]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - compiler/rustc_codegen_llvm/src/context.rs
Update the minimum external LLVM to 13
[rust.git] / compiler / rustc_codegen_llvm / src / context.rs
1 use crate::attributes;
2 use crate::back::write::to_llvm_code_model;
3 use crate::callee::get_fn;
4 use crate::coverageinfo;
5 use crate::debuginfo;
6 use crate::llvm;
7 use crate::llvm_util;
8 use crate::type_::Type;
9 use crate::value::Value;
10
11 use cstr::cstr;
12 use rustc_codegen_ssa::base::wants_msvc_seh;
13 use rustc_codegen_ssa::traits::*;
14 use rustc_data_structures::base_n;
15 use rustc_data_structures::fx::FxHashMap;
16 use rustc_data_structures::small_c_str::SmallCStr;
17 use rustc_hir::def_id::DefId;
18 use rustc_middle::mir::mono::CodegenUnit;
19 use rustc_middle::ty::layout::{
20     FnAbiError, FnAbiOfHelpers, FnAbiRequest, HasParamEnv, LayoutError, LayoutOfHelpers,
21     TyAndLayout,
22 };
23 use rustc_middle::ty::{self, Instance, Ty, TyCtxt};
24 use rustc_middle::{bug, span_bug};
25 use rustc_session::config::{BranchProtection, CFGuard, CFProtection};
26 use rustc_session::config::{CrateType, DebugInfo, PAuthKey, PacRet};
27 use rustc_session::Session;
28 use rustc_span::source_map::Span;
29 use rustc_target::abi::{
30     call::FnAbi, HasDataLayout, PointeeInfo, Size, TargetDataLayout, VariantIdx,
31 };
32 use rustc_target::spec::{HasTargetSpec, RelocModel, Target, TlsModel};
33 use smallvec::SmallVec;
34
35 use std::cell::{Cell, RefCell};
36 use std::ffi::CStr;
37 use std::str;
38
39 /// There is one `CodegenCx` per compilation unit. Each one has its own LLVM
40 /// `llvm::Context` so that several compilation units may be optimized in parallel.
41 /// All other LLVM data structures in the `CodegenCx` are tied to that `llvm::Context`.
42 pub struct CodegenCx<'ll, 'tcx> {
43     pub tcx: TyCtxt<'tcx>,
44     pub check_overflow: bool,
45     pub use_dll_storage_attrs: bool,
46     pub tls_model: llvm::ThreadLocalMode,
47
48     pub llmod: &'ll llvm::Module,
49     pub llcx: &'ll llvm::Context,
50     pub codegen_unit: &'tcx CodegenUnit<'tcx>,
51
52     /// Cache instances of monomorphic and polymorphic items
53     pub instances: RefCell<FxHashMap<Instance<'tcx>, &'ll Value>>,
54     /// Cache generated vtables
55     pub vtables:
56         RefCell<FxHashMap<(Ty<'tcx>, Option<ty::PolyExistentialTraitRef<'tcx>>), &'ll Value>>,
57     /// Cache of constant strings,
58     pub const_str_cache: RefCell<FxHashMap<String, &'ll Value>>,
59
60     /// Reverse-direction for const ptrs cast from globals.
61     ///
62     /// Key is a Value holding a `*T`,
63     /// Val is a Value holding a `*[T]`.
64     ///
65     /// Needed because LLVM loses pointer->pointee association
66     /// when we ptrcast, and we have to ptrcast during codegen
67     /// of a `[T]` const because we form a slice, a `(*T,usize)` pair, not
68     /// a pointer to an LLVM array type. Similar for trait objects.
69     pub const_unsized: RefCell<FxHashMap<&'ll Value, &'ll Value>>,
70
71     /// Cache of emitted const globals (value -> global)
72     pub const_globals: RefCell<FxHashMap<&'ll Value, &'ll Value>>,
73
74     /// List of globals for static variables which need to be passed to the
75     /// LLVM function ReplaceAllUsesWith (RAUW) when codegen is complete.
76     /// (We have to make sure we don't invalidate any Values referring
77     /// to constants.)
78     pub statics_to_rauw: RefCell<Vec<(&'ll Value, &'ll Value)>>,
79
80     /// Statics that will be placed in the llvm.used variable
81     /// See <https://llvm.org/docs/LangRef.html#the-llvm-used-global-variable> for details
82     pub used_statics: RefCell<Vec<&'ll Value>>,
83
84     /// Statics that will be placed in the llvm.compiler.used variable
85     /// See <https://llvm.org/docs/LangRef.html#the-llvm-compiler-used-global-variable> for details
86     pub compiler_used_statics: RefCell<Vec<&'ll Value>>,
87
88     /// Mapping of non-scalar types to llvm types and field remapping if needed.
89     pub type_lowering: RefCell<FxHashMap<(Ty<'tcx>, Option<VariantIdx>), TypeLowering<'ll>>>,
90
91     /// Mapping of scalar types to llvm types.
92     pub scalar_lltypes: RefCell<FxHashMap<Ty<'tcx>, &'ll Type>>,
93
94     pub pointee_infos: RefCell<FxHashMap<(Ty<'tcx>, Size), Option<PointeeInfo>>>,
95     pub isize_ty: &'ll Type,
96
97     pub coverage_cx: Option<coverageinfo::CrateCoverageContext<'ll, 'tcx>>,
98     pub dbg_cx: Option<debuginfo::CodegenUnitDebugContext<'ll, 'tcx>>,
99
100     eh_personality: Cell<Option<&'ll Value>>,
101     eh_catch_typeinfo: Cell<Option<&'ll Value>>,
102     pub rust_try_fn: Cell<Option<(&'ll Type, &'ll Value)>>,
103
104     intrinsics: RefCell<FxHashMap<&'static str, (&'ll Type, &'ll Value)>>,
105
106     /// A counter that is used for generating local symbol names
107     local_gen_sym_counter: Cell<usize>,
108
109     /// `codegen_static` will sometimes create a second global variable with a
110     /// different type and clear the symbol name of the original global.
111     /// `global_asm!` needs to be able to find this new global so that it can
112     /// compute the correct mangled symbol name to insert into the asm.
113     pub renamed_statics: RefCell<FxHashMap<DefId, &'ll Value>>,
114 }
115
116 pub struct TypeLowering<'ll> {
117     /// Associated LLVM type
118     pub lltype: &'ll Type,
119
120     /// If padding is used the slice maps fields from source order
121     /// to llvm order.
