4f7c84769b061b55963f210af06f4cbce3ec13a7
[oota-llvm.git] / lib / VMCore / Verifier.cpp
1 //===-- Verifier.cpp - Implement the Module Verifier -------------*- 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 the function verifier interface, that can be used for some
11 // sanity checking of input to the system.
12 //
13 // Note that this does not provide full `Java style' security and verifications,
14 // instead it just tries to ensure that code is well-formed.
15 //
16 //  * Both of a binary operator's parameters are of the same type
17 //  * Verify that the indices of mem access instructions match other operands
18 //  * Verify that arithmetic and other things are only performed on first-class
19 //    types.  Verify that shifts & logicals only happen on integrals f.e.
20 //  * All of the constants in a switch statement are of the correct type
21 //  * The code is in valid SSA form
22 //  * It should be illegal to put a label into any other type (like a structure)
23 //    or to return one. [except constant arrays!]
24 //  * Only phi nodes can be self referential: 'add i32 %0, %0 ; <int>:0' is bad
25 //  * PHI nodes must have an entry for each predecessor, with no extras.
26 //  * PHI nodes must be the first thing in a basic block, all grouped together
27 //  * PHI nodes must have at least one entry
28 //  * All basic blocks should only end with terminator insts, not contain them
29 //  * The entry node to a function must not have predecessors
30 //  * All Instructions must be embedded into a basic block
31 //  * Functions cannot take a void-typed parameter
32 //  * Verify that a function's argument list agrees with it's declared type.
33 //  * It is illegal to specify a name for a void value.
34 //  * It is illegal to have a internal global value with no initializer
35 //  * It is illegal to have a ret instruction that returns a value that does not
36 //    agree with the function return value type.
37 //  * Function call argument types match the function prototype
38 //  * All other things that are tested by asserts spread about the code...
39 //
40 //===----------------------------------------------------------------------===//
41
42 #include "llvm/Analysis/Verifier.h"
43 #include "llvm/CallingConv.h"
44 #include "llvm/Constants.h"
45 #include "llvm/DerivedTypes.h"
46 #include "llvm/InlineAsm.h"
47 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
48 #include "llvm/Metadata.h"
49 #include "llvm/Module.h"
50 #include "llvm/ModuleProvider.h"
51 #include "llvm/Pass.h"
52 #include "llvm/PassManager.h"
53 #include "llvm/TypeSymbolTable.h"
54 #include "llvm/Analysis/Dominators.h"
55 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
56 #include "llvm/CodeGen/ValueTypes.h"
57 #include "llvm/Support/CallSite.h"
58 #include "llvm/Support/CFG.h"
59 #include "llvm/Support/InstVisitor.h"
60 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
61 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
62 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
63 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
64 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
65 #include "llvm/Support/Compiler.h"
66 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
67 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
68 #include <algorithm>
69 #include <cstdarg>
70 using namespace llvm;
71
72 namespace {  // Anonymous namespace for class
73   struct VISIBILITY_HIDDEN PreVerifier : public FunctionPass {
74     static char ID; // Pass ID, replacement for typeid
75
76     PreVerifier() : FunctionPass(&ID) { }
77
78     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
79       AU.setPreservesAll();
80     }
81
82     // Check that the prerequisites for successful DominatorTree construction
83     // are satisfied.
84     bool runOnFunction(Function &F) {
85       bool Broken = false;
86
87       for (Function::iterator I = F.begin(), E = F.end(); I != E; ++I) {
88         if (I->empty() || !I->back().isTerminator()) {
89           errs() << "Basic Block does not have terminator!\n";
90           WriteAsOperand(errs(), I, true);
91           errs() << "\n";
92           Broken = true;
93         }
94       }
95
96       if (Broken)
97         llvm_report_error("Broken module, no Basic Block terminator!");
98
99       return false;
100     }
101   };
102 }
103
104 char PreVerifier::ID = 0;
105 static RegisterPass<PreVerifier>
106 PreVer("preverify", "Preliminary module verification");
107 static const PassInfo *const PreVerifyID = &PreVer;
108
109 namespace {
110   class TypeSet : public AbstractTypeUser {
111   public:
112     TypeSet() {}
113
114     /// Insert a type into the set of types.
115     bool insert(const Type *Ty) {
116       if (!Types.insert(Ty))
117         return false;
118       if (Ty->isAbstract())
119         Ty->addAbstractTypeUser(this);
120       return true;
121     }
122
123     // Remove ourselves as abstract type listeners for any types that remain
124     // abstract when the TypeSet is destroyed.
125     ~TypeSet() {
126       for (SmallSetVector<const Type *, 16>::iterator I = Types.begin(),
127              E = Types.end(); I != E; ++I) {
128         const Type *Ty = *I;
129         if (Ty->isAbstract())
130           Ty->removeAbstractTypeUser(this);
131       }
132     }
133
134     // Abstract type user interface.
135
136     /// Remove types from the set when refined. Do not insert the type it was
137     /// refined to because that type hasn't been verified yet.
138     void refineAbstractType(const DerivedType *OldTy, const Type *NewTy) {
139       Types.remove(OldTy);
140       OldTy->removeAbstractTypeUser(this);
141     }
142
143     /// Stop listening for changes to a type which is no longer abstract.
144     void typeBecameConcrete(const DerivedType *AbsTy) {
145       AbsTy->removeAbstractTypeUser(this);
146     }
147
148     void dump() const {}
149
150   private:
151     SmallSetVector<const Type *, 16> Types;
152
153     // Disallow copying.
154     TypeSet(const TypeSet &);
155     TypeSet &operator=(const TypeSet &);
156   };
157
158   struct Verifier : public FunctionPass, public InstVisitor<Verifier> {
159     static char ID; // Pass ID, replacement for typeid
160     bool Broken;          // Is this module found to be broken?
161     bool RealPass;        // Are we not being run by a PassManager?
162     VerifierFailureAction action;
163                           // What to do if verification fails.
164     Module *Mod;          // Module we are verifying right now
165     DominatorTree *DT; // Dominator Tree, caution can be null!
166
167     std::string Messages;
168     raw_string_ostream MessagesStr;
169
170     /// InstInThisBlock - when verifying a basic block, keep track of all of the
171     /// instructions we have seen so far.  This allows us to do efficient
172     /// dominance checks for the case when an instruction has an operand that is
173     /// an instruction in the same block.
174     SmallPtrSet<Instruction*, 16> InstsInThisBlock;
175
176     /// Types - keep track of the types that have been checked already.
177     TypeSet Types;
178
179     Verifier()
180       : FunctionPass(&ID), 
181       Broken(false), RealPass(true), action(AbortProcessAction),
182       DT(0), MessagesStr(Messages) {}
183     explicit Verifier(VerifierFailureAction ctn)
184       : FunctionPass(&ID), 
185       Broken(false), RealPass(true), action(ctn), DT(0),
186       MessagesStr(Messages) {}
187     explicit Verifier(bool AB)
188       : FunctionPass(&ID), 
189       Broken(false), RealPass(true),
190       action( AB ? AbortProcessAction : PrintMessageAction), DT(0),
191       MessagesStr(Messages) {}
192     explicit Verifier(DominatorTree &dt)
193       : FunctionPass(&ID), 
194       Broken(false), RealPass(false), action(PrintMessageAction),
195       DT(&dt), MessagesStr(Messages) {}
196
197
198     bool doInitialization(Module &M) {
199       Mod = &M;
200       verifyTypeSymbolTable(M.getTypeSymbolTable());
201
202       // If this is a real pass, in a pass manager, we must abort before
203       // returning back to the pass manager, or else the pass manager may try to
204       // run other passes on the broken module.
205       if (RealPass)
206         return abortIfBroken();
207       return false;
208     }
209
210     bool runOnFunction(Function &F) {
211       // Get dominator information if we are being run by PassManager
212       if (RealPass) DT = &getAnalysis<DominatorTree>();
213
214       Mod = F.getParent();
215
216       visit(F);
217       InstsInThisBlock.clear();
218
219       // If this is a real pass, in a pass manager, we must abort before
220       // returning back to the pass manager, or else the pass manager may try to
221       // run other passes on the broken module.
222       if (RealPass)
223         return abortIfBroken();
224
225       return false;
226     }
227
228     bool doFinalization(Module &M) {
229       // Scan through, checking all of the external function's linkage now...
230       for (Module::iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
231         visitGlobalValue(*I);
232
233         // Check to make sure function prototypes are okay.
234         if (I->isDeclaration()) visitFunction(*I);
235       }
236
237       for (Module::global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end(); 
238            I != E; ++I)
239         visitGlobalVariable(*I);
240
241       for (Module::alias_iterator I = M.alias_begin(), E = M.alias_end(); 
242            I != E; ++I)
243         visitGlobalAlias(*I);
244
245       // If the module is broken, abort at this time.
246       return abortIfBroken();
247     }
248
249     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
250       AU.setPreservesAll();
251       AU.addRequiredID(PreVerifyID);
252       if (RealPass)
253         AU.addRequired<DominatorTree>();
254     }
255
256     /// abortIfBroken - If the module is broken and we are supposed to abort on
257     /// this condition, do so.
258     ///
259     bool abortIfBroken() {
260       if (!Broken) return false;
261       MessagesStr << "Broken module found, ";
262       switch (action) {
263       default: llvm_unreachable("Unknown action");
264       case AbortProcessAction:
265         MessagesStr << "compilation aborted!\n";
266         errs() << MessagesStr.str();
267         // Client should choose different reaction if abort is not desired
268         abort();
269       case PrintMessageAction:
270         MessagesStr << "verification continues.\n";
271         errs() << MessagesStr.str();
272         return false;
273       case ReturnStatusAction:
274         MessagesStr << "compilation terminated.\n";
275         return true;
276       }
277     }
278
279
280     // Verification methods...
