]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - compiler/rustc_codegen_llvm/src/context.rs
Auto merge of #105698 - joboet:unsupported_threads_once, r=thomcc
[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_span::source_map::Spanned;
30 use rustc_target::abi::{
31     call::FnAbi, HasDataLayout, PointeeInfo, Size, TargetDataLayout, VariantIdx,
32 };
33 use rustc_target::spec::{HasTargetSpec, RelocModel, Target, TlsModel};
34 use smallvec::SmallVec;
35
36 use std::cell::{Cell, RefCell};
37 use std::ffi::CStr;
38 use std::str;
39
40 /// There is one `CodegenCx` per compilation unit. Each one has its own LLVM
41 /// `llvm::Context` so that several compilation units may be optimized in parallel.
42 /// All other LLVM data structures in the `CodegenCx` are tied to that `llvm::Context`.
43 pub struct CodegenCx<'ll, 'tcx> {
44     pub tcx: TyCtxt<'tcx>,
45     pub check_overflow: bool,
46     pub use_dll_storage_attrs: bool,
47     pub tls_model: llvm::ThreadLocalMode,
48
49     pub llmod: &'ll llvm::Module,
50     pub llcx: &'ll llvm::Context,
51     pub codegen_unit: &'tcx CodegenUnit<'tcx>,
52
53     /// Cache instances of monomorphic and polymorphic items
54     pub instances: RefCell<FxHashMap<Instance<'tcx>, &'ll Value>>,
55     /// Cache generated vtables
56     pub vtables:
57         RefCell<FxHashMap<(Ty<'tcx>, Option<ty::PolyExistentialTraitRef<'tcx>>), &'ll Value>>,
58     /// Cache of constant strings,
59     pub const_str_cache: RefCell<FxHashMap<String, &'ll Value>>,
60
61     /// Reverse-direction for const ptrs cast from globals.
62     ///
63     /// Key is a Value holding a `*T`,
64     /// Val is a Value holding a `*[T]`.
65     ///
66     /// Needed because LLVM loses pointer->pointee association
67     /// when we ptrcast, and we have to ptrcast during codegen
68     /// of a `[T]` const because we form a slice, a `(*T,usize)` pair, not
69     /// a pointer to an LLVM array type. Similar for trait objects.
70     pub const_unsized: RefCell<FxHashMap<&'ll Value, &'ll Value>>,
71
72     /// Cache of emitted const globals (value -> global)
73     pub const_globals: RefCell<FxHashMap<&'ll Value, &'ll Value>>,
74
75     /// List of globals for static variables which need to be passed to the
76     /// LLVM function ReplaceAllUsesWith (RAUW) when codegen is complete.
77     /// (We have to make sure we don't invalidate any Values referring
78     /// to constants.)
79     pub statics_to_rauw: RefCell<Vec<(&'ll Value, &'ll Value)>>,
80
81     /// Statics that will be placed in the llvm.used variable
82     /// See <https://llvm.org/docs/LangRef.html#the-llvm-used-global-variable> for details
83     pub used_statics: RefCell<Vec<&'ll Value>>,
84
85     /// Statics that will be placed in the llvm.compiler.used variable
86     /// See <https://llvm.org/docs/LangRef.html#the-llvm-compiler-used-global-variable> for details
87     pub compiler_used_statics: RefCell<Vec<&'ll Value>>,
88
89     /// Mapping of non-scalar types to llvm types and field remapping if needed.
90     pub type_lowering: RefCell<FxHashMap<(Ty<'tcx>, Option<VariantIdx>), TypeLowering<'ll>>>,
91
92     /// Mapping of scalar types to llvm types.
93     pub scalar_lltypes: RefCell<FxHashMap<Ty<'tcx>, &'ll Type>>,
94
95     pub pointee_infos: RefCell<FxHashMap<(Ty<'tcx>, Size), Option<PointeeInfo>>>,
96     pub isize_ty: &'ll Type,
97
98     pub coverage_cx: Option<coverageinfo::CrateCoverageContext<'ll, 'tcx>>,
99     pub dbg_cx: Option<debuginfo::CodegenUnitDebugContext<'ll, 'tcx>>,
100
101     eh_personality: Cell<Option<&'ll Value>>,
102     eh_catch_typeinfo: Cell<Option<&'ll Value>>,
103     pub rust_try_fn: Cell<Option<(&'ll Type, &'ll Value)>>,
104
105     intrinsics: RefCell<FxHashMap<&'static str, (&'ll Type, &'ll Value)>>,
106
107     /// A counter that is used for generating local symbol names
108     local_gen_sym_counter: Cell<usize>,
109
110     /// `codegen_static` will sometimes create a second global variable with a
111     /// different type and clear the symbol name of the original global.
