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[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 was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source 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 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 int %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 //  . Function's 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/Assembly/Writer.h"
44 #include "llvm/Pass.h"
45 #include "llvm/Module.h"
46 #include "llvm/DerivedTypes.h"
47 #include "llvm/iPHINode.h"
48 #include "llvm/iTerminators.h"
49 #include "llvm/iOther.h"
50 #include "llvm/iOperators.h"
51 #include "llvm/iMemory.h"
52 #include "llvm/SymbolTable.h"
53 #include "llvm/PassManager.h"
54 #include "llvm/Intrinsics.h"
55 #include "llvm/Analysis/Dominators.h"
56 #include "llvm/Support/CFG.h"
57 #include "llvm/Support/InstVisitor.h"
58 #include "Support/STLExtras.h"
59 #include <algorithm>
60
61 namespace llvm {
62
63 namespace {  // Anonymous namespace for class
64
65   struct Verifier : public FunctionPass, InstVisitor<Verifier> {
66     bool Broken;          // Is this module found to be broken?
67     bool RealPass;        // Are we not being run by a PassManager?
68     bool AbortBroken;     // If broken, should it or should it not abort?
69     Module *Mod;      // Module we are verifying right now
70     DominatorSet *DS; // Dominator set, caution can be null!
71
72     Verifier() : Broken(false), RealPass(true), AbortBroken(true), DS(0) {}
73     Verifier(bool AB) : Broken(false), RealPass(true), AbortBroken(AB), DS(0) {}
74     Verifier(DominatorSet &ds) 
75       : Broken(false), RealPass(false), AbortBroken(false), DS(&ds) {}
76
77
78     bool doInitialization(Module &M) {
79       Mod = &M;
80       verifySymbolTable(M.getSymbolTable());
81
82       // If this is a real pass, in a pass manager, we must abort before
83       // returning back to the pass manager, or else the pass manager may try to
84       // run other passes on the broken module.
85       //
86       if (RealPass)
87         abortIfBroken();
88       return false;
89     }
90
91     bool runOnFunction(Function &F) {
92       // Get dominator information if we are being run by PassManager
93       if (RealPass) DS = &getAnalysis<DominatorSet>();
94       visit(F);
95
96       // If this is a real pass, in a pass manager, we must abort before
97       // returning back to the pass manager, or else the pass manager may try to
98       // run other passes on the broken module.
99       //
100       if (RealPass)
101         abortIfBroken();
102
103       return false;
104     }
105
106     bool doFinalization(Module &M) {
107       // Scan through, checking all of the external function's linkage now...
108       for (Module::iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I)
109         visitGlobalValue(*I);
110
111       for (Module::giterator I = M.gbegin(), E = M.gend(); I != E; ++I)
112         if (I->isExternal() && I->hasInternalLinkage())
113           CheckFailed("Global Variable is external with internal linkage!", I);
114
115       // If the module is broken, abort at this time.
116       abortIfBroken();
117       return false;
118     }
119
120     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
121       AU.setPreservesAll();
122       if (RealPass)
123         AU.addRequired<DominatorSet>();
124     }
125
126     // abortIfBroken - If the module is broken and we are supposed to abort on
127     // this condition, do so.
128     //
129     void abortIfBroken() const {
130       if (Broken && AbortBroken) {
131         std::cerr << "Broken module found, compilation aborted!\n";
132         abort();
133       }
134     }
135
136
137     // Verification methods...