122     pub field_remapping: Option<SmallVec<[u32; 4]>>,
123 }
124
125 fn to_llvm_tls_model(tls_model: TlsModel) -> llvm::ThreadLocalMode {
126     match tls_model {
127         TlsModel::GeneralDynamic => llvm::ThreadLocalMode::GeneralDynamic,
128         TlsModel::LocalDynamic => llvm::ThreadLocalMode::LocalDynamic,
129         TlsModel::InitialExec => llvm::ThreadLocalMode::InitialExec,
130         TlsModel::LocalExec => llvm::ThreadLocalMode::LocalExec,
131     }
132 }
133
134 pub unsafe fn create_module<'ll>(
135     tcx: TyCtxt<'_>,
136     llcx: &'ll llvm::Context,
137     mod_name: &str,
138 ) -> &'ll llvm::Module {
139     let sess = tcx.sess;
140     let mod_name = SmallCStr::new(mod_name);
141     let llmod = llvm::LLVMModuleCreateWithNameInContext(mod_name.as_ptr(), llcx);
142
143     let mut target_data_layout = sess.target.data_layout.to_string();
144     let llvm_version = llvm_util::get_version();
145     if llvm_version < (14, 0, 0) {
146         if sess.target.llvm_target == "i686-pc-windows-msvc"
147             || sess.target.llvm_target == "i586-pc-windows-msvc"
148         {
149             target_data_layout =
150                 "e-m:x-p:32:32-p270:32:32-p271:32:32-p272:64:64-i64:64-f80:32-n8:16:32-a:0:32-S32"
151                     .to_string();
152         }
153         if sess.target.arch == "wasm32" {
154             target_data_layout = target_data_layout.replace("-p10:8:8-p20:8:8", "");
155         }
156     }
157
158     // Ensure the data-layout values hardcoded remain the defaults.
159     if sess.target.is_builtin {
160         let tm = crate::back::write::create_informational_target_machine(tcx.sess);
161         llvm::LLVMRustSetDataLayoutFromTargetMachine(llmod, tm);
162         llvm::LLVMRustDisposeTargetMachine(tm);
163
164         let llvm_data_layout = llvm::LLVMGetDataLayoutStr(llmod);
165         let llvm_data_layout = str::from_utf8(CStr::from_ptr(llvm_data_layout).to_bytes())
166             .expect("got a non-UTF8 data-layout from LLVM");
167
168         // Unfortunately LLVM target specs change over time, and right now we
169         // don't have proper support to work with any more than one
170         // `data_layout` than the one that is in the rust-lang/rust repo. If
171         // this compiler is configured against a custom LLVM, we may have a
172         // differing data layout, even though we should update our own to use
173         // that one.
174         //
175         // As an interim hack, if CFG_LLVM_ROOT is not an empty string then we
176         // disable this check entirely as we may be configured with something
177         // that has a different target layout.
178         //
179         // Unsure if this will actually cause breakage when rustc is configured
180         // as such.
181         //
182         // FIXME(#34960)
183         let cfg_llvm_root = option_env!("CFG_LLVM_ROOT").unwrap_or("");
184         let custom_llvm_used = cfg_llvm_root.trim() != "";
185
186         if !custom_llvm_used && target_data_layout != llvm_data_layout {
187             bug!(
188                 "data-layout for target `{rustc_target}`, `{rustc_layout}`, \
189                   differs from LLVM target's `{llvm_target}` default layout, `{llvm_layout}`",
190                 rustc_target = sess.opts.target_triple,
191                 rustc_layout = target_data_layout,
192                 llvm_target = sess.target.llvm_target,
193                 llvm_layout = llvm_data_layout
194             );
195         }
196     }
197
198     let data_layout = SmallCStr::new(&target_data_layout);
199     llvm::LLVMSetDataLayout(llmod, data_layout.as_ptr());
200
201     let llvm_target = SmallCStr::new(&sess.target.llvm_target);
202     llvm::LLVMRustSetNormalizedTarget(llmod, llvm_target.as_ptr());
203
204     let reloc_model = sess.relocation_model();
205     if matches!(reloc_model, RelocModel::Pic | RelocModel::Pie) {
206         llvm::LLVMRustSetModulePICLevel(llmod);
207         // PIE is potentially more effective than PIC, but can only be used in executables.
208         // If all our outputs are executables, then we can relax PIC to PIE.
209         if reloc_model == RelocModel::Pie
210             || sess.crate_types().iter().all(|ty| *ty == CrateType::Executable)
211         {
212             llvm::LLVMRustSetModulePIELevel(llmod);
213         }
214     }
215
216     // Linking object files with different code models is undefined behavior
217     // because the compiler would have to generate additional code (to span
218     // longer jumps) if a larger code model is used with a smaller one.
219     //
220     // See https://reviews.llvm.org/D52322 and https://reviews.llvm.org/D52323.
221     llvm::LLVMRustSetModuleCodeModel(llmod, to_llvm_code_model(sess.code_model()));
222
223     // If skipping the PLT is enabled, we need to add some module metadata
224     // to ensure intrinsic calls don't use it.
225     if !sess.needs_plt() {
226         let avoid_plt = "RtLibUseGOT\0".as_ptr().cast();
227         llvm::LLVMRustAddModuleFlag(llmod, llvm::LLVMModFlagBehavior::Warning, avoid_plt, 1);
228     }
229
230     if sess.is_sanitizer_cfi_enabled() {
231         // FIXME(rcvalle): Add support for non canonical jump tables.
232         let canonical_jump_tables = "CFI Canonical Jump Tables\0".as_ptr().cast();
233         // FIXME(rcvalle): Add it with Override behavior flag.
234         llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
235             llmod,
236             llvm::LLVMModFlagBehavior::Warning,
237             canonical_jump_tables,
238             1,
239         );
240     }
241
242     // Control Flow Guard is currently only supported by the MSVC linker on Windows.
243     if sess.target.is_like_msvc {
244         match sess.opts.cg.control_flow_guard {
245             CFGuard::Disabled => {}
246             CFGuard::NoChecks => {
247                 // Set `cfguard=1` module flag to emit metadata only.