281     void verifyTypeSymbolTable(TypeSymbolTable &ST);
282     void visitGlobalValue(GlobalValue &GV);
283     void visitGlobalVariable(GlobalVariable &GV);
284     void visitGlobalAlias(GlobalAlias &GA);
285     void visitFunction(Function &F);
286     void visitBasicBlock(BasicBlock &BB);
287     using InstVisitor<Verifier>::visit;
288
289     void visit(Instruction &I);
290
291     void visitTruncInst(TruncInst &I);
292     void visitZExtInst(ZExtInst &I);
293     void visitSExtInst(SExtInst &I);
294     void visitFPTruncInst(FPTruncInst &I);
295     void visitFPExtInst(FPExtInst &I);
296     void visitFPToUIInst(FPToUIInst &I);
297     void visitFPToSIInst(FPToSIInst &I);
298     void visitUIToFPInst(UIToFPInst &I);
299     void visitSIToFPInst(SIToFPInst &I);
300     void visitIntToPtrInst(IntToPtrInst &I);
301     void visitPtrToIntInst(PtrToIntInst &I);
302     void visitBitCastInst(BitCastInst &I);
303     void visitPHINode(PHINode &PN);
304     void visitBinaryOperator(BinaryOperator &B);
305     void visitICmpInst(ICmpInst &IC);
306     void visitFCmpInst(FCmpInst &FC);
307     void visitExtractElementInst(ExtractElementInst &EI);
308     void visitInsertElementInst(InsertElementInst &EI);
309     void visitShuffleVectorInst(ShuffleVectorInst &EI);
310     void visitVAArgInst(VAArgInst &VAA) { visitInstruction(VAA); }
311     void visitCallInst(CallInst &CI);
312     void visitInvokeInst(InvokeInst &II);
313     void visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &GEP);
314     void visitLoadInst(LoadInst &LI);
315     void visitStoreInst(StoreInst &SI);
316     void visitInstruction(Instruction &I);
317     void visitTerminatorInst(TerminatorInst &I);
318     void visitReturnInst(ReturnInst &RI);
319     void visitSwitchInst(SwitchInst &SI);
320     void visitSelectInst(SelectInst &SI);
321     void visitUserOp1(Instruction &I);
322     void visitUserOp2(Instruction &I) { visitUserOp1(I); }
323     void visitIntrinsicFunctionCall(Intrinsic::ID ID, CallInst &CI);
324     void visitAllocationInst(AllocationInst &AI);
325     void visitExtractValueInst(ExtractValueInst &EVI);
326     void visitInsertValueInst(InsertValueInst &IVI);
327
328     void VerifyCallSite(CallSite CS);
329     bool PerformTypeCheck(Intrinsic::ID ID, Function *F, const Type *Ty,
330                           int VT, unsigned ArgNo, std::string &Suffix);
331     void VerifyIntrinsicPrototype(Intrinsic::ID ID, Function *F,
332                                   unsigned RetNum, unsigned ParamNum, ...);
333     void VerifyParameterAttrs(Attributes Attrs, const Type *Ty,
334                               bool isReturnValue, const Value *V);
335     void VerifyFunctionAttrs(const FunctionType *FT, const AttrListPtr &Attrs,
336                              const Value *V);
337     void VerifyType(const Type *Ty);
338
339     void WriteValue(const Value *V) {
340       if (!V) return;
341       if (isa<Instruction>(V)) {
342         MessagesStr << *V;
343       } else {
344         WriteAsOperand(MessagesStr, V, true, Mod);
345         MessagesStr << "\n";
346       }
347     }
348
349     void WriteType(const Type *T) {
350       if (!T) return;
351       MessagesStr << ' ';
352       WriteTypeSymbolic(MessagesStr, T, Mod);
353     }
354
355
356     // CheckFailed - A check failed, so print out the condition and the message
357     // that failed.  This provides a nice place to put a breakpoint if you want
358     // to see why something is not correct.
359     void CheckFailed(const Twine &Message,
360                      const Value *V1 = 0, const Value *V2 = 0,
361                      const Value *V3 = 0, const Value *V4 = 0) {
362       MessagesStr << Message.str() << "\n";
363       WriteValue(V1);
364       WriteValue(V2);
365       WriteValue(V3);
366       WriteValue(V4);
367       Broken = true;
368     }
369
370     void CheckFailed(const Twine &Message, const Value *V1,
371                      const Type *T2, const Value *V3 = 0) {
372       MessagesStr << Message.str() << "\n";
373       WriteValue(V1);
374       WriteType(T2);
375       WriteValue(V3);
376       Broken = true;
377     }
378
379     void CheckFailed(const Twine &Message, const Type *T1,
380                      const Type *T2 = 0, const Type *T3 = 0) {
381       MessagesStr << Message.str() << "\n";
382       WriteType(T1);
383       WriteType(T2);
384       WriteType(T3);
385       Broken = true;
386     }
387   };
388 } // End anonymous namespace
389
390 char Verifier::ID = 0;
391 static RegisterPass<Verifier> X("verify", "Module Verifier");
392
393 // Assert - We know that cond should be true, if not print an error message.
394 #define Assert(C, M) \
395   do { if (!(C)) { CheckFailed(M); return; } } while (0)
396 #define Assert1(C, M, V1) \
397   do { if (!(C)) { CheckFailed(M, V1); return; } } while (0)
398 #define Assert2(C, M, V1, V2) \
399   do { if (!(C)) { CheckFailed(M, V1, V2); return; } } while (0)
400 #define Assert3(C, M, V1, V2, V3) \
401   do { if (!(C)) { CheckFailed(M, V1, V2, V3); return; } } while (0)
402 #define Assert4(C, M, V1, V2, V3, V4) \
403   do { if (!(C)) { CheckFailed(M, V1, V2, V3, V4); return; } } while (0)
404
405 void Verifier::visit(Instruction &I) {
406   for (unsigned i = 0, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i)
407     Assert1(I.getOperand(i) != 0, "Operand is null", &I);
408   InstVisitor<Verifier>::visit(I);
409 }
410
411
412 void Verifier::visitGlobalValue(GlobalValue &GV) {
413   Assert1(!GV.isDeclaration() ||
414           GV.hasExternalLinkage() ||
415           GV.hasDLLImportLinkage() ||
416           GV.hasExternalWeakLinkage() ||
417           GV.hasGhostLinkage() ||
418           (isa<GlobalAlias>(GV) &&
419            (GV.hasLocalLinkage() || GV.hasWeakLinkage())),
420   "Global is external, but doesn't have external or dllimport or weak linkage!",
421           &GV);
422
423   Assert1(!GV.hasDLLImportLinkage() || GV.isDeclaration(),
424           "Global is marked as dllimport, but not external", &GV);
425
426   Assert1(!GV.hasAppendingLinkage() || isa<GlobalVariable>(GV),
427           "Only global variables can have appending linkage!", &GV);
428
429   if (GV.hasAppendingLinkage()) {
430     GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(&GV);
431     Assert1(GVar && isa<ArrayType>(GVar->getType()->getElementType()),
432             "Only global arrays can have appending linkage!", GVar);
433   }
434 }
435
436 void Verifier::visitGlobalVariable(GlobalVariable &GV) {
437   if (GV.hasInitializer()) {
438     Assert1(GV.getInitializer()->getType() == GV.getType()->getElementType(),
439             "Global variable initializer type does not match global "
440             "variable type!", &GV);
441
442     // If the global has common linkage, it must have a zero initializer and
443     // cannot be constant.
444     if (GV.hasCommonLinkage()) {
445       Assert1(GV.getInitializer()->isNullValue(),
446               "'common' global must have a zero initializer!", &GV);
447       Assert1(!GV.isConstant(), "'common' global may not be marked constant!",
448               &GV);
449     }
450   } else {
451     Assert1(GV.hasExternalLinkage() || GV.hasDLLImportLinkage() ||
452             GV.hasExternalWeakLinkage(),
453             "invalid linkage type for global declaration", &GV);
454   }
455
456   visitGlobalValue(GV);
457 }
458
459 void Verifier::visitGlobalAlias(GlobalAlias &GA) {
460   Assert1(!GA.getName().empty(),
461           "Alias name cannot be empty!", &GA);
462   Assert1(GA.hasExternalLinkage() || GA.hasLocalLinkage() ||
463           GA.hasWeakLinkage(),
464           "Alias should have external or external weak linkage!", &GA);
465   Assert1(GA.getAliasee(),
466           "Aliasee cannot be NULL!", &GA);
467   Assert1(GA.getType() == GA.getAliasee()->getType(),
468           "Alias and aliasee types should match!", &GA);
469
470   if (!isa<GlobalValue>(GA.getAliasee())) {
471     const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(GA.getAliasee());
472     Assert1(CE && 
473             (CE->getOpcode() == Instruction::BitCast ||
474              CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) &&
475             isa<GlobalValue>(CE->getOperand(0)),
476             "Aliasee should be either GlobalValue or bitcast of GlobalValue",
477             &GA);
478   }
479
480   const GlobalValue* Aliasee = GA.resolveAliasedGlobal(/*stopOnWeak*/ false);
481   Assert1(Aliasee,
482           "Aliasing chain should end with function or global variable", &GA);
483
484   visitGlobalValue(GA);
485 }
486
487 void Verifier::verifyTypeSymbolTable(TypeSymbolTable &ST) {
488   for (TypeSymbolTable::iterator I = ST.begin(), E = ST.end(); I != E; ++I)
489     VerifyType(I->second);
490 }
491
492 // VerifyParameterAttrs - Check the given attributes for an argument or return
493 // value of the specified type.  The value V is printed in error messages.