138     void verifySymbolTable(SymbolTable &ST);
139     void visitGlobalValue(GlobalValue &GV);
140     void visitFunction(Function &F);
141     void visitBasicBlock(BasicBlock &BB);
142     void visitPHINode(PHINode &PN);
143     void visitBinaryOperator(BinaryOperator &B);
144     void visitShiftInst(ShiftInst &SI);
145     void visitVANextInst(VANextInst &VAN) { visitInstruction(VAN); }
146     void visitVAArgInst(VAArgInst &VAA) { visitInstruction(VAA); }
147     void visitCallInst(CallInst &CI);
148     void visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &GEP);
149     void visitLoadInst(LoadInst &LI);
150     void visitStoreInst(StoreInst &SI);
151     void visitInstruction(Instruction &I);
152     void visitTerminatorInst(TerminatorInst &I);
153     void visitReturnInst(ReturnInst &RI);
154     void visitUserOp1(Instruction &I);
155     void visitUserOp2(Instruction &I) { visitUserOp1(I); }
156     void visitIntrinsicFunctionCall(Intrinsic::ID ID, CallInst &CI);
157
158
159     void WriteValue(const Value *V) {
160       if (!V) return;
161       if (isa<Instruction>(V))
162         std::cerr << *V;
163       else {
164         WriteAsOperand (std::cerr, V, true, true, Mod);
165         std::cerr << "\n";
166       }
167     }
168
169
170     // CheckFailed - A check failed, so print out the condition and the message
171     // that failed.  This provides a nice place to put a breakpoint if you want
172     // to see why something is not correct.
173     //
174     void CheckFailed(const std::string &Message,
175                      const Value *V1 = 0, const Value *V2 = 0,
176                      const Value *V3 = 0, const Value *V4 = 0) {
177       std::cerr << Message << "\n";
178       WriteValue(V1);
179       WriteValue(V2);
180       WriteValue(V3);
181       WriteValue(V4);
182       Broken = true;
183     }
184   };
185
186   RegisterOpt<Verifier> X("verify", "Module Verifier");
187
188 // Assert - We know that cond should be true, if not print an error message.
189 #define Assert(C, M) \
190   do { if (!(C)) { CheckFailed(M); return; } } while (0)
191 #define Assert1(C, M, V1) \
192   do { if (!(C)) { CheckFailed(M, V1); return; } } while (0)
193 #define Assert2(C, M, V1, V2) \
194   do { if (!(C)) { CheckFailed(M, V1, V2); return; } } while (0)
195 #define Assert3(C, M, V1, V2, V3) \
196   do { if (!(C)) { CheckFailed(M, V1, V2, V3); return; } } while (0)
197 #define Assert4(C, M, V1, V2, V3, V4) \
198   do { if (!(C)) { CheckFailed(M, V1, V2, V3, V4); return; } } while (0)
199
200
201 void Verifier::visitGlobalValue(GlobalValue &GV) {
202   Assert1(!GV.isExternal() || GV.hasExternalLinkage(),
203           "Global value has Internal Linkage!", &GV);
204   Assert1(!GV.hasAppendingLinkage() || isa<GlobalVariable>(GV),
205           "Only global variables can have appending linkage!", &GV);
206
207   if (GV.hasAppendingLinkage()) {
208     GlobalVariable &GVar = cast<GlobalVariable>(GV);
209     Assert1(isa<ArrayType>(GVar.getType()->getElementType()),
210             "Only global arrays can have appending linkage!", &GV);
211   }
212 }
213
214 // verifySymbolTable - Verify that a function or module symbol table is ok
215 //
216 void Verifier::verifySymbolTable(SymbolTable &ST) {
217   // Loop over all of the types in the symbol table...
218   for (SymbolTable::iterator TI = ST.begin(), TE = ST.end(); TI != TE; ++TI)
219     for (SymbolTable::type_iterator I = TI->second.begin(),
220            E = TI->second.end(); I != E; ++I) {
221       Value *V = I->second;
222
223       // Check that there are no void typed values in the symbol table.  Values
224       // with a void type cannot be put into symbol tables because they cannot
225       // have names!
226       Assert1(V->getType() != Type::VoidTy,
227               "Values with void type are not allowed to have names!", V);
228     }
229 }
230
231
232 // visitFunction - Verify that a function is ok.
233 //
234 void Verifier::visitFunction(Function &F) {
235   // Check function arguments...
236   const FunctionType *FT = F.getFunctionType();
237   unsigned NumArgs = F.getArgumentList().size();
238
239   Assert2(FT->getNumParams() == NumArgs,
240           "# formal arguments must match # of arguments for function type!",
241           &F, FT);
242
243   // Check that the argument values match the function type for this function...