248                 llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
249                     llmod,
250                     llvm::LLVMModFlagBehavior::Warning,
251                     "cfguard\0".as_ptr() as *const _,
252                     1,
253                 )
254             }
255             CFGuard::Checks => {
256                 // Set `cfguard=2` module flag to emit metadata and checks.
257                 llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
258                     llmod,
259                     llvm::LLVMModFlagBehavior::Warning,
260                     "cfguard\0".as_ptr() as *const _,
261                     2,
262                 )
263             }
264         }
265     }
266
267     if let Some(BranchProtection { bti, pac_ret }) = sess.opts.unstable_opts.branch_protection {
268         if sess.target.arch != "aarch64" {
269             sess.err("-Zbranch-protection is only supported on aarch64");
270         } else {
271             llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
272                 llmod,
273                 llvm::LLVMModFlagBehavior::Error,
274                 "branch-target-enforcement\0".as_ptr().cast(),
275                 bti.into(),
276             );
277             llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
278                 llmod,
279                 llvm::LLVMModFlagBehavior::Error,
280                 "sign-return-address\0".as_ptr().cast(),
281                 pac_ret.is_some().into(),
282             );
283             let pac_opts = pac_ret.unwrap_or(PacRet { leaf: false, key: PAuthKey::A });
284             llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
285                 llmod,
286                 llvm::LLVMModFlagBehavior::Error,
287                 "sign-return-address-all\0".as_ptr().cast(),
288                 pac_opts.leaf.into(),
289             );
290             llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
291                 llmod,
292                 llvm::LLVMModFlagBehavior::Error,
293                 "sign-return-address-with-bkey\0".as_ptr().cast(),
294                 u32::from(pac_opts.key == PAuthKey::B),
295             );
296         }
297     }
298
299     // Pass on the control-flow protection flags to LLVM (equivalent to `-fcf-protection` in Clang).
300     if let CFProtection::Branch | CFProtection::Full = sess.opts.unstable_opts.cf_protection {
301         llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
302             llmod,
303             llvm::LLVMModFlagBehavior::Override,
304             "cf-protection-branch\0".as_ptr().cast(),
305             1,
306         )
307     }
308     if let CFProtection::Return | CFProtection::Full = sess.opts.unstable_opts.cf_protection {
309         llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
310             llmod,
311             llvm::LLVMModFlagBehavior::Override,
312             "cf-protection-return\0".as_ptr().cast(),
313             1,
314         )
315     }
316
317     if sess.opts.unstable_opts.virtual_function_elimination {
318         llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
319             llmod,
320             llvm::LLVMModFlagBehavior::Error,
321             "Virtual Function Elim\0".as_ptr().cast(),
322             1,
323         );
324     }
325
326     llmod
327 }
328
329 impl<'ll, 'tcx> CodegenCx<'ll, 'tcx> {
330     pub(crate) fn new(
331         tcx: TyCtxt<'tcx>,
332         codegen_unit: &'tcx CodegenUnit<'tcx>,
333         llvm_module: &'ll crate::ModuleLlvm,
334     ) -> Self {
335         // An interesting part of Windows which MSVC forces our hand on (and
336         // apparently MinGW didn't) is the usage of `dllimport` and `dllexport`
337         // attributes in LLVM IR as well as native dependencies (in C these
338         // correspond to `__declspec(dllimport)`).
339         //
340         // LD (BFD) in MinGW mode can often correctly guess `dllexport` but
341         // relying on that can result in issues like #50176.
342         // LLD won't support that and expects symbols with proper attributes.
343         // Because of that we make MinGW target emit dllexport just like MSVC.
344         // When it comes to dllimport we use it for constants but for functions
345         // rely on the linker to do the right thing. Opposed to dllexport this
346         // task is easy for them (both LD and LLD) and allows us to easily use
347         // symbols from static libraries in shared libraries.
348         //
349         // Whenever a dynamic library is built on Windows it must have its public
350         // interface specified by functions tagged with `dllexport` or otherwise
351         // they're not available to be linked against. This poses a few problems
352         // for the compiler, some of which are somewhat fundamental, but we use
353         // the `use_dll_storage_attrs` variable below to attach the `dllexport`
354         // attribute to all LLVM functions that are exported e.g., they're
355         // already tagged with external linkage). This is suboptimal for a few
356         // reasons:
357         //
358         // * If an object file will never be included in a dynamic library,
359         //   there's no need to attach the dllexport attribute. Most object
360         //   files in Rust are not destined to become part of a dll as binaries
361         //   are statically linked by default.
362         // * If the compiler is emitting both an rlib and a dylib, the same
363         //   source object file is currently used but with MSVC this may be less
364         //   feasible. The compiler may be able to get around this, but it may
365         //   involve some invasive changes to deal with this.
366         //
367         // The flip side of this situation is that whenever you link to a dll and
368         // you import a function from it, the import should be tagged with
369         // `dllimport`. At this time, however, the compiler does not emit
370         // `dllimport` for any declarations other than constants (where it is
371         // required), which is again suboptimal for even more reasons!
372         //
373         // * Calling a function imported from another dll without using
374         //   `dllimport` causes the linker/compiler to have extra overhead (one
375         //   `jmp` instruction on x86) when calling the function.
376         // * The same object file may be used in different circumstances, so a
377         //   function may be imported from a dll if the object is linked into a
378         //   dll, but it may be just linked against if linked into an rlib.
379         // * The compiler has no knowledge about whether native functions should
380         //   be tagged dllimport or not.
381         //
382         // For now the compiler takes the perf hit (I do not have any numbers to
383         // this effect) by marking very little as `dllimport` and praying the
384         // linker will take care of everything. Fixing this problem will likely
385         // require adding a few attributes to Rust itself (feature gated at the
386         // start) and then strongly recommending static linkage on Windows!
