
788   Value *Size = Builder.CreateSelect(I.getCondition(), TrueSide.first,
789                                      FalseSide.first);
790   Value *Offset = Builder.CreateSelect(I.getCondition(), TrueSide.second,
791                                        FalseSide.second);
792   return std::make_pair(Size, Offset);
793 }
794
795 SizeOffsetEvalType ObjectSizeOffsetEvaluator::visitInstruction(Instruction &I) {
796   DEBUG(dbgs() << "ObjectSizeOffsetEvaluator unknown instruction:" << I <<'\n');
797   return unknown();
798 }