244   unsigned i = 0;
245   for (Function::aiterator I = F.abegin(), E = F.aend(); I != E; ++I, ++i)
246     Assert2(I->getType() == FT->getParamType(i),
247             "Argument value does not match function argument type!",
248             I, FT->getParamType(i));
249
250   if (!F.isExternal()) {
251     verifySymbolTable(F.getSymbolTable());
252
253     // Check the entry node
254     BasicBlock *Entry = &F.getEntryBlock();
255     Assert1(pred_begin(Entry) == pred_end(Entry),
256             "Entry block to function must not have predecessors!", Entry);
257   }
258 }
259
260
261 // verifyBasicBlock - Verify that a basic block is well formed...
262 //
263 void Verifier::visitBasicBlock(BasicBlock &BB) {
264   // Check constraints that this basic block imposes on all of the PHI nodes in
265   // it.
266   if (isa<PHINode>(BB.front())) {
267     std::vector<BasicBlock*> Preds(pred_begin(&BB), pred_end(&BB));
268     std::sort(Preds.begin(), Preds.end());
269     
270     for (BasicBlock::iterator I = BB.begin();
271          PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I); ++I) {
272
273       // Ensure that PHI nodes have at least one entry!
274       Assert1(PN->getNumIncomingValues() != 0,
275               "PHI nodes must have at least one entry.  If the block is dead, "
276               "the PHI should be removed!", PN);
277       Assert1(PN->getNumIncomingValues() >= Preds.size(),
278               "PHINode has more entries than the basic block has predecessors!",
279               PN);
280       Assert1(PN->getNumIncomingValues() <= Preds.size(),
281               "PHINode has less entries than the basic block has predecessors!",
282               PN);
283       
284       // Get and sort all incoming values in the PHI node...
285       std::vector<std::pair<BasicBlock*, Value*> > Values;
286       Values.reserve(PN->getNumIncomingValues());
287       for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
288         Values.push_back(std::make_pair(PN->getIncomingBlock(i),
289                                         PN->getIncomingValue(i)));
290       std::sort(Values.begin(), Values.end());
291       
292       for (unsigned i = 0, e = Values.size(); i != e; ++i) {
293         // Check to make sure that if there is more than one entry for a
294         // particular basic block in this PHI node, that the incoming values are
295         // all identical.
296         //
297         Assert4(i == 0 || Values[i].first  != Values[i-1].first ||
298                 Values[i].second == Values[i-1].second,
299                 "PHI node has multiple entries for the same basic block with "
300                 "different incoming values!", PN, Values[i].first,
301                 Values[i].second, Values[i-1].second);
302         
303         // Check to make sure that the predecessors and PHI node entries are
304         // matched up.
305         Assert3(Values[i].first == Preds[i],
306                 "PHI node entries do not match predecessors!", PN,
307                 Values[i].first, Preds[i]);        
308       }
309     }
310   }
311
312   // Ensure that basic blocks have terminators!
313   Assert1(BB.getTerminator(), "Basic Block does not have terminator!", &BB);
314 }
315
316 void Verifier::visitTerminatorInst(TerminatorInst &I) {
317   // Ensure that terminators only exist at the end of the basic block.
318   Assert1(&I == I.getParent()->getTerminator(),
319           "Terminator found in the middle of a basic block!", I.getParent());
320   visitInstruction(I);
321 }
322
323 void Verifier::visitReturnInst(ReturnInst &RI) {
324   Function *F = RI.getParent()->getParent();
325   if (RI.getNumOperands() == 0)
326     Assert1(F->getReturnType() == Type::VoidTy,
327             "Function returns no value, but ret instruction found that does!",
328             &RI);
329   else
330     Assert2(F->getReturnType() == RI.getOperand(0)->getType(),
331             "Function return type does not match operand "
332             "type of return inst!", &RI, F->getReturnType());
333
334   // Check to make sure that the return value has necessary properties for
335   // terminators...
336   visitTerminatorInst(RI);
337 }
338
339 // visitUserOp1 - User defined operators shouldn't live beyond the lifetime of a
340 // pass, if any exist, it's an error.