387         let use_dll_storage_attrs = tcx.sess.target.is_like_windows;
388
389         let check_overflow = tcx.sess.overflow_checks();
390
391         let tls_model = to_llvm_tls_model(tcx.sess.tls_model());
392
393         let (llcx, llmod) = (&*llvm_module.llcx, llvm_module.llmod());
394
395         let coverage_cx = if tcx.sess.instrument_coverage() {
396             let covctx = coverageinfo::CrateCoverageContext::new();
397             Some(covctx)
398         } else {
399             None
400         };
401
402         let dbg_cx = if tcx.sess.opts.debuginfo != DebugInfo::None {
403             let dctx = debuginfo::CodegenUnitDebugContext::new(llmod);
404             debuginfo::metadata::build_compile_unit_di_node(
405                 tcx,
406                 codegen_unit.name().as_str(),
407                 &dctx,
408             );
409             Some(dctx)
410         } else {
411             None
412         };
413
414         let isize_ty = Type::ix_llcx(llcx, tcx.data_layout.pointer_size.bits());
415
416         CodegenCx {
417             tcx,
418             check_overflow,
419             use_dll_storage_attrs,
420             tls_model,
421             llmod,
422             llcx,
423             codegen_unit,
424             instances: Default::default(),
425             vtables: Default::default(),
426             const_str_cache: Default::default(),
427             const_unsized: Default::default(),
428             const_globals: Default::default(),
429             statics_to_rauw: RefCell::new(Vec::new()),
430             used_statics: RefCell::new(Vec::new()),
431             compiler_used_statics: RefCell::new(Vec::new()),
432             type_lowering: Default::default(),
433             scalar_lltypes: Default::default(),
434             pointee_infos: Default::default(),
435             isize_ty,
436             coverage_cx,
437             dbg_cx,
438             eh_personality: Cell::new(None),
439             eh_catch_typeinfo: Cell::new(None),
440             rust_try_fn: Cell::new(None),
441             intrinsics: Default::default(),
442             local_gen_sym_counter: Cell::new(0),
443             renamed_statics: Default::default(),
444         }
445     }
446
447     pub(crate) fn statics_to_rauw(&self) -> &RefCell<Vec<(&'ll Value, &'ll Value)>> {
448         &self.statics_to_rauw
449     }
450
451     #[inline]
452     pub fn coverage_context(&self) -> Option<&coverageinfo::CrateCoverageContext<'ll, 'tcx>> {
453         self.coverage_cx.as_ref()
454     }
455
456     fn create_used_variable_impl(&self, name: &'static CStr, values: &[&'ll Value]) {
457         let section = cstr!("llvm.metadata");
458         let array = self.const_array(self.type_ptr_to(self.type_i8()), values);
459
460         unsafe {
461             let g = llvm::LLVMAddGlobal(self.llmod, self.val_ty(array), name.as_ptr());
462             llvm::LLVMSetInitializer(g, array);
463             llvm::LLVMRustSetLinkage(g, llvm::Linkage::AppendingLinkage);
464             llvm::LLVMSetSection(g, section.as_ptr());
465         }
466     }
467 }
468
469 impl<'ll, 'tcx> MiscMethods<'tcx> for CodegenCx<'ll, 'tcx> {
470     fn vtables(
471         &self,
472     ) -> &RefCell<FxHashMap<(Ty<'tcx>, Option<ty::PolyExistentialTraitRef<'tcx>>), &'ll Value>>
473     {
474         &self.vtables
475     }
476
477     fn get_fn(&self, instance: Instance<'tcx>) -> &'ll Value {
478         get_fn(self, instance)
479     }
480
481     fn get_fn_addr(&self, instance: Instance<'tcx>) -> &'ll Value {
482         get_fn(self, instance)
483     }
484
485     fn eh_personality(&self) -> &'ll Value {
486         // The exception handling personality function.
487         //
488         // If our compilation unit has the `eh_personality` lang item somewhere
489         // within it, then we just need to codegen that. Otherwise, we're
490         // building an rlib which will depend on some upstream implementation of
491         // this function, so we just codegen a generic reference to it. We don't
492         // specify any of the types for the function, we just make it a symbol
493         // that LLVM can later use.
494         //
495         // Note that MSVC is a little special here in that we don't use the
496         // `eh_personality` lang item at all. Currently LLVM has support for
497         // both Dwarf and SEH unwind mechanisms for MSVC targets and uses the
498         // *name of the personality function* to decide what kind of unwind side
499         // tables/landing pads to emit. It looks like Dwarf is used by default,
500         // injecting a dependency on the `_Unwind_Resume` symbol for resuming
501         // an "exception", but for MSVC we want to force SEH. This means that we
502         // can't actually have the personality function be our standard
503         // `rust_eh_personality` function, but rather we wired it up to the
504         // CRT's custom personality function, which forces LLVM to consider
505         // landing pads as "landing pads for SEH".
506         if let Some(llpersonality) = self.eh_personality.get() {
507             return llpersonality;
508         }
509         let tcx = self.tcx;
510         let llfn = match tcx.lang_items().eh_personality() {
511             Some(def_id) if !wants_msvc_seh(self.sess()) => self.get_fn_addr(
512                 ty::Instance::resolve(
513                     tcx,
514                     ty::ParamEnv::reveal_all(),
515                     def_id,
516                     tcx.intern_substs(&[]),
517                 )
518                 .unwrap()
519                 .unwrap(),
520             ),