494 void Verifier::VerifyParameterAttrs(Attributes Attrs, const Type *Ty,
495                                     bool isReturnValue, const Value *V) {
496   if (Attrs == Attribute::None)
497     return;
498
499   Attributes FnCheckAttr = Attrs & Attribute::FunctionOnly;
500   Assert1(!FnCheckAttr, "Attribute " + Attribute::getAsString(FnCheckAttr) +
501           " only applies to the function!", V);
502
503   if (isReturnValue) {
504     Attributes RetI = Attrs & Attribute::ParameterOnly;
505     Assert1(!RetI, "Attribute " + Attribute::getAsString(RetI) +
506             " does not apply to return values!", V);
507   }
508
509   for (unsigned i = 0;
510        i < array_lengthof(Attribute::MutuallyIncompatible); ++i) {
511     Attributes MutI = Attrs & Attribute::MutuallyIncompatible[i];
512     Assert1(!(MutI & (MutI - 1)), "Attributes " +
513             Attribute::getAsString(MutI) + " are incompatible!", V);
514   }
515
516   Attributes TypeI = Attrs & Attribute::typeIncompatible(Ty);
517   Assert1(!TypeI, "Wrong type for attribute " +
518           Attribute::getAsString(TypeI), V);
519
520   Attributes ByValI = Attrs & Attribute::ByVal;
521   if (const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty)) {
522     Assert1(!ByValI || PTy->getElementType()->isSized(),
523             "Attribute " + Attribute::getAsString(ByValI) +
524             " does not support unsized types!", V);
525   } else {
526     Assert1(!ByValI,
527             "Attribute " + Attribute::getAsString(ByValI) +
528             " only applies to parameters with pointer type!", V);
529   }
530 }
531
532 // VerifyFunctionAttrs - Check parameter attributes against a function type.
533 // The value V is printed in error messages.
534 void Verifier::VerifyFunctionAttrs(const FunctionType *FT,
535                                    const AttrListPtr &Attrs,
536                                    const Value *V) {
537   if (Attrs.isEmpty())
538     return;
539
540   bool SawNest = false;
541
542   for (unsigned i = 0, e = Attrs.getNumSlots(); i != e; ++i) {
543     const AttributeWithIndex &Attr = Attrs.getSlot(i);
544
545     const Type *Ty;
546     if (Attr.Index == 0)
547       Ty = FT->getReturnType();
548     else if (Attr.Index-1 < FT->getNumParams())
549       Ty = FT->getParamType(Attr.Index-1);
550     else
551       break;  // VarArgs attributes, verified elsewhere.
552
553     VerifyParameterAttrs(Attr.Attrs, Ty, Attr.Index == 0, V);
554
555     if (Attr.Attrs & Attribute::Nest) {
556       Assert1(!SawNest, "More than one parameter has attribute nest!", V);
557       SawNest = true;
558     }
559
560     if (Attr.Attrs & Attribute::StructRet)
561       Assert1(Attr.Index == 1, "Attribute sret not on first parameter!", V);
562   }
563
564   Attributes FAttrs = Attrs.getFnAttributes();
565   Attributes NotFn = FAttrs & (~Attribute::FunctionOnly);
566   Assert1(!NotFn, "Attribute " + Attribute::getAsString(NotFn) +
567           " does not apply to the function!", V);
568
569   for (unsigned i = 0;
570        i < array_lengthof(Attribute::MutuallyIncompatible); ++i) {
571     Attributes MutI = FAttrs & Attribute::MutuallyIncompatible[i];
572     Assert1(!(MutI & (MutI - 1)), "Attributes " +
573             Attribute::getAsString(MutI) + " are incompatible!", V);
574   }
575 }
576
577 static bool VerifyAttributeCount(const AttrListPtr &Attrs, unsigned Params) {
578   if (Attrs.isEmpty())
579     return true;
580
581   unsigned LastSlot = Attrs.getNumSlots() - 1;
582   unsigned LastIndex = Attrs.getSlot(LastSlot).Index;
583   if (LastIndex <= Params
584       || (LastIndex == (unsigned)~0
585           && (LastSlot == 0 || Attrs.getSlot(LastSlot - 1).Index <= Params)))  
586     return true;
587
588   return false;
589 }
590
591 // visitFunction - Verify that a function is ok.
592 //
593 void Verifier::visitFunction(Function &F) {
594   // Check function arguments.
595   const FunctionType *FT = F.getFunctionType();
596   unsigned NumArgs = F.arg_size();
597
598   Assert1(!F.hasCommonLinkage(), "Functions may not have common linkage", &F);
599   Assert2(FT->getNumParams() == NumArgs,
600           "# formal arguments must match # of arguments for function type!",
601           &F, FT);
602   Assert1(F.getReturnType()->isFirstClassType() ||
603           F.getReturnType()->getTypeID() == Type::VoidTyID || 
604           isa<StructType>(F.getReturnType()),
605           "Functions cannot return aggregate values!", &F);
606
607   Assert1(!F.hasStructRetAttr() ||
608           F.getReturnType()->getTypeID() == Type::VoidTyID,
609           "Invalid struct return type!", &F);
610
611   const AttrListPtr &Attrs = F.getAttributes();
612
613   Assert1(VerifyAttributeCount(Attrs, FT->getNumParams()),
614           "Attributes after last parameter!", &F);
615
616   // Check function attributes.
617   VerifyFunctionAttrs(FT, Attrs, &F);
618
619   // Check that this function meets the restrictions on this calling convention.
620   switch (F.getCallingConv()) {
621   default:
622     break;
623   case CallingConv::C:
624     break;
625   case CallingConv::Fast:
626   case CallingConv::Cold:
627   case CallingConv::X86_FastCall:
628     Assert1(!F.isVarArg(),
629             "Varargs functions must have C calling conventions!", &F);
630     break;
631   }
632
633   bool isLLVMdotName = F.getName().size() >= 5 &&
634                        F.getName().substr(0, 5) == "llvm.";
635
636   // Check that the argument values match the function type for this function...
637   unsigned i = 0;
638   for (Function::arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
639        I != E; ++I, ++i) {
640     Assert2(I->getType() == FT->getParamType(i),
641             "Argument value does not match function argument type!",
642             I, FT->getParamType(i));
643     Assert1(I->getType()->isFirstClassType(),
644             "Function arguments must have first-class types!", I);
645     if (!isLLVMdotName)
646       Assert2(I->getType() != Type::getMetadataTy(F.getContext()),
647               "Function takes metadata but isn't an intrinsic", I, &F);
648   }
649
650   if (F.isDeclaration()) {
651     Assert1(F.hasExternalLinkage() || F.hasDLLImportLinkage() ||
652             F.hasExternalWeakLinkage() || F.hasGhostLinkage(),
653             "invalid linkage type for function declaration", &F);
654   } else {
655     // Verify that this function (which has a body) is not named "llvm.*".  It
656     // is not legal to define intrinsics.
657     Assert1(!isLLVMdotName, "llvm intrinsics cannot be defined!", &F);
658     
659     // Check the entry node
660     BasicBlock *Entry = &F.getEntryBlock();
661     Assert1(pred_begin(Entry) == pred_end(Entry),
662             "Entry block to function must not have predecessors!", Entry);
663   }
664   
665   // If this function is actually an intrinsic, verify that it is only used in
666   // direct call/invokes, never having its "address taken".
667   if (F.getIntrinsicID()) {
668     for (Value::use_iterator UI = F.use_begin(), E = F.use_end(); UI != E;++UI){
669       User *U = cast<User>(UI);
670       if ((isa<CallInst>(U) || isa<InvokeInst>(U)) && UI.getOperandNo() == 0)
671         continue;  // Direct calls/invokes are ok.
672       
673       Assert1(0, "Invalid user of intrinsic instruction!", U); 
674     }
675   }
676 }
677
678 // verifyBasicBlock - Verify that a basic block is well formed...
679 //
680 void Verifier::visitBasicBlock(BasicBlock &BB) {
681   InstsInThisBlock.clear();
682
683   // Ensure that basic blocks have terminators!
684   Assert1(BB.getTerminator(), "Basic Block does not have terminator!", &BB);
685
686   // Check constraints that this basic block imposes on all of the PHI nodes in
687   // it.
688   if (isa<PHINode>(BB.front())) {
689     SmallVector<BasicBlock*, 8> Preds(pred_begin(&BB), pred_end(&BB));
690     SmallVector<std::pair<BasicBlock*, Value*>, 8> Values;
691     std::sort(Preds.begin(), Preds.end());
692     PHINode *PN;
693     for (BasicBlock::iterator I = BB.begin(); (PN = dyn_cast<PHINode>(I));++I) {
694       // Ensure that PHI nodes have at least one entry!
695       Assert1(PN->getNumIncomingValues() != 0,
696               "PHI nodes must have at least one entry.  If the block is dead, "
697               "the PHI should be removed!", PN);
698       Assert1(PN->getNumIncomingValues() == Preds.size(),
699               "PHINode should have one entry for each predecessor of its "
700               "parent basic block!", PN);
701
702       // Get and sort all incoming values in the PHI node...
703       Values.clear();
704       Values.reserve(PN->getNumIncomingValues());
705       for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
706         Values.push_back(std::make_pair(PN->getIncomingBlock(i),
707                                         PN->getIncomingValue(i)));
708       std::sort(Values.begin(), Values.end());
709
710       for (unsigned i = 0, e = Values.size(); i != e; ++i) {
711         // Check to make sure that if there is more than one entry for a
712         // particular basic block in this PHI node, that the incoming values are
713         // all identical.
714         //
715         Assert4(i == 0 || Values[i].first  != Values[i-1].first ||
716                 Values[i].second == Values[i-1].second,
717                 "PHI node has multiple entries for the same basic block with "
718                 "different incoming values!", PN, Values[i].first,
719                 Values[i].second, Values[i-1].second);
720
721         // Check to make sure that the predecessors and PHI node entries are
722         // matched up.
723         Assert3(Values[i].first == Preds[i],
724                 "PHI node entries do not match predecessors!", PN,
725                 Values[i].first, Preds[i]);
726       }
727     }
728   }
729 }
730
731 void Verifier::visitTerminatorInst(TerminatorInst &I) {
732   // Ensure that terminators only exist at the end of the basic block.
733   Assert1(&I == I.getParent()->getTerminator(),
734           "Terminator found in the middle of a basic block!", I.getParent());
735   visitInstruction(I);
736 }
737
738 void Verifier::visitReturnInst(ReturnInst &RI) {
739   Function *F = RI.getParent()->getParent();
740   unsigned N = RI.getNumOperands();
741   if (F->getReturnType()->getTypeID() == Type::VoidTyID) 
742     Assert2(N == 0,
743             "Found return instr that returns non-void in Function of void "
744             "return type!", &RI, F->getReturnType());
745   else if (N == 1 && F->getReturnType() == RI.getOperand(0)->getType()) {
746     // Exactly one return value and it matches the return type. Good.