341 //
342 void Verifier::visitUserOp1(Instruction &I) {
343   Assert1(0, "User-defined operators should not live outside of a pass!",
344           &I);
345 }
346
347 // visitPHINode - Ensure that a PHI node is well formed.
348 void Verifier::visitPHINode(PHINode &PN) {
349   // Ensure that the PHI nodes are all grouped together at the top of the block.
350   // This can be tested by checking whether the instruction before this is
351   // either nonexistent (because this is begin()) or is a PHI node.  If not,
352   // then there is some other instruction before a PHI.
353   Assert2(&PN.getParent()->front() == &PN || isa<PHINode>(PN.getPrev()),
354           "PHI nodes not grouped at top of basic block!",
355           &PN, PN.getParent());
356
357   // Check that all of the operands of the PHI node have the same type as the
358   // result.
359   for (unsigned i = 0, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
360     Assert1(PN.getType() == PN.getIncomingValue(i)->getType(),
361             "PHI node operands are not the same type as the result!", &PN);
362
363   // All other PHI node constraints are checked in the visitBasicBlock method.
364
365   visitInstruction(PN);
366 }
367
368 void Verifier::visitCallInst(CallInst &CI) {
369   Assert1(isa<PointerType>(CI.getOperand(0)->getType()),
370           "Called function must be a pointer!", &CI);
371   const PointerType *FPTy = cast<PointerType>(CI.getOperand(0)->getType());
372   Assert1(isa<FunctionType>(FPTy->getElementType()),
373           "Called function is not pointer to function type!", &CI);
374
375   const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(FPTy->getElementType());
376
377   // Verify that the correct number of arguments are being passed
378   if (FTy->isVarArg())
379     Assert1(CI.getNumOperands()-1 >= FTy->getNumParams(),
380             "Called function requires more parameters than were provided!",&CI);
381   else
382     Assert1(CI.getNumOperands()-1 == FTy->getNumParams(),
383             "Incorrect number of arguments passed to called function!", &CI);
384
385   // Verify that all arguments to the call match the function type...
386   for (unsigned i = 0, e = FTy->getNumParams(); i != e; ++i)
387     Assert2(CI.getOperand(i+1)->getType() == FTy->getParamType(i),
388             "Call parameter type does not match function signature!",
389             CI.getOperand(i+1), FTy->getParamType(i));
390
391   if (Function *F = CI.getCalledFunction())
392     if (Intrinsic::ID ID = (Intrinsic::ID)F->getIntrinsicID())
393       visitIntrinsicFunctionCall(ID, CI);
394
395   visitInstruction(CI);
396 }
397
398 // visitBinaryOperator - Check that both arguments to the binary operator are
399 // of the same type!
400 //
401 void Verifier::visitBinaryOperator(BinaryOperator &B) {
402   Assert1(B.getOperand(0)->getType() == B.getOperand(1)->getType(),
403           "Both operands to a binary operator are not of the same type!", &B);
404
405   // Check that logical operators are only used with integral operands.