521             _ => {
522                 let name = if wants_msvc_seh(self.sess()) {
523                     "__CxxFrameHandler3"
524                 } else {
525                     "rust_eh_personality"
526                 };
527                 if let Some(llfn) = self.get_declared_value(name) {
528                     llfn
529                 } else {
530                     let fty = self.type_variadic_func(&[], self.type_i32());
531                     let llfn = self.declare_cfn(name, llvm::UnnamedAddr::Global, fty);
532                     let target_cpu = attributes::target_cpu_attr(self);
533                     attributes::apply_to_llfn(llfn, llvm::AttributePlace::Function, &[target_cpu]);
534                     llfn
535                 }
536             }
537         };
538         self.eh_personality.set(Some(llfn));
539         llfn
540     }
541
542     fn sess(&self) -> &Session {
543         self.tcx.sess
544     }
545
546     fn check_overflow(&self) -> bool {
547         self.check_overflow
548     }
549
550     fn codegen_unit(&self) -> &'tcx CodegenUnit<'tcx> {
551         self.codegen_unit
552     }
553
554     fn used_statics(&self) -> &RefCell<Vec<&'ll Value>> {
555         &self.used_statics
556     }
557
558     fn compiler_used_statics(&self) -> &RefCell<Vec<&'ll Value>> {
559         &self.compiler_used_statics
560     }
561
562     fn set_frame_pointer_type(&self, llfn: &'ll Value) {
563         if let Some(attr) = attributes::frame_pointer_type_attr(self) {
564             attributes::apply_to_llfn(llfn, llvm::AttributePlace::Function, &[attr]);
565         }
566     }
567
568     fn apply_target_cpu_attr(&self, llfn: &'ll Value) {
569         let mut attrs = SmallVec::<[_; 2]>::new();
570         attrs.push(attributes::target_cpu_attr(self));
571         attrs.extend(attributes::tune_cpu_attr(self));
572         attributes::apply_to_llfn(llfn, llvm::AttributePlace::Function, &attrs);
573     }
574
575     fn create_used_variable(&self) {
576         self.create_used_variable_impl(cstr!("llvm.used"), &*self.used_statics.borrow());
577     }
578
579     fn create_compiler_used_variable(&self) {
580         self.create_used_variable_impl(
581             cstr!("llvm.compiler.used"),
582             &*self.compiler_used_statics.borrow(),
583         );
584     }
585
586     fn declare_c_main(&self, fn_type: Self::Type) -> Option<Self::Function> {
587         if self.get_declared_value("main").is_none() {
588             Some(self.declare_cfn("main", llvm::UnnamedAddr::Global, fn_type))
589         } else {
590             // If the symbol already exists, it is an error: for example, the user wrote
591             // #[no_mangle] extern "C" fn main(..) {..}
592             // instead of #[start]
593             None
594         }
595     }
596 }
597
598 impl<'ll> CodegenCx<'ll, '_> {
599     pub(crate) fn get_intrinsic(&self, key: &str) -> (&'ll Type, &'ll Value) {
600         if let Some(v) = self.intrinsics.borrow().get(key).cloned() {
601             return v;
602         }
603
604         self.declare_intrinsic(key).unwrap_or_else(|| bug!("unknown intrinsic '{}'", key))
605     }
606
607     fn insert_intrinsic(
608         &self,
609         name: &'static str,
610         args: Option<&[&'ll llvm::Type]>,
611         ret: &'ll llvm::Type,
612     ) -> (&'ll llvm::Type, &'ll llvm::Value) {
613         let fn_ty = if let Some(args) = args {
614             self.type_func(args, ret)
615         } else {
616             self.type_variadic_func(&[], ret)
617         };
618         let f = self.declare_cfn(name, llvm::UnnamedAddr::No, fn_ty);
619         self.intrinsics.borrow_mut().insert(name, (fn_ty, f));
620         (fn_ty, f)
621     }
622
623     fn declare_intrinsic(&self, key: &str) -> Option<(&'ll Type, &'ll Value)> {
624         macro_rules! ifn {
625             ($name:expr, fn() -> $ret:expr) => (
626                 if key == $name {
627                     return Some(self.insert_intrinsic($name, Some(&[]), $ret));
628                 }
629             );
630             ($name:expr, fn(...) -> $ret:expr) => (
631                 if key == $name {
632                     return Some(self.insert_intrinsic($name, None, $ret));
633                 }
634             );
635             ($name:expr, fn($($arg:expr),*) -> $ret:expr) => (
636                 if key == $name {
637                     return Some(self.insert_intrinsic($name, Some(&[$($arg),*]), $ret));
638                 }
639             );
640         }
641         macro_rules! mk_struct {
642             ($($field_ty:expr),*) => (self.type_struct( &[$($field_ty),*], false))
643         }
644
645         let i8p = self.type_i8p();
646         let void = self.type_void();
647         let i1 = self.type_i1();
648         let t_i8 = self.type_i8();
649         let t_i16 = self.type_i16();
650         let t_i32 = self.type_i32();
651         let t_i64 = self.type_i64();
652         let t_i128 = self.type_i128();
653         let t_isize = self.type_isize();
654         let t_f32 = self.type_f32();
655         let t_f64 = self.type_f64();
656         let t_metadata = self.type_metadata();
657
658         ifn!("llvm.wasm.trunc.unsigned.i32.f32", fn(t_f32) -> t_i32);
659         ifn!("llvm.wasm.trunc.unsigned.i32.f64", fn(t_f64) -> t_i32);
660         ifn!("llvm.wasm.trunc.unsigned.i64.f32", fn(t_f32) -> t_i64);
661         ifn!("llvm.wasm.trunc.unsigned.i64.f64", fn(t_f64) -> t_i64);
662         ifn!("llvm.wasm.trunc.signed.i32.f32", fn(t_f32) -> t_i32);
663         ifn!("llvm.wasm.trunc.signed.i32.f64", fn(t_f64) -> t_i32);