112     /// `global_asm!` needs to be able to find this new global so that it can
113     /// compute the correct mangled symbol name to insert into the asm.
114     pub renamed_statics: RefCell<FxHashMap<DefId, &'ll Value>>,
115 }
116
117 pub struct TypeLowering<'ll> {
118     /// Associated LLVM type
119     pub lltype: &'ll Type,
120
121     /// If padding is used the slice maps fields from source order
122     /// to llvm order.
123     pub field_remapping: Option<SmallVec<[u32; 4]>>,
124 }
125
126 fn to_llvm_tls_model(tls_model: TlsModel) -> llvm::ThreadLocalMode {
127     match tls_model {
128         TlsModel::GeneralDynamic => llvm::ThreadLocalMode::GeneralDynamic,
129         TlsModel::LocalDynamic => llvm::ThreadLocalMode::LocalDynamic,
130         TlsModel::InitialExec => llvm::ThreadLocalMode::InitialExec,
131         TlsModel::LocalExec => llvm::ThreadLocalMode::LocalExec,
132     }
133 }
134
135 pub unsafe fn create_module<'ll>(
136     tcx: TyCtxt<'_>,
137     llcx: &'ll llvm::Context,
138     mod_name: &str,
139 ) -> &'ll llvm::Module {
140     let sess = tcx.sess;
141     let mod_name = SmallCStr::new(mod_name);
142     let llmod = llvm::LLVMModuleCreateWithNameInContext(mod_name.as_ptr(), llcx);
143
144     let mut target_data_layout = sess.target.data_layout.to_string();
145     let llvm_version = llvm_util::get_version();
146     if llvm_version < (14, 0, 0) {
147         if sess.target.llvm_target == "i686-pc-windows-msvc"
148             || sess.target.llvm_target == "i586-pc-windows-msvc"
149         {
150             target_data_layout =
151                 "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"
152                     .to_string();
153         }
154         if sess.target.arch == "wasm32" {
155             target_data_layout = target_data_layout.replace("-p10:8:8-p20:8:8", "");
156         }
157     }
158     if llvm_version < (16, 0, 0) {
159         if sess.target.arch == "s390x" {
160             target_data_layout = target_data_layout.replace("-v128:64", "");
161         }
162
163         if sess.target.arch == "riscv64" {
164             target_data_layout = target_data_layout.replace("-n32:64-", "-n64-");
165         }
166     }
167
168     // Ensure the data-layout values hardcoded remain the defaults.
169     if sess.target.is_builtin {
170         let tm = crate::back::write::create_informational_target_machine(tcx.sess);
171         llvm::LLVMRustSetDataLayoutFromTargetMachine(llmod, tm);
172         llvm::LLVMRustDisposeTargetMachine(tm);
173
174         let llvm_data_layout = llvm::LLVMGetDataLayoutStr(llmod);
175         let llvm_data_layout = str::from_utf8(CStr::from_ptr(llvm_data_layout).to_bytes())
176             .expect("got a non-UTF8 data-layout from LLVM");
177
178         // Unfortunately LLVM target specs change over time, and right now we
179         // don't have proper support to work with any more than one
180         // `data_layout` than the one that is in the rust-lang/rust repo. If
181         // this compiler is configured against a custom LLVM, we may have a
182         // differing data layout, even though we should update our own to use
183         // that one.
184         //
185         // As an interim hack, if CFG_LLVM_ROOT is not an empty string then we
186         // disable this check entirely as we may be configured with something
187         // that has a different target layout.
188         //
189         // Unsure if this will actually cause breakage when rustc is configured
190         // as such.
191         //
192         // FIXME(#34960)
193         let cfg_llvm_root = option_env!("CFG_LLVM_ROOT").unwrap_or("");
194         let custom_llvm_used = cfg_llvm_root.trim() != "";
195
196         if !custom_llvm_used && target_data_layout != llvm_data_layout {
197             bug!(
198                 "data-layout for target `{rustc_target}`, `{rustc_layout}`, \
199                   differs from LLVM target's `{llvm_target}` default layout, `{llvm_layout}`",
200                 rustc_target = sess.opts.target_triple,
201                 rustc_layout = target_data_layout,
202                 llvm_target = sess.target.llvm_target,
203                 llvm_layout = llvm_data_layout
204             );
205         }
206     }
207
208     let data_layout = SmallCStr::new(&target_data_layout);
209     llvm::LLVMSetDataLayout(llmod, data_layout.as_ptr());
210
211     let llvm_target = SmallCStr::new(&sess.target.llvm_target);
212     llvm::LLVMRustSetNormalizedTarget(llmod, llvm_target.as_ptr());
213
214     let reloc_model = sess.relocation_model();
215     if matches!(reloc_model, RelocModel::Pic | RelocModel::Pie) {
216         llvm::LLVMRustSetModulePICLevel(llmod);
217         // PIE is potentially more effective than PIC, but can only be used in executables.