406   if (B.getOpcode() == Instruction::And || B.getOpcode() == Instruction::Or ||
407       B.getOpcode() == Instruction::Xor) {
408     Assert1(B.getType()->isIntegral(),
409             "Logical operators only work with integral types!", &B);
410     Assert1(B.getType() == B.getOperand(0)->getType(),
411             "Logical operators must have same type for operands and result!",
412             &B);
413   } else if (isa<SetCondInst>(B)) {
414     // Check that setcc instructions return bool
415     Assert1(B.getType() == Type::BoolTy,
416             "setcc instructions must return boolean values!", &B);
417   } else {
418     // Arithmetic operators only work on integer or fp values
419     Assert1(B.getType() == B.getOperand(0)->getType(),
420             "Arithmetic operators must have same type for operands and result!",
421             &B);
422     Assert1(B.getType()->isInteger() || B.getType()->isFloatingPoint(),
423             "Arithmetic operators must have integer or fp type!", &B);
424   }
425   
426   visitInstruction(B);
427 }
428
429 void Verifier::visitShiftInst(ShiftInst &SI) {
430   Assert1(SI.getType()->isInteger(),
431           "Shift must return an integer result!", &SI);
432   Assert1(SI.getType() == SI.getOperand(0)->getType(),
433           "Shift return type must be same as first operand!", &SI);
434   Assert1(SI.getOperand(1)->getType() == Type::UByteTy,
435           "Second operand to shift must be ubyte type!", &SI);
436   visitInstruction(SI);
437 }
438
439 void Verifier::visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &GEP) {
440   const Type *ElTy =
441     GetElementPtrInst::getIndexedType(GEP.getOperand(0)->getType(),
442                    std::vector<Value*>(GEP.idx_begin(), GEP.idx_end()), true);
443   Assert1(ElTy, "Invalid indices for GEP pointer type!", &GEP);
444   Assert2(PointerType::get(ElTy) == GEP.getType(),
445           "GEP is not of right type for indices!", &GEP, ElTy);
446   visitInstruction(GEP);
447 }
448
449 void Verifier::visitLoadInst(LoadInst &LI) {
450   const Type *ElTy =
451     cast<PointerType>(LI.getOperand(0)->getType())->getElementType();
452   Assert2(ElTy == LI.getType(),
453           "Load result type does not match pointer operand type!", &LI, ElTy);
454   visitInstruction(LI);
455 }
456
457 void Verifier::visitStoreInst(StoreInst &SI) {
458   const Type *ElTy =
459     cast<PointerType>(SI.getOperand(1)->getType())->getElementType();
460   Assert2(ElTy == SI.getOperand(0)->getType(),
461           "Stored value type does not match pointer operand type!", &SI, ElTy);
462   visitInstruction(SI);
463 }
464
465
466 // verifyInstruction - Verify that an instruction is well formed.
467 //
468 void Verifier::visitInstruction(Instruction &I) {
469   BasicBlock *BB = I.getParent();  
470   Assert1(BB, "Instruction not embedded in basic block!", &I);
471
472   if (!isa<PHINode>(I)) {   // Check that non-phi nodes are not self referential
473     for (Value::use_iterator UI = I.use_begin(), UE = I.use_end();
474          UI != UE; ++UI)
475       Assert1(*UI != (User*)&I,
476               "Only PHI nodes may reference their own value!", &I);
477   }
478
479   // Check that void typed values don't have names
480   Assert1(I.getType() != Type::VoidTy || !I.hasName(),
481           "Instruction has a name, but provides a void value!", &I);
482
483   // Check that all uses of the instruction, if they are instructions
484   // themselves, actually have parent basic blocks.  If the use is not an
485   // instruction, it is an error!
486   //
487   for (User::use_iterator UI = I.use_begin(), UE = I.use_end();
488        UI != UE; ++UI) {
489     Assert1(isa<Instruction>(*UI), "Use of instruction is not an instruction!",
490             *UI);
491     Instruction *Used = cast<Instruction>(*UI);
492     Assert2(Used->getParent() != 0, "Instruction referencing instruction not"
493             " embeded in a basic block!", &I, Used);
494   }
495
496   for (unsigned i = 0, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i) {
497     // Check to make sure that the "address of" an intrinsic function is never
498     // taken.
499     if (Function *F = dyn_cast<Function>(I.getOperand(i)))
500       Assert1(!F->isIntrinsic() || (i == 0 && isa<CallInst>(I)),
501               "Cannot take the address of an intrinsic!", &I);
502
503     else if (Instruction *Op = dyn_cast<Instruction>(I.getOperand(i))) {
504       // Check that a definition dominates all of its uses.
505       //
506       if (!isa<PHINode>(I)) {
507         // Definition must dominate use unless use is unreachable!
508         Assert2(DS->dominates(Op->getParent(), BB) ||
509                 !DS->dominates(&BB->getParent()->getEntryBlock(), BB),
510                 "Instruction does not dominate all uses!", Op, &I);
511       } else {
512         // PHI nodes are more difficult than other nodes because they actually
513         // "use" the value in the predecessor basic blocks they correspond to.