664         ifn!("llvm.wasm.trunc.signed.i64.f32", fn(t_f32) -> t_i64);
665         ifn!("llvm.wasm.trunc.signed.i64.f64", fn(t_f64) -> t_i64);
666
667         ifn!("llvm.fptosi.sat.i8.f32", fn(t_f32) -> t_i8);
668         ifn!("llvm.fptosi.sat.i16.f32", fn(t_f32) -> t_i16);
669         ifn!("llvm.fptosi.sat.i32.f32", fn(t_f32) -> t_i32);
670         ifn!("llvm.fptosi.sat.i64.f32", fn(t_f32) -> t_i64);
671         ifn!("llvm.fptosi.sat.i128.f32", fn(t_f32) -> t_i128);
672         ifn!("llvm.fptosi.sat.i8.f64", fn(t_f64) -> t_i8);
673         ifn!("llvm.fptosi.sat.i16.f64", fn(t_f64) -> t_i16);
674         ifn!("llvm.fptosi.sat.i32.f64", fn(t_f64) -> t_i32);
675         ifn!("llvm.fptosi.sat.i64.f64", fn(t_f64) -> t_i64);
676         ifn!("llvm.fptosi.sat.i128.f64", fn(t_f64) -> t_i128);
677
678         ifn!("llvm.fptoui.sat.i8.f32", fn(t_f32) -> t_i8);
679         ifn!("llvm.fptoui.sat.i16.f32", fn(t_f32) -> t_i16);
680         ifn!("llvm.fptoui.sat.i32.f32", fn(t_f32) -> t_i32);
681         ifn!("llvm.fptoui.sat.i64.f32", fn(t_f32) -> t_i64);
682         ifn!("llvm.fptoui.sat.i128.f32", fn(t_f32) -> t_i128);
683         ifn!("llvm.fptoui.sat.i8.f64", fn(t_f64) -> t_i8);
684         ifn!("llvm.fptoui.sat.i16.f64", fn(t_f64) -> t_i16);
685         ifn!("llvm.fptoui.sat.i32.f64", fn(t_f64) -> t_i32);
686         ifn!("llvm.fptoui.sat.i64.f64", fn(t_f64) -> t_i64);
687         ifn!("llvm.fptoui.sat.i128.f64", fn(t_f64) -> t_i128);
688
689         ifn!("llvm.trap", fn() -> void);
690         ifn!("llvm.debugtrap", fn() -> void);
691         ifn!("llvm.frameaddress", fn(t_i32) -> i8p);
692
693         ifn!("llvm.powi.f32", fn(t_f32, t_i32) -> t_f32);
694         ifn!("llvm.powi.f64", fn(t_f64, t_i32) -> t_f64);
695
696         ifn!("llvm.pow.f32", fn(t_f32, t_f32) -> t_f32);
697         ifn!("llvm.pow.f64", fn(t_f64, t_f64) -> t_f64);
698
699         ifn!("llvm.sqrt.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
700         ifn!("llvm.sqrt.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
701
702         ifn!("llvm.sin.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
703         ifn!("llvm.sin.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
704
705         ifn!("llvm.cos.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
706         ifn!("llvm.cos.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
707
708         ifn!("llvm.exp.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
709         ifn!("llvm.exp.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
710
711         ifn!("llvm.exp2.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
712         ifn!("llvm.exp2.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
713
714         ifn!("llvm.log.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
715         ifn!("llvm.log.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
716
717         ifn!("llvm.log10.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
718         ifn!("llvm.log10.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
719
720         ifn!("llvm.log2.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
721         ifn!("llvm.log2.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
722
723         ifn!("llvm.fma.f32", fn(t_f32, t_f32, t_f32) -> t_f32);
724         ifn!("llvm.fma.f64", fn(t_f64, t_f64, t_f64) -> t_f64);
725
726         ifn!("llvm.fabs.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
727         ifn!("llvm.fabs.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
728
729         ifn!("llvm.minnum.f32", fn(t_f32, t_f32) -> t_f32);
730         ifn!("llvm.minnum.f64", fn(t_f64, t_f64) -> t_f64);
731         ifn!("llvm.maxnum.f32", fn(t_f32, t_f32) -> t_f32);
732         ifn!("llvm.maxnum.f64", fn(t_f64, t_f64) -> t_f64);
733
734         ifn!("llvm.floor.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
735         ifn!("llvm.floor.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
736
737         ifn!("llvm.ceil.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
738         ifn!("llvm.ceil.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
739
740         ifn!("llvm.trunc.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
741         ifn!("llvm.trunc.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
742
743         ifn!("llvm.copysign.f32", fn(t_f32, t_f32) -> t_f32);
744         ifn!("llvm.copysign.f64", fn(t_f64, t_f64) -> t_f64);
745         ifn!("llvm.round.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
746         ifn!("llvm.round.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
747
748         ifn!("llvm.rint.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
749         ifn!("llvm.rint.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
750         ifn!("llvm.nearbyint.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
751         ifn!("llvm.nearbyint.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
752
753         ifn!("llvm.ctpop.i8", fn(t_i8) -> t_i8);
754         ifn!("llvm.ctpop.i16", fn(t_i16) -> t_i16);
755         ifn!("llvm.ctpop.i32", fn(t_i32) -> t_i32);
756         ifn!("llvm.ctpop.i64", fn(t_i64) -> t_i64);
757         ifn!("llvm.ctpop.i128", fn(t_i128) -> t_i128);
758
759         ifn!("llvm.ctlz.i8", fn(t_i8, i1) -> t_i8);
760         ifn!("llvm.ctlz.i16", fn(t_i16, i1) -> t_i16);
761         ifn!("llvm.ctlz.i32", fn(t_i32, i1) -> t_i32);
762         ifn!("llvm.ctlz.i64", fn(t_i64, i1) -> t_i64);
763         ifn!("llvm.ctlz.i128", fn(t_i128, i1) -> t_i128);
764
765         ifn!("llvm.cttz.i8", fn(t_i8, i1) -> t_i8);
766         ifn!("llvm.cttz.i16", fn(t_i16, i1) -> t_i16);
767         ifn!("llvm.cttz.i32", fn(t_i32, i1) -> t_i32);