747   } else if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(F->getReturnType())) {
748     // The return type is a struct; check for multiple return values.
749     Assert2(STy->getNumElements() == N,
750             "Incorrect number of return values in ret instruction!",
751             &RI, F->getReturnType());
752     for (unsigned i = 0; i != N; ++i)
753       Assert2(STy->getElementType(i) == RI.getOperand(i)->getType(),
754               "Function return type does not match operand "
755               "type of return inst!", &RI, F->getReturnType());
756   } else if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(F->getReturnType())) {
757     // The return type is an array; check for multiple return values.
758     Assert2(ATy->getNumElements() == N,
759             "Incorrect number of return values in ret instruction!",
760             &RI, F->getReturnType());
761     for (unsigned i = 0; i != N; ++i)
762       Assert2(ATy->getElementType() == RI.getOperand(i)->getType(),
763               "Function return type does not match operand "
764               "type of return inst!", &RI, F->getReturnType());
765   } else {
766     CheckFailed("Function return type does not match operand "
767                 "type of return inst!", &RI, F->getReturnType());
768   }
769
770   // Check to make sure that the return value has necessary properties for
771   // terminators...
772   visitTerminatorInst(RI);
773 }
774
775 void Verifier::visitSwitchInst(SwitchInst &SI) {
776   // Check to make sure that all of the constants in the switch instruction
777   // have the same type as the switched-on value.
778   const Type *SwitchTy = SI.getCondition()->getType();
779   for (unsigned i = 1, e = SI.getNumCases(); i != e; ++i)
780     Assert1(SI.getCaseValue(i)->getType() == SwitchTy,
781             "Switch constants must all be same type as switch value!", &SI);
782
783   visitTerminatorInst(SI);
784 }
785
786 void Verifier::visitSelectInst(SelectInst &SI) {
787   Assert1(!SelectInst::areInvalidOperands(SI.getOperand(0), SI.getOperand(1),
788                                           SI.getOperand(2)),
789           "Invalid operands for select instruction!", &SI);
790
791   Assert1(SI.getTrueValue()->getType() == SI.getType(),
792           "Select values must have same type as select instruction!", &SI);
793   visitInstruction(SI);
794 }
795
796 /// visitUserOp1 - User defined operators shouldn't live beyond the lifetime of
797 /// a pass, if any exist, it's an error.
798 ///
799 void Verifier::visitUserOp1(Instruction &I) {
800   Assert1(0, "User-defined operators should not live outside of a pass!", &I);
801 }
802
803 void Verifier::visitTruncInst(TruncInst &I) {
804   // Get the source and destination types
805   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
806   const Type *DestTy = I.getType();
807
808   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
809   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
810   unsigned DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
811
812   Assert1(SrcTy->isIntOrIntVector(), "Trunc only operates on integer", &I);
813   Assert1(DestTy->isIntOrIntVector(), "Trunc only produces integer", &I);
814   Assert1(isa<VectorType>(SrcTy) == isa<VectorType>(DestTy),
815           "trunc source and destination must both be a vector or neither", &I);
816   Assert1(SrcBitSize > DestBitSize,"DestTy too big for Trunc", &I);
817
818   visitInstruction(I);
819 }
820
821 void Verifier::visitZExtInst(ZExtInst &I) {
822   // Get the source and destination types
823   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
824   const Type *DestTy = I.getType();
825
826   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
827   Assert1(SrcTy->isIntOrIntVector(), "ZExt only operates on integer", &I);
828   Assert1(DestTy->isIntOrIntVector(), "ZExt only produces an integer", &I);
829   Assert1(isa<VectorType>(SrcTy) == isa<VectorType>(DestTy),
830           "zext source and destination must both be a vector or neither", &I);
831   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
832   unsigned DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
833
834   Assert1(SrcBitSize < DestBitSize,"Type too small for ZExt", &I);
835
836   visitInstruction(I);
837 }
838
839 void Verifier::visitSExtInst(SExtInst &I) {
840   // Get the source and destination types
841   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
842   const Type *DestTy = I.getType();
843
844   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
845   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
846   unsigned DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
847
848   Assert1(SrcTy->isIntOrIntVector(), "SExt only operates on integer", &I);
849   Assert1(DestTy->isIntOrIntVector(), "SExt only produces an integer", &I);
850   Assert1(isa<VectorType>(SrcTy) == isa<VectorType>(DestTy),
851           "sext source and destination must both be a vector or neither", &I);
852   Assert1(SrcBitSize < DestBitSize,"Type too small for SExt", &I);
853
854   visitInstruction(I);
855 }
856
857 void Verifier::visitFPTruncInst(FPTruncInst &I) {
858   // Get the source and destination types
859   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
860   const Type *DestTy = I.getType();
861   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
862   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
863   unsigned DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
864
865   Assert1(SrcTy->isFPOrFPVector(),"FPTrunc only operates on FP", &I);
866   Assert1(DestTy->isFPOrFPVector(),"FPTrunc only produces an FP", &I);
867   Assert1(isa<VectorType>(SrcTy) == isa<VectorType>(DestTy),
868           "fptrunc source and destination must both be a vector or neither",&I);
869   Assert1(SrcBitSize > DestBitSize,"DestTy too big for FPTrunc", &I);
870
871   visitInstruction(I);
872 }
873
874 void Verifier::visitFPExtInst(FPExtInst &I) {
875   // Get the source and destination types
876   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
877   const Type *DestTy = I.getType();
878
879   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
880   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
881   unsigned DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
882
883   Assert1(SrcTy->isFPOrFPVector(),"FPExt only operates on FP", &I);
884   Assert1(DestTy->isFPOrFPVector(),"FPExt only produces an FP", &I);
885   Assert1(isa<VectorType>(SrcTy) == isa<VectorType>(DestTy),
886           "fpext source and destination must both be a vector or neither", &I);
887   Assert1(SrcBitSize < DestBitSize,"DestTy too small for FPExt", &I);
888
889   visitInstruction(I);
890 }
891
892 void Verifier::visitUIToFPInst(UIToFPInst &I) {
893   // Get the source and destination types
894   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
895   const Type *DestTy = I.getType();
896
897   bool SrcVec = isa<VectorType>(SrcTy);
898   bool DstVec = isa<VectorType>(DestTy);
899
900   Assert1(SrcVec == DstVec,
901           "UIToFP source and dest must both be vector or scalar", &I);
902   Assert1(SrcTy->isIntOrIntVector(),
903           "UIToFP source must be integer or integer vector", &I);
904   Assert1(DestTy->isFPOrFPVector(),
905           "UIToFP result must be FP or FP vector", &I);
906
907   if (SrcVec && DstVec)
908     Assert1(cast<VectorType>(SrcTy)->getNumElements() ==
909             cast<VectorType>(DestTy)->getNumElements(),
910             "UIToFP source and dest vector length mismatch", &I);
911
912   visitInstruction(I);
913 }
914
915 void Verifier::visitSIToFPInst(SIToFPInst &I) {
916   // Get the source and destination types
917   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
918   const Type *DestTy = I.getType();
919
920   bool SrcVec = isa<VectorType>(SrcTy);
921   bool DstVec = isa<VectorType>(DestTy);
922
923   Assert1(SrcVec == DstVec,
924           "SIToFP source and dest must both be vector or scalar", &I);
925   Assert1(SrcTy->isIntOrIntVector(),
926           "SIToFP source must be integer or integer vector", &I);
927   Assert1(DestTy->isFPOrFPVector(),
928           "SIToFP result must be FP or FP vector", &I);
929
930   if (SrcVec && DstVec)
931     Assert1(cast<VectorType>(SrcTy)->getNumElements() ==
932             cast<VectorType>(DestTy)->getNumElements(),
933             "SIToFP source and dest vector length mismatch", &I);
934
935   visitInstruction(I);
936 }
937
938 void Verifier::visitFPToUIInst(FPToUIInst &I) {
939   // Get the source and destination types
940   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
941   const Type *DestTy = I.getType();
942
943   bool SrcVec = isa<VectorType>(SrcTy);
944   bool DstVec = isa<VectorType>(DestTy);
945
946   Assert1(SrcVec == DstVec,
947           "FPToUI source and dest must both be vector or scalar", &I);
948   Assert1(SrcTy->isFPOrFPVector(), "FPToUI source must be FP or FP vector", &I);
949   Assert1(DestTy->isIntOrIntVector(),
950           "FPToUI result must be integer or integer vector", &I);
951
952   if (SrcVec && DstVec)
953     Assert1(cast<VectorType>(SrcTy)->getNumElements() ==
954             cast<VectorType>(DestTy)->getNumElements(),
955             "FPToUI source and dest vector length mismatch", &I);
956
957   visitInstruction(I);
958 }
959
960 void Verifier::visitFPToSIInst(FPToSIInst &I) {
961   // Get the source and destination types
962   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
963   const Type *DestTy = I.getType();
964
965   bool SrcVec = isa<VectorType>(SrcTy);
966   bool DstVec = isa<VectorType>(DestTy);
967
968   Assert1(SrcVec == DstVec,
969           "FPToSI source and dest must both be vector or scalar", &I);
970   Assert1(SrcTy->isFPOrFPVector(),
971           "FPToSI source must be FP or FP vector", &I);
972   Assert1(DestTy->isIntOrIntVector(),
973           "FPToSI result must be integer or integer vector", &I);
974
975   if (SrcVec && DstVec)
976     Assert1(cast<VectorType>(SrcTy)->getNumElements() ==
977             cast<VectorType>(DestTy)->getNumElements(),
978             "FPToSI source and dest vector length mismatch", &I);
979
980   visitInstruction(I);
981 }
982
983 void Verifier::visitPtrToIntInst(PtrToIntInst &I) {
984   // Get the source and destination types
985   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
986   const Type *DestTy = I.getType();
987
988   Assert1(isa<PointerType>(SrcTy), "PtrToInt source must be pointer", &I);
989   Assert1(DestTy->isInteger(), "PtrToInt result must be integral", &I);
990
991   visitInstruction(I);
992 }
993
994 void Verifier::visitIntToPtrInst(IntToPtrInst &I) {
995   // Get the source and destination types
996   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
997   const Type *DestTy = I.getType();
998
999   Assert1(SrcTy->isInteger(), "IntToPtr source must be an integral", &I);
1000   Assert1(isa<PointerType>(DestTy), "IntToPtr result must be a pointer",&I);
1001
1002   visitInstruction(I);
1003 }
1004
1005 void Verifier::visitBitCastInst(BitCastInst &I) {
1006   // Get the source and destination types
1007   const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
1008   const Type *DestTy = I.getType();
1009
1010   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
1011   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();
1012   unsigned DestBitSize = DestTy->getPrimitiveSizeInBits();
1013
1014   // BitCast implies a no-op cast of type only. No bits change.