218         // If all our outputs are executables, then we can relax PIC to PIE.
219         if reloc_model == RelocModel::Pie
220             || sess.crate_types().iter().all(|ty| *ty == CrateType::Executable)
221         {
222             llvm::LLVMRustSetModulePIELevel(llmod);
223         }
224     }
225
226     // Linking object files with different code models is undefined behavior
227     // because the compiler would have to generate additional code (to span
228     // longer jumps) if a larger code model is used with a smaller one.
229     //
230     // See https://reviews.llvm.org/D52322 and https://reviews.llvm.org/D52323.
231     llvm::LLVMRustSetModuleCodeModel(llmod, to_llvm_code_model(sess.code_model()));
232
233     // If skipping the PLT is enabled, we need to add some module metadata
234     // to ensure intrinsic calls don't use it.
235     if !sess.needs_plt() {
236         let avoid_plt = "RtLibUseGOT\0".as_ptr().cast();
237         llvm::LLVMRustAddModuleFlag(llmod, llvm::LLVMModFlagBehavior::Warning, avoid_plt, 1);
238     }
239
240     if sess.is_sanitizer_cfi_enabled() {
241         // FIXME(rcvalle): Add support for non canonical jump tables.
242         let canonical_jump_tables = "CFI Canonical Jump Tables\0".as_ptr().cast();
243         // FIXME(rcvalle): Add it with Override behavior flag.
244         llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
245             llmod,
246             llvm::LLVMModFlagBehavior::Warning,
247             canonical_jump_tables,
248             1,
249         );
250     }
251
252     if sess.is_sanitizer_kcfi_enabled() {
253         let kcfi = "kcfi\0".as_ptr().cast();
254         llvm::LLVMRustAddModuleFlag(llmod, llvm::LLVMModFlagBehavior::Override, kcfi, 1);
255     }
256
257     // Control Flow Guard is currently only supported by the MSVC linker on Windows.
258     if sess.target.is_like_msvc {
259         match sess.opts.cg.control_flow_guard {
260             CFGuard::Disabled => {}
261             CFGuard::NoChecks => {
262                 // Set `cfguard=1` module flag to emit metadata only.
263                 llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
264                     llmod,
265                     llvm::LLVMModFlagBehavior::Warning,
266                     "cfguard\0".as_ptr() as *const _,
267                     1,
268                 )
269             }
270             CFGuard::Checks => {
271                 // Set `cfguard=2` module flag to emit metadata and checks.
272                 llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
273                     llmod,
274                     llvm::LLVMModFlagBehavior::Warning,
275                     "cfguard\0".as_ptr() as *const _,
276                     2,
277                 )
278             }
279         }
280     }
281
282     if let Some(BranchProtection { bti, pac_ret }) = sess.opts.unstable_opts.branch_protection {
283         if sess.target.arch == "aarch64" {
284             llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
285                 llmod,
286                 llvm::LLVMModFlagBehavior::Error,
287                 "branch-target-enforcement\0".as_ptr().cast(),
288                 bti.into(),
289             );
290             llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
291                 llmod,
292                 llvm::LLVMModFlagBehavior::Error,
293                 "sign-return-address\0".as_ptr().cast(),
294                 pac_ret.is_some().into(),
295             );
296             let pac_opts = pac_ret.unwrap_or(PacRet { leaf: false, key: PAuthKey::A });
297             llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
298                 llmod,
299                 llvm::LLVMModFlagBehavior::Error,
300                 "sign-return-address-all\0".as_ptr().cast(),
301                 pac_opts.leaf.into(),
302             );
303             llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
304                 llmod,
305                 llvm::LLVMModFlagBehavior::Error,
306                 "sign-return-address-with-bkey\0".as_ptr().cast(),
307                 u32::from(pac_opts.key == PAuthKey::B),
308             );
309         } else {
310             bug!(
311                 "branch-protection used on non-AArch64 target; \
312                   this should be checked in rustc_session."
313             );
314         }
315     }
316
317     // Pass on the control-flow protection flags to LLVM (equivalent to `-fcf-protection` in Clang).