768         ifn!("llvm.cttz.i64", fn(t_i64, i1) -> t_i64);
769         ifn!("llvm.cttz.i128", fn(t_i128, i1) -> t_i128);
770
771         ifn!("llvm.bswap.i16", fn(t_i16) -> t_i16);
772         ifn!("llvm.bswap.i32", fn(t_i32) -> t_i32);
773         ifn!("llvm.bswap.i64", fn(t_i64) -> t_i64);
774         ifn!("llvm.bswap.i128", fn(t_i128) -> t_i128);
775
776         ifn!("llvm.bitreverse.i8", fn(t_i8) -> t_i8);
777         ifn!("llvm.bitreverse.i16", fn(t_i16) -> t_i16);
778         ifn!("llvm.bitreverse.i32", fn(t_i32) -> t_i32);
779         ifn!("llvm.bitreverse.i64", fn(t_i64) -> t_i64);
780         ifn!("llvm.bitreverse.i128", fn(t_i128) -> t_i128);
781
782         ifn!("llvm.fshl.i8", fn(t_i8, t_i8, t_i8) -> t_i8);
783         ifn!("llvm.fshl.i16", fn(t_i16, t_i16, t_i16) -> t_i16);
784         ifn!("llvm.fshl.i32", fn(t_i32, t_i32, t_i32) -> t_i32);
785         ifn!("llvm.fshl.i64", fn(t_i64, t_i64, t_i64) -> t_i64);
786         ifn!("llvm.fshl.i128", fn(t_i128, t_i128, t_i128) -> t_i128);
787
788         ifn!("llvm.fshr.i8", fn(t_i8, t_i8, t_i8) -> t_i8);
789         ifn!("llvm.fshr.i16", fn(t_i16, t_i16, t_i16) -> t_i16);
790         ifn!("llvm.fshr.i32", fn(t_i32, t_i32, t_i32) -> t_i32);
791         ifn!("llvm.fshr.i64", fn(t_i64, t_i64, t_i64) -> t_i64);
792         ifn!("llvm.fshr.i128", fn(t_i128, t_i128, t_i128) -> t_i128);
793
794         ifn!("llvm.sadd.with.overflow.i8", fn(t_i8, t_i8) -> mk_struct! {t_i8, i1});
795         ifn!("llvm.sadd.with.overflow.i16", fn(t_i16, t_i16) -> mk_struct! {t_i16, i1});
796         ifn!("llvm.sadd.with.overflow.i32", fn(t_i32, t_i32) -> mk_struct! {t_i32, i1});
797         ifn!("llvm.sadd.with.overflow.i64", fn(t_i64, t_i64) -> mk_struct! {t_i64, i1});
798         ifn!("llvm.sadd.with.overflow.i128", fn(t_i128, t_i128) -> mk_struct! {t_i128, i1});
799
800         ifn!("llvm.uadd.with.overflow.i8", fn(t_i8, t_i8) -> mk_struct! {t_i8, i1});
801         ifn!("llvm.uadd.with.overflow.i16", fn(t_i16, t_i16) -> mk_struct! {t_i16, i1});
802         ifn!("llvm.uadd.with.overflow.i32", fn(t_i32, t_i32) -> mk_struct! {t_i32, i1});
803         ifn!("llvm.uadd.with.overflow.i64", fn(t_i64, t_i64) -> mk_struct! {t_i64, i1});
804         ifn!("llvm.uadd.with.overflow.i128", fn(t_i128, t_i128) -> mk_struct! {t_i128, i1});
805
806         ifn!("llvm.ssub.with.overflow.i8", fn(t_i8, t_i8) -> mk_struct! {t_i8, i1});
807         ifn!("llvm.ssub.with.overflow.i16", fn(t_i16, t_i16) -> mk_struct! {t_i16, i1});
808         ifn!("llvm.ssub.with.overflow.i32", fn(t_i32, t_i32) -> mk_struct! {t_i32, i1});
809         ifn!("llvm.ssub.with.overflow.i64", fn(t_i64, t_i64) -> mk_struct! {t_i64, i1});
810         ifn!("llvm.ssub.with.overflow.i128", fn(t_i128, t_i128) -> mk_struct! {t_i128, i1});
811
812         ifn!("llvm.usub.with.overflow.i8", fn(t_i8, t_i8) -> mk_struct! {t_i8, i1});
813         ifn!("llvm.usub.with.overflow.i16", fn(t_i16, t_i16) -> mk_struct! {t_i16, i1});
814         ifn!("llvm.usub.with.overflow.i32", fn(t_i32, t_i32) -> mk_struct! {t_i32, i1});
815         ifn!("llvm.usub.with.overflow.i64", fn(t_i64, t_i64) -> mk_struct! {t_i64, i1});
816         ifn!("llvm.usub.with.overflow.i128", fn(t_i128, t_i128) -> mk_struct! {t_i128, i1});
817
818         ifn!("llvm.smul.with.overflow.i8", fn(t_i8, t_i8) -> mk_struct! {t_i8, i1});
819         ifn!("llvm.smul.with.overflow.i16", fn(t_i16, t_i16) -> mk_struct! {t_i16, i1});
820         ifn!("llvm.smul.with.overflow.i32", fn(t_i32, t_i32) -> mk_struct! {t_i32, i1});
821         ifn!("llvm.smul.with.overflow.i64", fn(t_i64, t_i64) -> mk_struct! {t_i64, i1});
822         ifn!("llvm.smul.with.overflow.i128", fn(t_i128, t_i128) -> mk_struct! {t_i128, i1});
823
824         ifn!("llvm.umul.with.overflow.i8", fn(t_i8, t_i8) -> mk_struct! {t_i8, i1});
825         ifn!("llvm.umul.with.overflow.i16", fn(t_i16, t_i16) -> mk_struct! {t_i16, i1});
826         ifn!("llvm.umul.with.overflow.i32", fn(t_i32, t_i32) -> mk_struct! {t_i32, i1});
827         ifn!("llvm.umul.with.overflow.i64", fn(t_i64, t_i64) -> mk_struct! {t_i64, i1});
828         ifn!("llvm.umul.with.overflow.i128", fn(t_i128, t_i128) -> mk_struct! {t_i128, i1});
829
830         ifn!("llvm.sadd.sat.i8", fn(t_i8, t_i8) -> t_i8);
831         ifn!("llvm.sadd.sat.i16", fn(t_i16, t_i16) -> t_i16);
832         ifn!("llvm.sadd.sat.i32", fn(t_i32, t_i32) -> t_i32);
833         ifn!("llvm.sadd.sat.i64", fn(t_i64, t_i64) -> t_i64);
834         ifn!("llvm.sadd.sat.i128", fn(t_i128, t_i128) -> t_i128);
835
836         ifn!("llvm.uadd.sat.i8", fn(t_i8, t_i8) -> t_i8);
837         ifn!("llvm.uadd.sat.i16", fn(t_i16, t_i16) -> t_i16);
838         ifn!("llvm.uadd.sat.i32", fn(t_i32, t_i32) -> t_i32);
839         ifn!("llvm.uadd.sat.i64", fn(t_i64, t_i64) -> t_i64);
840         ifn!("llvm.uadd.sat.i128", fn(t_i128, t_i128) -> t_i128);
841
842         ifn!("llvm.ssub.sat.i8", fn(t_i8, t_i8) -> t_i8);
843         ifn!("llvm.ssub.sat.i16", fn(t_i16, t_i16) -> t_i16);
844         ifn!("llvm.ssub.sat.i32", fn(t_i32, t_i32) -> t_i32);
845         ifn!("llvm.ssub.sat.i64", fn(t_i64, t_i64) -> t_i64);
846         ifn!("llvm.ssub.sat.i128", fn(t_i128, t_i128) -> t_i128);
847
848         ifn!("llvm.usub.sat.i8", fn(t_i8, t_i8) -> t_i8);
849         ifn!("llvm.usub.sat.i16", fn(t_i16, t_i16) -> t_i16);
850         ifn!("llvm.usub.sat.i32", fn(t_i32, t_i32) -> t_i32);
851         ifn!("llvm.usub.sat.i64", fn(t_i64, t_i64) -> t_i64);
852         ifn!("llvm.usub.sat.i128", fn(t_i128, t_i128) -> t_i128);
853
854         ifn!("llvm.lifetime.start.p0i8", fn(t_i64, i8p) -> void);
855         ifn!("llvm.lifetime.end.p0i8", fn(t_i64, i8p) -> void);
856
857         ifn!("llvm.expect.i1", fn(i1, i1) -> i1);