1015   // However, you can't cast pointers to anything but pointers.
1016   Assert1(isa<PointerType>(DestTy) == isa<PointerType>(DestTy),
1017           "Bitcast requires both operands to be pointer or neither", &I);
1018   Assert1(SrcBitSize == DestBitSize, "Bitcast requires types of same width",&I);
1019
1020   // Disallow aggregates.
1021   Assert1(!SrcTy->isAggregateType(),
1022           "Bitcast operand must not be aggregate", &I);
1023   Assert1(!DestTy->isAggregateType(),
1024           "Bitcast type must not be aggregate", &I);
1025
1026   visitInstruction(I);
1027 }
1028
1029 /// visitPHINode - Ensure that a PHI node is well formed.
1030 ///
1031 void Verifier::visitPHINode(PHINode &PN) {
1032   // Ensure that the PHI nodes are all grouped together at the top of the block.
1033   // This can be tested by checking whether the instruction before this is
1034   // either nonexistent (because this is begin()) or is a PHI node.  If not,
1035   // then there is some other instruction before a PHI.
1036   Assert2(&PN == &PN.getParent()->front() || 
1037           isa<PHINode>(--BasicBlock::iterator(&PN)),
1038           "PHI nodes not grouped at top of basic block!",
1039           &PN, PN.getParent());
1040
1041   // Check that all of the values of the PHI node have the same type as the
1042   // result, and that the incoming blocks are really basic blocks.
1043   for (unsigned i = 0, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
1044     Assert1(PN.getType() == PN.getIncomingValue(i)->getType(),
1045             "PHI node operands are not the same type as the result!", &PN);
1046     Assert1(isa<BasicBlock>(PN.getOperand(
1047                 PHINode::getOperandNumForIncomingBlock(i))),
1048             "PHI node incoming block is not a BasicBlock!", &PN);
1049   }
1050
1051   // All other PHI node constraints are checked in the visitBasicBlock method.
1052
1053   visitInstruction(PN);
1054 }
1055
1056 void Verifier::VerifyCallSite(CallSite CS) {
1057   Instruction *I = CS.getInstruction();
1058
1059   Assert1(isa<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType()),
1060           "Called function must be a pointer!", I);
1061   const PointerType *FPTy = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
1062
1063   Assert1(isa<FunctionType>(FPTy->getElementType()),
1064           "Called function is not pointer to function type!", I);
1065   const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(FPTy->getElementType());
1066
1067   // Verify that the correct number of arguments are being passed
1068   if (FTy->isVarArg())
1069     Assert1(CS.arg_size() >= FTy->getNumParams(),
1070             "Called function requires more parameters than were provided!",I);
1071   else
1072     Assert1(CS.arg_size() == FTy->getNumParams(),
1073             "Incorrect number of arguments passed to called function!", I);
1074
1075   // Verify that all arguments to the call match the function type...
1076   for (unsigned i = 0, e = FTy->getNumParams(); i != e; ++i)
1077     Assert3(CS.getArgument(i)->getType() == FTy->getParamType(i),
1078             "Call parameter type does not match function signature!",
1079             CS.getArgument(i), FTy->getParamType(i), I);
1080
1081   const AttrListPtr &Attrs = CS.getAttributes();
1082
1083   Assert1(VerifyAttributeCount(Attrs, CS.arg_size()),
1084           "Attributes after last parameter!", I);
1085
1086   // Verify call attributes.
1087   VerifyFunctionAttrs(FTy, Attrs, I);
1088
1089   if (FTy->isVarArg())
1090     // Check attributes on the varargs part.
1091     for (unsigned Idx = 1 + FTy->getNumParams(); Idx <= CS.arg_size(); ++Idx) {
1092       Attributes Attr = Attrs.getParamAttributes(Idx);
1093
1094       VerifyParameterAttrs(Attr, CS.getArgument(Idx-1)->getType(), false, I);
1095
1096       Attributes VArgI = Attr & Attribute::VarArgsIncompatible;
1097       Assert1(!VArgI, "Attribute " + Attribute::getAsString(VArgI) +
1098               " cannot be used for vararg call arguments!", I);
1099     }
1100
1101   // Verify that there's no metadata unless it's a direct call to an intrinsic.
1102   if (!CS.getCalledFunction() || CS.getCalledFunction()->getName().size() < 5 ||
1103       CS.getCalledFunction()->getName().substr(0, 5) != "llvm.") {
1104     for (FunctionType::param_iterator PI = FTy->param_begin(),
1105            PE = FTy->param_end(); PI != PE; ++PI)
1106       Assert1(PI->get() != Type::getMetadataTy(I->getContext()),
1107               "Function has metadata parameter but isn't an intrinsic", I);
1108   }
1109
1110   visitInstruction(*I);
1111 }
1112
1113 void Verifier::visitCallInst(CallInst &CI) {
1114   VerifyCallSite(&CI);
1115
1116   if (Function *F = CI.getCalledFunction())
1117     if (Intrinsic::ID ID = (Intrinsic::ID)F->getIntrinsicID())
1118       visitIntrinsicFunctionCall(ID, CI);
1119 }
1120
1121 void Verifier::visitInvokeInst(InvokeInst &II) {
1122   VerifyCallSite(&II);
1123 }
1124
1125 /// visitBinaryOperator - Check that both arguments to the binary operator are
1126 /// of the same type!
1127 ///
1128 void Verifier::visitBinaryOperator(BinaryOperator &B) {
1129   Assert1(B.getOperand(0)->getType() == B.getOperand(1)->getType(),
1130           "Both operands to a binary operator are not of the same type!", &B);
1131
1132   switch (B.getOpcode()) {
1133   // Check that integer arithmetic operators are only used with
1134   // integral operands.
1135   case Instruction::Add:
1136   case Instruction::Sub:
1137   case Instruction::Mul:
1138   case Instruction::SDiv:
1139   case Instruction::UDiv:
1140   case Instruction::SRem:
1141   case Instruction::URem:
1142     Assert1(B.getType()->isIntOrIntVector(),
1143             "Integer arithmetic operators only work with integral types!", &B);
1144     Assert1(B.getType() == B.getOperand(0)->getType(),
1145             "Integer arithmetic operators must have same type "
1146             "for operands and result!", &B);
1147     break;
1148   // Check that floating-point arithmetic operators are only used with
1149   // floating-point operands.
1150   case Instruction::FAdd:
1151   case Instruction::FSub:
1152   case Instruction::FMul:
1153   case Instruction::FDiv:
1154   case Instruction::FRem:
1155     Assert1(B.getType()->isFPOrFPVector(),
1156             "Floating-point arithmetic operators only work with "
1157             "floating-point types!", &B);
1158     Assert1(B.getType() == B.getOperand(0)->getType(),
1159             "Floating-point arithmetic operators must have same type "
1160             "for operands and result!", &B);
1161     break;
1162   // Check that logical operators are only used with integral operands.
1163   case Instruction::And:
1164   case Instruction::Or:
1165   case Instruction::Xor:
1166     Assert1(B.getType()->isIntOrIntVector(),
1167             "Logical operators only work with integral types!", &B);
1168     Assert1(B.getType() == B.getOperand(0)->getType(),
1169             "Logical operators must have same type for operands and result!",
1170             &B);
1171     break;
1172   case Instruction::Shl:
1173   case Instruction::LShr:
1174   case Instruction::AShr:
1175     Assert1(B.getType()->isIntOrIntVector(),
1176             "Shifts only work with integral types!", &B);
1177     Assert1(B.getType() == B.getOperand(0)->getType(),
1178             "Shift return type must be same as operands!", &B);
1179     break;
1180   default:
1181     llvm_unreachable("Unknown BinaryOperator opcode!");
1182   }
1183
1184   visitInstruction(B);
1185 }
1186
1187 void Verifier::visitICmpInst(ICmpInst& IC) {
1188   // Check that the operands are the same type
1189   const Type* Op0Ty = IC.getOperand(0)->getType();
1190   const Type* Op1Ty = IC.getOperand(1)->getType();
1191   Assert1(Op0Ty == Op1Ty,
1192           "Both operands to ICmp instruction are not of the same type!", &IC);
1193   // Check that the operands are the right type
1194   Assert1(Op0Ty->isIntOrIntVector() || isa<PointerType>(Op0Ty),
1195           "Invalid operand types for ICmp instruction", &IC);
1196
1197   visitInstruction(IC);
1198 }
1199
1200 void Verifier::visitFCmpInst(FCmpInst& FC) {
1201   // Check that the operands are the same type
1202   const Type* Op0Ty = FC.getOperand(0)->getType();
1203   const Type* Op1Ty = FC.getOperand(1)->getType();
1204   Assert1(Op0Ty == Op1Ty,
1205           "Both operands to FCmp instruction are not of the same type!", &FC);
1206   // Check that the operands are the right type
1207   Assert1(Op0Ty->isFPOrFPVector(),
1208           "Invalid operand types for FCmp instruction", &FC);
1209   visitInstruction(FC);
1210 }
1211
1212 void Verifier::visitExtractElementInst(ExtractElementInst &EI) {
1213   Assert1(ExtractElementInst::isValidOperands(EI.getOperand(0),
1214                                               EI.getOperand(1)),
1215           "Invalid extractelement operands!", &EI);
1216   visitInstruction(EI);
1217 }
1218
1219 void Verifier::visitInsertElementInst(InsertElementInst &IE) {
1220   Assert1(InsertElementInst::isValidOperands(IE.getOperand(0),
1221                                              IE.getOperand(1),
1222                                              IE.getOperand(2)),
1223           "Invalid insertelement operands!", &IE);
1224   visitInstruction(IE);
1225 }
1226
1227 void Verifier::visitShuffleVectorInst(ShuffleVectorInst &SV) {
1228   Assert1(ShuffleVectorInst::isValidOperands(SV.getOperand(0), SV.getOperand(1),
1229                                              SV.getOperand(2)),
1230           "Invalid shufflevector operands!", &SV);
1231
1232   const VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(SV.getOperand(0)->getType());
1233   Assert1(VTy, "Operands are not a vector type", &SV);
1234
1235   // Check to see if Mask is valid.