318     if let CFProtection::Branch | CFProtection::Full = sess.opts.unstable_opts.cf_protection {
319         llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
320             llmod,
321             llvm::LLVMModFlagBehavior::Override,
322             "cf-protection-branch\0".as_ptr().cast(),
323             1,
324         )
325     }
326     if let CFProtection::Return | CFProtection::Full = sess.opts.unstable_opts.cf_protection {
327         llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
328             llmod,
329             llvm::LLVMModFlagBehavior::Override,
330             "cf-protection-return\0".as_ptr().cast(),
331             1,
332         )
333     }
334
335     if sess.opts.unstable_opts.virtual_function_elimination {
336         llvm::LLVMRustAddModuleFlag(
337             llmod,
338             llvm::LLVMModFlagBehavior::Error,
339             "Virtual Function Elim\0".as_ptr().cast(),
340             1,
341         );
342     }
343
344     llmod
345 }
346
347 impl<'ll, 'tcx> CodegenCx<'ll, 'tcx> {
348     pub(crate) fn new(
349         tcx: TyCtxt<'tcx>,
350         codegen_unit: &'tcx CodegenUnit<'tcx>,
351         llvm_module: &'ll crate::ModuleLlvm,
352     ) -> Self {
353         // An interesting part of Windows which MSVC forces our hand on (and
354         // apparently MinGW didn't) is the usage of `dllimport` and `dllexport`
355         // attributes in LLVM IR as well as native dependencies (in C these
356         // correspond to `__declspec(dllimport)`).
357         //
358         // LD (BFD) in MinGW mode can often correctly guess `dllexport` but
359         // relying on that can result in issues like #50176.
360         // LLD won't support that and expects symbols with proper attributes.
361         // Because of that we make MinGW target emit dllexport just like MSVC.
362         // When it comes to dllimport we use it for constants but for functions
363         // rely on the linker to do the right thing. Opposed to dllexport this
364         // task is easy for them (both LD and LLD) and allows us to easily use
365         // symbols from static libraries in shared libraries.
366         //
367         // Whenever a dynamic library is built on Windows it must have its public
368         // interface specified by functions tagged with `dllexport` or otherwise
369         // they're not available to be linked against. This poses a few problems
370         // for the compiler, some of which are somewhat fundamental, but we use
371         // the `use_dll_storage_attrs` variable below to attach the `dllexport`
372         // attribute to all LLVM functions that are exported e.g., they're
373         // already tagged with external linkage). This is suboptimal for a few
374         // reasons:
375         //
376         // * If an object file will never be included in a dynamic library,
377         //   there's no need to attach the dllexport attribute. Most object
378         //   files in Rust are not destined to become part of a dll as binaries
379         //   are statically linked by default.
380         // * If the compiler is emitting both an rlib and a dylib, the same
381         //   source object file is currently used but with MSVC this may be less
382         //   feasible. The compiler may be able to get around this, but it may
383         //   involve some invasive changes to deal with this.
384         //
385         // The flip side of this situation is that whenever you link to a dll and
386         // you import a function from it, the import should be tagged with
387         // `dllimport`. At this time, however, the compiler does not emit
388         // `dllimport` for any declarations other than constants (where it is
389         // required), which is again suboptimal for even more reasons!
390         //
391         // * Calling a function imported from another dll without using
392         //   `dllimport` causes the linker/compiler to have extra overhead (one
393         //   `jmp` instruction on x86) when calling the function.
394         // * The same object file may be used in different circumstances, so a
395         //   function may be imported from a dll if the object is linked into a
396         //   dll, but it may be just linked against if linked into an rlib.
397         // * The compiler has no knowledge about whether native functions should
398         //   be tagged dllimport or not.
399         //
400         // For now the compiler takes the perf hit (I do not have any numbers to
401         // this effect) by marking very little as `dllimport` and praying the
402         // linker will take care of everything. Fixing this problem will likely
403         // require adding a few attributes to Rust itself (feature gated at the
404         // start) and then strongly recommending static linkage on Windows!