858         ifn!("llvm.eh.typeid.for", fn(i8p) -> t_i32);
859         ifn!("llvm.localescape", fn(...) -> void);
860         ifn!("llvm.localrecover", fn(i8p, i8p, t_i32) -> i8p);
861         ifn!("llvm.x86.seh.recoverfp", fn(i8p, i8p) -> i8p);
862
863         ifn!("llvm.assume", fn(i1) -> void);
864         ifn!("llvm.prefetch", fn(i8p, t_i32, t_i32, t_i32) -> void);
865
866         // This isn't an "LLVM intrinsic", but LLVM's optimization passes
867         // recognize it like one and we assume it exists in `core::slice::cmp`
868         match self.sess().target.arch.as_ref() {
869             "avr" | "msp430" => ifn!("memcmp", fn(i8p, i8p, t_isize) -> t_i16),
870             _ => ifn!("memcmp", fn(i8p, i8p, t_isize) -> t_i32),
871         }
872
873         // variadic intrinsics
874         ifn!("llvm.va_start", fn(i8p) -> void);
875         ifn!("llvm.va_end", fn(i8p) -> void);
876         ifn!("llvm.va_copy", fn(i8p, i8p) -> void);
877
878         if self.sess().instrument_coverage() {
879             ifn!("llvm.instrprof.increment", fn(i8p, t_i64, t_i32, t_i32) -> void);
880         }
881
882         ifn!("llvm.type.test", fn(i8p, t_metadata) -> i1);
883         ifn!("llvm.type.checked.load", fn(i8p, t_i32, t_metadata) -> mk_struct! {i8p, i1});
884
885         if self.sess().opts.debuginfo != DebugInfo::None {
886             ifn!("llvm.dbg.declare", fn(t_metadata, t_metadata) -> void);
887             ifn!("llvm.dbg.value", fn(t_metadata, t_i64, t_metadata) -> void);
888         }
889         None
890     }
891
892     pub(crate) fn eh_catch_typeinfo(&self) -> &'ll Value {
893         if let Some(eh_catch_typeinfo) = self.eh_catch_typeinfo.get() {
894             return eh_catch_typeinfo;
895         }
896         let tcx = self.tcx;
897         assert!(self.sess().target.os == "emscripten");
898         let eh_catch_typeinfo = match tcx.lang_items().eh_catch_typeinfo() {
899             Some(def_id) => self.get_static(def_id),
900             _ => {
901                 let ty = self
902                     .type_struct(&[self.type_ptr_to(self.type_isize()), self.type_i8p()], false);
903                 self.declare_global("rust_eh_catch_typeinfo", ty)
904             }
905         };
906         let eh_catch_typeinfo = self.const_bitcast(eh_catch_typeinfo, self.type_i8p());
907         self.eh_catch_typeinfo.set(Some(eh_catch_typeinfo));
908         eh_catch_typeinfo
909     }
910 }
911
912 impl CodegenCx<'_, '_> {
913     /// Generates a new symbol name with the given prefix. This symbol name must
914     /// only be used for definitions with `internal` or `private` linkage.
915     pub fn generate_local_symbol_name(&self, prefix: &str) -> String {
916         let idx = self.local_gen_sym_counter.get();
917         self.local_gen_sym_counter.set(idx + 1);
918         // Include a '.' character, so there can be no accidental conflicts with
919         // user defined names
920         let mut name = String::with_capacity(prefix.len() + 6);
921         name.push_str(prefix);
922         name.push('.');
923         base_n::push_str(idx as u128, base_n::ALPHANUMERIC_ONLY, &mut name);
924         name
925     }
926 }
927
928 impl HasDataLayout for CodegenCx<'_, '_> {
929     #[inline]
930     fn data_layout(&self) -> &TargetDataLayout {
931         &self.tcx.data_layout
932     }
933 }
934
935 impl HasTargetSpec for CodegenCx<'_, '_> {
936     #[inline]
937     fn target_spec(&self) -> &Target {
938         &self.tcx.sess.target
939     }
940 }
941
942 impl<'tcx> ty::layout::HasTyCtxt<'tcx> for CodegenCx<'_, 'tcx> {
943     #[inline]
944     fn tcx(&self) -> TyCtxt<'tcx> {
945         self.tcx
946     }
947 }
948
949 impl<'tcx, 'll> HasParamEnv<'tcx> for CodegenCx<'ll, 'tcx> {
950     fn param_env(&self) -> ty::ParamEnv<'tcx> {
951         ty::ParamEnv::reveal_all()
952     }
953 }
954
955 impl<'tcx> LayoutOfHelpers<'tcx> for CodegenCx<'_, 'tcx> {
956     type LayoutOfResult = TyAndLayout<'tcx>;
957
958     #[inline]
959     fn handle_layout_err(&self, err: LayoutError<'tcx>, span: Span, ty: Ty<'tcx>) -> ! {
960         if let LayoutError::SizeOverflow(_) = err {
961             self.sess().span_fatal(span, &err.to_string())
962         } else {
963             span_bug!(span, "failed to get layout for `{}`: {}", ty, err)
964         }
965     }
966 }
967
968 impl<'tcx> FnAbiOfHelpers<'tcx> for CodegenCx<'_, 'tcx> {
969     type FnAbiOfResult = &'tcx FnAbi<'tcx, Ty<'tcx>>;
970
971     #[inline]
972     fn handle_fn_abi_err(
973         &self,
974         err: FnAbiError<'tcx>,
975         span: Span,
976         fn_abi_request: FnAbiRequest<'tcx>,
977     ) -> ! {
978         if let FnAbiError::Layout(LayoutError::SizeOverflow(_)) = err {
979             self.sess().span_fatal(span, &err.to_string())
980         } else {
981             match fn_abi_request {
982                 FnAbiRequest::OfFnPtr { sig, extra_args } => {
983                     span_bug!(
984                         span,
985                         "`fn_abi_of_fn_ptr({}, {:?})` failed: {}",
986                         sig,
987                         extra_args,
988                         err
989                     );
990                 }
991                 FnAbiRequest::OfInstance { instance, extra_args } => {
992                     span_bug!(
993                         span,
994                         "`fn_abi_of_instance({}, {:?})` failed: {}",
995                         instance,
996                         extra_args,
997                         err
998                     );
999                 }
1000             }
1001         }
1002     }
1003 }