1236   if (const ConstantVector *MV = dyn_cast<ConstantVector>(SV.getOperand(2))) {
1237     for (unsigned i = 0, e = MV->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1238       if (ConstantInt* CI = dyn_cast<ConstantInt>(MV->getOperand(i))) {
1239         Assert1(!CI->uge(VTy->getNumElements()*2),
1240                 "Invalid shufflevector shuffle mask!", &SV);
1241       } else {
1242         Assert1(isa<UndefValue>(MV->getOperand(i)),
1243                 "Invalid shufflevector shuffle mask!", &SV);
1244       }
1245     }
1246   } else {
1247     Assert1(isa<UndefValue>(SV.getOperand(2)) || 
1248             isa<ConstantAggregateZero>(SV.getOperand(2)),
1249             "Invalid shufflevector shuffle mask!", &SV);
1250   }
1251
1252   visitInstruction(SV);
1253 }
1254
1255 void Verifier::visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &GEP) {
1256   SmallVector<Value*, 16> Idxs(GEP.idx_begin(), GEP.idx_end());
1257   const Type *ElTy =
1258     GetElementPtrInst::getIndexedType(GEP.getOperand(0)->getType(),
1259                                       Idxs.begin(), Idxs.end());
1260   Assert1(ElTy, "Invalid indices for GEP pointer type!", &GEP);
1261   Assert2(isa<PointerType>(GEP.getType()) &&
1262           cast<PointerType>(GEP.getType())->getElementType() == ElTy,
1263           "GEP is not of right type for indices!", &GEP, ElTy);
1264   visitInstruction(GEP);
1265 }
1266
1267 void Verifier::visitLoadInst(LoadInst &LI) {
1268   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(LI.getOperand(0)->getType());
1269   Assert1(PTy, "Load operand must be a pointer.", &LI);
1270   const Type *ElTy = PTy->getElementType();
1271   Assert2(ElTy == LI.getType(),
1272           "Load result type does not match pointer operand type!", &LI, ElTy);
1273   visitInstruction(LI);
1274 }
1275
1276 void Verifier::visitStoreInst(StoreInst &SI) {
1277   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(SI.getOperand(1)->getType());
1278   Assert1(PTy, "Load operand must be a pointer.", &SI);
1279   const Type *ElTy = PTy->getElementType();
1280   Assert2(ElTy == SI.getOperand(0)->getType(),
1281           "Stored value type does not match pointer operand type!",
1282           &SI, ElTy);
1283   visitInstruction(SI);
1284 }
1285
1286 void Verifier::visitAllocationInst(AllocationInst &AI) {
1287   const PointerType *PTy = AI.getType();
1288   Assert1(PTy->getAddressSpace() == 0, 
1289           "Allocation instruction pointer not in the generic address space!",
1290           &AI);
1291   Assert1(PTy->getElementType()->isSized(), "Cannot allocate unsized type",
1292           &AI);
1293   visitInstruction(AI);
1294 }
1295
1296 void Verifier::visitExtractValueInst(ExtractValueInst &EVI) {
1297   Assert1(ExtractValueInst::getIndexedType(EVI.getAggregateOperand()->getType(),
1298                                            EVI.idx_begin(), EVI.idx_end()) ==
1299           EVI.getType(),
1300           "Invalid ExtractValueInst operands!", &EVI);
1301   
1302   visitInstruction(EVI);
1303 }
1304
1305 void Verifier::visitInsertValueInst(InsertValueInst &IVI) {
1306   Assert1(ExtractValueInst::getIndexedType(IVI.getAggregateOperand()->getType(),
1307                                            IVI.idx_begin(), IVI.idx_end()) ==
1308           IVI.getOperand(1)->getType(),
1309           "Invalid InsertValueInst operands!", &IVI);
1310   
1311   visitInstruction(IVI);
1312 }
1313
1314 /// verifyInstruction - Verify that an instruction is well formed.
1315 ///
1316 void Verifier::visitInstruction(Instruction &I) {
1317   BasicBlock *BB = I.getParent();
1318   Assert1(BB, "Instruction not embedded in basic block!", &I);
1319
1320   if (!isa<PHINode>(I)) {   // Check that non-phi nodes are not self referential
1321     for (Value::use_iterator UI = I.use_begin(), UE = I.use_end();
1322          UI != UE; ++UI)
1323       Assert1(*UI != (User*)&I || !DT->isReachableFromEntry(BB),
1324               "Only PHI nodes may reference their own value!", &I);
1325   }
1326
1327   // Verify that if this is a terminator that it is at the end of the block.
1328   if (isa<TerminatorInst>(I))
1329     Assert1(BB->getTerminator() == &I, "Terminator not at end of block!", &I);
1330
1331   // Check that void typed values don't have names
1332   Assert1(I.getType() != Type::getVoidTy(I.getContext()) || !I.hasName(),
1333           "Instruction has a name, but provides a void value!", &I);
1334
1335   // Check that the return value of the instruction is either void or a legal
1336   // value type.
1337   Assert1(I.getType()->getTypeID() == Type::VoidTyID || 
1338           I.getType()->isFirstClassType(),
1339           "Instruction returns a non-scalar type!", &I);
1340
1341   // Check that the instruction doesn't produce metadata. Calls are already
1342   // checked against the callee type.
1343   Assert1(I.getType()->getTypeID() != Type::MetadataTyID ||
1344           isa<CallInst>(I) || isa<InvokeInst>(I),
1345           "Invalid use of metadata!", &I);
1346
1347   // Check that all uses of the instruction, if they are instructions
1348   // themselves, actually have parent basic blocks.  If the use is not an
1349   // instruction, it is an error!
1350   for (User::use_iterator UI = I.use_begin(), UE = I.use_end();
1351        UI != UE; ++UI) {
1352     if (Instruction *Used = dyn_cast<Instruction>(*UI))
1353       Assert2(Used->getParent() != 0, "Instruction referencing instruction not"
1354               " embedded in a basic block!", &I, Used);
1355     else {
1356       CheckFailed("Use of instruction is not an instruction!", *UI);
1357       return;
1358     }
1359   }
1360
1361   for (unsigned i = 0, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i) {
1362     Assert1(I.getOperand(i) != 0, "Instruction has null operand!", &I);
1363
1364     // Check to make sure that only first-class-values are operands to
1365     // instructions.
1366     if (!I.getOperand(i)->getType()->isFirstClassType()) {
1367       Assert1(0, "Instruction operands must be first-class values!", &I);
1368     }
1369
1370     if (Function *F = dyn_cast<Function>(I.getOperand(i))) {
1371       // Check to make sure that the "address of" an intrinsic function is never
1372       // taken.
1373       Assert1(!F->isIntrinsic() || (i == 0 && isa<CallInst>(I)),
1374               "Cannot take the address of an intrinsic!", &I);
1375       Assert1(F->getParent() == Mod, "Referencing function in another module!",
1376               &I);
1377     } else if (BasicBlock *OpBB = dyn_cast<BasicBlock>(I.getOperand(i))) {
1378       Assert1(OpBB->getParent() == BB->getParent(),
1379               "Referring to a basic block in another function!", &I);
1380     } else if (Argument *OpArg = dyn_cast<Argument>(I.getOperand(i))) {
1381       Assert1(OpArg->getParent() == BB->getParent(),
1382               "Referring to an argument in another function!", &I);
1383     } else if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(I.getOperand(i))) {
1384       Assert1(GV->getParent() == Mod, "Referencing global in another module!",
1385               &I);
1386     } else if (Instruction *Op = dyn_cast<Instruction>(I.getOperand(i))) {
1387       BasicBlock *OpBlock = Op->getParent();
1388
1389       // Check that a definition dominates all of its uses.
1390       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Op)) {
1391         // Invoke results are only usable in the normal destination, not in the
1392         // exceptional destination.
1393         BasicBlock *NormalDest = II->getNormalDest();
1394
1395         Assert2(NormalDest != II->getUnwindDest(),
1396                 "No uses of invoke possible due to dominance structure!",
1397                 Op, &I);
1398
1399         // PHI nodes differ from other nodes because they actually "use" the
1400         // value in the predecessor basic blocks they correspond to.
1401         BasicBlock *UseBlock = BB;
1402         if (isa<PHINode>(I))
1403           UseBlock = dyn_cast<BasicBlock>(I.getOperand(i+1));
1404         Assert2(UseBlock, "Invoke operand is PHI node with bad incoming-BB",
1405                 Op, &I);
1406
1407         if (isa<PHINode>(I) && UseBlock == OpBlock) {
1408           // Special case of a phi node in the normal destination or the unwind
1409           // destination.