514         BasicBlock *PredBB = cast<BasicBlock>(I.getOperand(i+1));
515         Assert2(DS->dominates(Op->getParent(), PredBB) ||
516                 !DS->dominates(&BB->getParent()->getEntryBlock(), PredBB),
517                 "Instruction does not dominate all uses!", Op, &I);
518       }
519     }
520   }
521 }
522
523 /// visitIntrinsicFunction - Allow intrinsics to be verified in different ways.
524 void Verifier::visitIntrinsicFunctionCall(Intrinsic::ID ID, CallInst &CI) {
525   Function *IF = CI.getCalledFunction();
526   const FunctionType *FT = IF->getFunctionType();
527   Assert1(IF->isExternal(), "Intrinsic functions should never be defined!", IF);
528   unsigned NumArgs = 0;
529
530   // FIXME: this should check the return type of each intrinsic as well, also
531   // arguments!
532   switch (ID) {
533   case Intrinsic::va_start:
534     Assert1(CI.getParent()->getParent()->getFunctionType()->isVarArg(),
535             "llvm.va_start intrinsic may only occur in function with variable"
536             " args!", &CI);
537     NumArgs = 0;
538     break;
539   case Intrinsic::va_end:          NumArgs = 1; break;
540   case Intrinsic::va_copy:         NumArgs = 1; break;
541
542   case Intrinsic::setjmp:          NumArgs = 1; break;
543   case Intrinsic::longjmp:         NumArgs = 2; break;
544   case Intrinsic::sigsetjmp:       NumArgs = 2; break;
545   case Intrinsic::siglongjmp:      NumArgs = 2; break;
546  
547   case Intrinsic::alpha_ctlz:      NumArgs = 1; break;
548   case Intrinsic::alpha_cttz:      NumArgs = 1; break;
549   case Intrinsic::alpha_ctpop:     NumArgs = 1; break;
550   case Intrinsic::alpha_umulh:     NumArgs = 2; break;
551   case Intrinsic::alpha_vecop:     NumArgs = 4; break;
552   case Intrinsic::alpha_pup:       NumArgs = 3; break;
553   case Intrinsic::alpha_bytezap:   NumArgs = 2; break;
554   case Intrinsic::alpha_bytemanip: NumArgs = 3; break;
555   case Intrinsic::alpha_dfpbop:    NumArgs = 3; break;
556   case Intrinsic::alpha_dfpuop:    NumArgs = 2; break;
557   case Intrinsic::alpha_unordered: NumArgs = 2; break;
558   case Intrinsic::alpha_uqtodfp:   NumArgs = 2; break;
559   case Intrinsic::alpha_uqtosfp:   NumArgs = 2; break;
560   case Intrinsic::alpha_dfptosq:   NumArgs = 2; break;
561   case Intrinsic::alpha_sfptosq:   NumArgs = 2; break;
562
563   case Intrinsic::not_intrinsic: 
564     assert(0 && "Invalid intrinsic!"); NumArgs = 0; break;
565   }
566
567   Assert1(FT->getNumParams() == NumArgs || (FT->getNumParams() < NumArgs &&
568                                              FT->isVarArg()),
569           "Illegal # arguments for intrinsic function!", IF);
570 }
571
572 } // End anonymous namespace
573
574 //===----------------------------------------------------------------------===//
575 //  Implement the public interfaces to this file...
576 //===----------------------------------------------------------------------===//
577
578 FunctionPass *createVerifierPass() {
579   return new Verifier();
580 }
581
582
583 // verifyFunction - Create 
584 bool verifyFunction(const Function &f) {
585   Function &F = (Function&)f;
586   assert(!F.isExternal() && "Cannot verify external functions");
587
588   DominatorSet DS;
589   DS.doInitialization(*F.getParent());
590   DS.runOnFunction(F);
591
592   Verifier V(DS);
593   V.runOnFunction(F);
594
595   DS.doFinalization(*F.getParent());
596
597   return V.Broken;
598 }
599
600 // verifyModule - Check a module for errors, printing messages on stderr.
601 // Return true if the module is corrupt.
602 //
603 bool verifyModule(const Module &M) {
604   PassManager PM;
605   Verifier *V = new Verifier();
606   PM.add(V);
607   PM.run((Module&)M);
608   return V->Broken;
609 }
610
611 } // End llvm namespace