1410           Assert2(BB == NormalDest || !DT->isReachableFromEntry(UseBlock),
1411                   "Invoke result not available in the unwind destination!",
1412                   Op, &I);
1413         } else {
1414           Assert2(DT->dominates(NormalDest, UseBlock) ||
1415                   !DT->isReachableFromEntry(UseBlock),
1416                   "Invoke result does not dominate all uses!", Op, &I);
1417
1418           // If the normal successor of an invoke instruction has multiple
1419           // predecessors, then the normal edge from the invoke is critical,
1420           // so the invoke value can only be live if the destination block
1421           // dominates all of it's predecessors (other than the invoke).
1422           if (!NormalDest->getSinglePredecessor() &&
1423               DT->isReachableFromEntry(UseBlock))
1424             // If it is used by something non-phi, then the other case is that
1425             // 'NormalDest' dominates all of its predecessors other than the
1426             // invoke.  In this case, the invoke value can still be used.
1427             for (pred_iterator PI = pred_begin(NormalDest),
1428                  E = pred_end(NormalDest); PI != E; ++PI)
1429               if (*PI != II->getParent() && !DT->dominates(NormalDest, *PI) &&
1430                   DT->isReachableFromEntry(*PI)) {
1431                 CheckFailed("Invoke result does not dominate all uses!", Op,&I);
1432                 return;
1433               }
1434         }
1435       } else if (isa<PHINode>(I)) {
1436         // PHI nodes are more difficult than other nodes because they actually
1437         // "use" the value in the predecessor basic blocks they correspond to.
1438         BasicBlock *PredBB = dyn_cast<BasicBlock>(I.getOperand(i+1));
1439         Assert2(PredBB && (DT->dominates(OpBlock, PredBB) ||
1440                            !DT->isReachableFromEntry(PredBB)),
1441                 "Instruction does not dominate all uses!", Op, &I);
1442       } else {
1443         if (OpBlock == BB) {
1444           // If they are in the same basic block, make sure that the definition
1445           // comes before the use.
1446           Assert2(InstsInThisBlock.count(Op) || !DT->isReachableFromEntry(BB),
1447                   "Instruction does not dominate all uses!", Op, &I);
1448         }
1449
1450         // Definition must dominate use unless use is unreachable!
1451         Assert2(InstsInThisBlock.count(Op) || DT->dominates(Op, &I) ||
1452                 !DT->isReachableFromEntry(BB),
1453                 "Instruction does not dominate all uses!", Op, &I);
1454       }
1455     } else if (isa<InlineAsm>(I.getOperand(i))) {
1456       Assert1(i == 0 && (isa<CallInst>(I) || isa<InvokeInst>(I)),
1457               "Cannot take the address of an inline asm!", &I);
1458     }
1459   }
1460   InstsInThisBlock.insert(&I);
1461
1462   VerifyType(I.getType());
1463 }
1464
1465 /// VerifyType - Verify that a type is well formed.
1466 ///
1467 void Verifier::VerifyType(const Type *Ty) {
1468   if (!Types.insert(Ty)) return;
1469
1470   switch (Ty->getTypeID()) {
1471   case Type::FunctionTyID: {
1472     const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(Ty);
1473
1474     const Type *RetTy = FTy->getReturnType();
1475     Assert2(FunctionType::isValidReturnType(RetTy),
1476             "Function type with invalid return type", RetTy, FTy);
1477     VerifyType(RetTy);
1478
1479     for (unsigned i = 0, e = FTy->getNumParams(); i != e; ++i) {
1480       const Type *ElTy = FTy->getParamType(i);
1481       Assert2(FunctionType::isValidArgumentType(ElTy),
1482               "Function type with invalid parameter type", ElTy, FTy);
1483       VerifyType(ElTy);
1484     }
1485   } break;
1486   case Type::StructTyID: {
1487     const StructType *STy = cast<StructType>(Ty);
1488     for (unsigned i = 0, e = STy->getNumElements(); i != e; ++i) {
1489       const Type *ElTy = STy->getElementType(i);
1490       Assert2(StructType::isValidElementType(ElTy),
1491               "Structure type with invalid element type", ElTy, STy);
1492       VerifyType(ElTy);
1493     }
1494   } break;
1495   case Type::ArrayTyID: {
1496     const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(Ty);
1497     Assert1(ArrayType::isValidElementType(ATy->getElementType()),
1498             "Array type with invalid element type", ATy);
1499     VerifyType(ATy->getElementType());
1500   } break;
1501   case Type::PointerTyID: {
1502     const PointerType *PTy = cast<PointerType>(Ty);
1503     Assert1(PointerType::isValidElementType(PTy->getElementType()),
1504             "Pointer type with invalid element type", PTy);
1505     VerifyType(PTy->getElementType());
1506   } break;
1507   case Type::VectorTyID: {
1508     const VectorType *VTy = cast<VectorType>(Ty);
1509     Assert1(VectorType::isValidElementType(VTy->getElementType()),
1510             "Vector type with invalid element type", VTy);
1511     VerifyType(VTy->getElementType());
1512   } break;
1513   default:
1514     break;
1515   }
1516 }
1517
1518 // Flags used by TableGen to mark intrinsic parameters with the
1519 // LLVMExtendedElementVectorType and LLVMTruncatedElementVectorType classes.
1520 static const unsigned ExtendedElementVectorType = 0x40000000;
1521 static const unsigned TruncatedElementVectorType = 0x20000000;
1522
1523 /// visitIntrinsicFunction - Allow intrinsics to be verified in different ways.
1524 ///
1525 void Verifier::visitIntrinsicFunctionCall(Intrinsic::ID ID, CallInst &CI) {
1526   Function *IF = CI.getCalledFunction();
1527   Assert1(IF->isDeclaration(), "Intrinsic functions should never be defined!",
1528           IF);
1529
1530 #define GET_INTRINSIC_VERIFIER
1531 #include "llvm/Intrinsics.gen"
1532 #undef GET_INTRINSIC_VERIFIER
1533
1534   switch (ID) {
1535   default:
1536     break;
1537   case Intrinsic::dbg_declare:  // llvm.dbg.declare
1538     if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(CI.getOperand(1)))
1539       Assert1(C && !isa<ConstantPointerNull>(C),
1540               "invalid llvm.dbg.declare intrinsic call", &CI);
1541     break;
1542   case Intrinsic::memcpy:
1543   case Intrinsic::memmove:
1544   case Intrinsic::memset:
1545     Assert1(isa<ConstantInt>(CI.getOperand(4)),
1546             "alignment argument of memory intrinsics must be a constant int",
1547             &CI);
1548     break;
1549   case Intrinsic::gcroot:
1550   case Intrinsic::gcwrite:
1551   case Intrinsic::gcread:
1552     if (ID == Intrinsic::gcroot) {
1553       AllocaInst *AI =
1554         dyn_cast<AllocaInst>(CI.getOperand(1)->stripPointerCasts());
1555       Assert1(AI && isa<PointerType>(AI->getType()->getElementType()),
1556               "llvm.gcroot parameter #1 must be a pointer alloca.", &CI);
1557       Assert1(isa<Constant>(CI.getOperand(2)),
1558               "llvm.gcroot parameter #2 must be a constant.", &CI);
1559     }
1560
1561     Assert1(CI.getParent()->getParent()->hasGC(),
1562             "Enclosing function does not use GC.", &CI);
1563     break;
1564   case Intrinsic::init_trampoline:
1565     Assert1(isa<Function>(CI.getOperand(2)->stripPointerCasts()),
1566             "llvm.init_trampoline parameter #2 must resolve to a function.",
1567             &CI);
1568     break;
1569   case Intrinsic::prefetch:
1570     Assert1(isa<ConstantInt>(CI.getOperand(2)) &&
1571             isa<ConstantInt>(CI.getOperand(3)) &&
1572             cast<ConstantInt>(CI.getOperand(2))->getZExtValue() < 2 &&
1573             cast<ConstantInt>(CI.getOperand(3))->getZExtValue() < 4,
1574             "invalid arguments to llvm.prefetch",
1575             &CI);
1576     break;
1577   case Intrinsic::stackprotector:
1578     Assert1(isa<AllocaInst>(CI.getOperand(2)->stripPointerCasts()),
1579             "llvm.stackprotector parameter #2 must resolve to an alloca.",
1580             &CI);
1581     break;
1582   }
1583 }
1584
1585 /// Produce a string to identify an intrinsic parameter or return value.
1586 /// The ArgNo value numbers the return values from 0 to NumRets-1 and the
1587 /// parameters beginning with NumRets.
1588 ///
1589 static std::string IntrinsicParam(unsigned ArgNo, unsigned NumRets) {
1590   if (ArgNo < NumRets) {
1591     if (NumRets == 1)
1592       return "Intrinsic result type";
1593     else
1594       return "Intrinsic result type #" + utostr(ArgNo);
1595   } else
1596     return "Intrinsic parameter #" + utostr(ArgNo - NumRets);
1597 }
1598
1599 bool Verifier::PerformTypeCheck(Intrinsic::ID ID, Function *F, const Type *Ty,
1600                                 int VT, unsigned ArgNo, std::string &Suffix) {
1601   const FunctionType *FTy = F->getFunctionType();
1602
1603   unsigned NumElts = 0;
1604   const Type *EltTy = Ty;
1605   const VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty);
1606   if (VTy) {
1607     EltTy = VTy->getElementType();
1608     NumElts = VTy->getNumElements();
1609   }
1610
1611   const Type *RetTy = FTy->getReturnType();
1612   const StructType *ST = dyn_cast<StructType>(RetTy);
1613   unsigned NumRets = 1;
1614   if (ST)
1615     NumRets = ST->getNumElements();
1616
1617   if (VT < 0) {
1618     int Match = ~VT;
1619
1620     // Check flags that indicate a type that is an integral vector type with
1621     // elements that are larger or smaller than the elements of the matched
1622     // type.
1623     if ((Match & (ExtendedElementVectorType |
1624                   TruncatedElementVectorType)) != 0) {
1625       const IntegerType *IEltTy = dyn_cast<IntegerType>(EltTy);
1626       if (!VTy || !IEltTy) {
1627         CheckFailed(IntrinsicParam(ArgNo, NumRets) + " is not "
1628                     "an integral vector type.", F);
1629         return false;
1630       }
1631       // Adjust the current Ty (in the opposite direction) rather than
1632       // the type being matched against.
1633       if ((Match & ExtendedElementVectorType) != 0) {
1634         if ((IEltTy->getBitWidth() & 1) != 0) {
1635           CheckFailed(IntrinsicParam(ArgNo, NumRets) + " vector "
1636                       "element bit-width is odd.", F);
1637           return false;
1638         }
1639         Ty = VectorType::getTruncatedElementVectorType(VTy);
1640       } else
1641         Ty = VectorType::getExtendedElementVectorType(VTy);
1642       Match &= ~(ExtendedElementVectorType | TruncatedElementVectorType);
1643     }
1644
1645     if (Match <= static_cast<int>(NumRets - 1)) {
1646       if (ST)
1647         RetTy = ST->getElementType(Match);
1648
1649       if (Ty != RetTy) {
1650         CheckFailed(IntrinsicParam(ArgNo, NumRets) + " does not "
1651                     "match return type.", F);
1652         return false;
1653       }
1654     } else {
1655       if (Ty != FTy->getParamType(Match - NumRets)) {
1656         CheckFailed(IntrinsicParam(ArgNo, NumRets) + " does not "
1657                     "match parameter %" + utostr(Match - NumRets) + ".", F);
1658         return false;
1659       }
1660     }
1661   } else if (VT == MVT::iAny) {
1662     if (!EltTy->isInteger()) {
1663       CheckFailed(IntrinsicParam(ArgNo, NumRets) + " is not "
1664                   "an integer type.", F);
1665       return false;
1666     }
1667
1668     unsigned GotBits = cast<IntegerType>(EltTy)->getBitWidth();
1669     Suffix += ".";
1670
1671     if (EltTy != Ty)
1672       Suffix += "v" + utostr(NumElts);
1673
1674     Suffix += "i" + utostr(GotBits);
1675
1676     // Check some constraints on various intrinsics.
1677     switch (ID) {
1678     default: break; // Not everything needs to be checked.
1679     case Intrinsic::bswap:
1680       if (GotBits < 16 || GotBits % 16 != 0) {
1681         CheckFailed("Intrinsic requires even byte width argument", F);
1682         return false;
1683       }
1684       break;
1685     }
1686   } else if (VT == MVT::fAny) {
1687     if (!EltTy->isFloatingPoint()) {
1688       CheckFailed(IntrinsicParam(ArgNo, NumRets) + " is not "
1689                   "a floating-point type.", F);
1690       return false;
1691     }
1692
1693     Suffix += ".";
1694
1695     if (EltTy != Ty)
1696       Suffix += "v" + utostr(NumElts);
1697
1698     Suffix += EVT::getEVT(EltTy).getEVTString();
1699   } else if (VT == MVT::vAny) {
1700     if (!VTy) {
1701       CheckFailed(IntrinsicParam(ArgNo, NumRets) + " is not a vector type.", F);
1702       return false;
1703     }
1704     Suffix += ".v" + utostr(NumElts) + EVT::getEVT(EltTy).getEVTString();
1705   } else if (VT == MVT::iPTR) {
1706     if (!isa<PointerType>(Ty)) {
1707       CheckFailed(IntrinsicParam(ArgNo, NumRets) + " is not a "
1708                   "pointer and a pointer is required.", F);
1709       return false;
1710     }
1711   } else if (VT == MVT::iPTRAny) {
1712     // Outside of TableGen, we don't distinguish iPTRAny (to any address space)
1713     // and iPTR. In the verifier, we can not distinguish which case we have so
1714     // allow either case to be legal.
1715     if (const PointerType* PTyp = dyn_cast<PointerType>(Ty)) {
1716       Suffix += ".p" + utostr(PTyp->getAddressSpace()) + 
1717         EVT::getEVT(PTyp->getElementType()).getEVTString();
1718     } else {
1719       CheckFailed(IntrinsicParam(ArgNo, NumRets) + " is not a "
1720                   "pointer and a pointer is required.", F);
1721       return false;
1722     }
1723   } else if (EVT((MVT::SimpleValueType)VT).isVector()) {
1724     EVT VVT = EVT((MVT::SimpleValueType)VT);
1725
1726     // If this is a vector argument, verify the number and type of elements.
1727     if (VVT.getVectorElementType() != EVT::getEVT(EltTy)) {
1728       CheckFailed("Intrinsic prototype has incorrect vector element type!", F);
1729       return false;
1730     }
1731
1732     if (VVT.getVectorNumElements() != NumElts) {
1733       CheckFailed("Intrinsic prototype has incorrect number of "
1734                   "vector elements!", F);
1735       return false;
1736     }
1737   } else if (EVT((MVT::SimpleValueType)VT).getTypeForEVT(Ty->getContext()) != 
1738              EltTy) {
1739     CheckFailed(IntrinsicParam(ArgNo, NumRets) + " is wrong!", F);
1740     return false;
1741   } else if (EltTy != Ty) {
1742     CheckFailed(IntrinsicParam(ArgNo, NumRets) + " is a vector "
1743                 "and a scalar is required.", F);
1744     return false;
1745   }
1746
1747   return true;
1748 }
1749
1750 /// VerifyIntrinsicPrototype - TableGen emits calls to this function into
1751 /// Intrinsics.gen.  This implements a little state machine that verifies the
1752 /// prototype of intrinsics.
1753 void Verifier::VerifyIntrinsicPrototype(Intrinsic::ID ID, Function *F,
1754                                         unsigned RetNum,
1755                                         unsigned ParamNum, ...) {
1756   va_list VA;
1757   va_start(VA, ParamNum);
1758   const FunctionType *FTy = F->getFunctionType();
1759
1760   // For overloaded intrinsics, the Suffix of the function name must match the
1761   // types of the arguments. This variable keeps track of the expected
1762   // suffix, to be checked at the end.
1763   std::string Suffix;
1764
1765   if (FTy->getNumParams() + FTy->isVarArg() != ParamNum) {
1766     CheckFailed("Intrinsic prototype has incorrect number of arguments!", F);
1767     return;
1768   }
1769
1770   const Type *Ty = FTy->getReturnType();
1771   const StructType *ST = dyn_cast<StructType>(Ty);
1772
1773   // Verify the return types.
1774   if (ST && ST->getNumElements() != RetNum) {
1775     CheckFailed("Intrinsic prototype has incorrect number of return types!", F);
1776     return;
1777   }
1778
1779   for (unsigned ArgNo = 0; ArgNo < RetNum; ++ArgNo) {
1780     int VT = va_arg(VA, int); // An MVT::SimpleValueType when non-negative.
1781
1782     if (ST) Ty = ST->getElementType(ArgNo);
1783
1784     if (!PerformTypeCheck(ID, F, Ty, VT, ArgNo, Suffix))
1785       break;
1786   }
1787
1788   // Verify the parameter types.
1789   for (unsigned ArgNo = 0; ArgNo < ParamNum; ++ArgNo) {
1790     int VT = va_arg(VA, int); // An MVT::SimpleValueType when non-negative.
1791
1792     if (VT == MVT::isVoid && ArgNo > 0) {
1793       if (!FTy->isVarArg())
1794         CheckFailed("Intrinsic prototype has no '...'!", F);
1795       break;
1796     }
1797
1798     if (!PerformTypeCheck(ID, F, FTy->getParamType(ArgNo), VT, ArgNo + RetNum,
1799                           Suffix))
1800       break;
1801   }
1802
1803   va_end(VA);
1804
1805   // For intrinsics without pointer arguments, if we computed a Suffix then the
1806   // intrinsic is overloaded and we need to make sure that the name of the
1807   // function is correct. We add the suffix to the name of the intrinsic and
1808   // compare against the given function name. If they are not the same, the
1809   // function name is invalid. This ensures that overloading of intrinsics
1810   // uses a sane and consistent naming convention.  Note that intrinsics with
1811   // pointer argument may or may not be overloaded so we will check assuming it
1812   // has a suffix and not.
1813   if (!Suffix.empty()) {
1814     std::string Name(Intrinsic::getName(ID));
1815     if (Name + Suffix != F->getName()) {
1816       CheckFailed("Overloaded intrinsic has incorrect suffix: '" +
1817                   F->getName().substr(Name.length()) + "'. It should be '" +
1818                   Suffix + "'", F);
1819     }
1820   }
1821
1822   // Check parameter attributes.
1823   Assert1(F->getAttributes() == Intrinsic::getAttributes(ID),
1824           "Intrinsic has wrong parameter attributes!", F);
1825 }
1826
1827
1828 //===----------------------------------------------------------------------===//
1829 //  Implement the public interfaces to this file...
1830 //===----------------------------------------------------------------------===//
1831
1832 FunctionPass *llvm::createVerifierPass(VerifierFailureAction action) {
1833   return new Verifier(action);
1834 }
1835
1836
1837 // verifyFunction - Create
1838 bool llvm::verifyFunction(const Function &f, VerifierFailureAction action) {
1839   Function &F = const_cast<Function&>(f);
1840   assert(!F.isDeclaration() && "Cannot verify external functions");
1841
1842   ExistingModuleProvider MP(F.getParent());
1843   FunctionPassManager FPM(&MP);
1844   Verifier *V = new Verifier(action);
1845   FPM.add(V);
1846   FPM.run(F);
1847   MP.releaseModule();
1848   return V->Broken;
1849 }
1850
1851 /// verifyModule - Check a module for errors, printing messages on stderr.
1852 /// Return true if the module is corrupt.
1853 ///
1854 bool llvm::verifyModule(const Module &M, VerifierFailureAction action,
1855                         std::string *ErrorInfo) {
1856   PassManager PM;
1857   Verifier *V = new Verifier(action);
1858   PM.add(V);
1859   PM.run(const_cast<Module&>(M));
1860
1861   if (ErrorInfo && V->Broken)
1862     *ErrorInfo = V->MessagesStr.str();
1863   return V->Broken;
1864 }