405         let use_dll_storage_attrs = tcx.sess.target.is_like_windows;
406
407         let check_overflow = tcx.sess.overflow_checks();
408
409         let tls_model = to_llvm_tls_model(tcx.sess.tls_model());
410
411         let (llcx, llmod) = (&*llvm_module.llcx, llvm_module.llmod());
412
413         let coverage_cx = if tcx.sess.instrument_coverage() {
414             let covctx = coverageinfo::CrateCoverageContext::new();
415             Some(covctx)
416         } else {
417             None
418         };
419
420         let dbg_cx = if tcx.sess.opts.debuginfo != DebugInfo::None {
421             let dctx = debuginfo::CodegenUnitDebugContext::new(llmod);
422             debuginfo::metadata::build_compile_unit_di_node(
423                 tcx,
424                 codegen_unit.name().as_str(),
425                 &dctx,
426             );
427             Some(dctx)
428         } else {
429             None
430         };
431
432         let isize_ty = Type::ix_llcx(llcx, tcx.data_layout.pointer_size.bits());
433
434         CodegenCx {
435             tcx,
436             check_overflow,
437             use_dll_storage_attrs,
438             tls_model,
439             llmod,
440             llcx,
441             codegen_unit,
442             instances: Default::default(),
443             vtables: Default::default(),
444             const_str_cache: Default::default(),
445             const_unsized: Default::default(),
446             const_globals: Default::default(),
447             statics_to_rauw: RefCell::new(Vec::new()),
448             used_statics: RefCell::new(Vec::new()),
449             compiler_used_statics: RefCell::new(Vec::new()),
450             type_lowering: Default::default(),
451             scalar_lltypes: Default::default(),
452             pointee_infos: Default::default(),
453             isize_ty,
454             coverage_cx,
455             dbg_cx,
456             eh_personality: Cell::new(None),
457             eh_catch_typeinfo: Cell::new(None),
458             rust_try_fn: Cell::new(None),
459             intrinsics: Default::default(),
460             local_gen_sym_counter: Cell::new(0),
461             renamed_statics: Default::default(),
462         }
463     }
464
465     pub(crate) fn statics_to_rauw(&self) -> &RefCell<Vec<(&'ll Value, &'ll Value)>> {
466         &self.statics_to_rauw
467     }
468
469     #[inline]
470     pub fn coverage_context(&self) -> Option<&coverageinfo::CrateCoverageContext<'ll, 'tcx>> {
471         self.coverage_cx.as_ref()
472     }
473
474     pub(crate) fn create_used_variable_impl(&self, name: &'static CStr, values: &[&'ll Value]) {
475         let section = cstr!("llvm.metadata");
476         let array = self.const_array(self.type_ptr_to(self.type_i8()), values);
477
478         unsafe {
479             let g = llvm::LLVMAddGlobal(self.llmod, self.val_ty(array), name.as_ptr());
480             llvm::LLVMSetInitializer(g, array);
481             llvm::LLVMRustSetLinkage(g, llvm::Linkage::AppendingLinkage);
482             llvm::LLVMSetSection(g, section.as_ptr());
483         }
484     }
485 }
486
487 impl<'ll, 'tcx> MiscMethods<'tcx> for CodegenCx<'ll, 'tcx> {
488     fn vtables(
489         &self,
490     ) -> &RefCell<FxHashMap<(Ty<'tcx>, Option<ty::PolyExistentialTraitRef<'tcx>>), &'ll Value>>
491     {
492         &self.vtables
493     }
494
495     fn get_fn(&self, instance: Instance<'tcx>) -> &'ll Value {
496         get_fn(self, instance)
497     }
498
499     fn get_fn_addr(&self, instance: Instance<'tcx>) -> &'ll Value {
500         get_fn(self, instance)
501     }
502
503     fn eh_personality(&self) -> &'ll Value {
504         // The exception handling personality function.
505         //
506         // If our compilation unit has the `eh_personality` lang item somewhere
507         // within it, then we just need to codegen that. Otherwise, we're
508         // building an rlib which will depend on some upstream implementation of
509         // this function, so we just codegen a generic reference to it. We don't
510         // specify any of the types for the function, we just make it a symbol
511         // that LLVM can later use.
512         //
513         // Note that MSVC is a little special here in that we don't use the
514         // `eh_personality` lang item at all. Currently LLVM has support for
515         // both Dwarf and SEH unwind mechanisms for MSVC targets and uses the
516         // *name of the personality function* to decide what kind of unwind side
517         // tables/landing pads to emit. It looks like Dwarf is used by default,
518         // injecting a dependency on the `_Unwind_Resume` symbol for resuming
519         // an "exception", but for MSVC we want to force SEH. This means that we
520         // can't actually have the personality function be our standard
521         // `rust_eh_personality` function, but rather we wired it up to the
522         // CRT's custom personality function, which forces LLVM to consider
523         // landing pads as "landing pads for SEH".
524         if let Some(llpersonality) = self.eh_personality.get() {
525             return llpersonality;
526         }
527         let tcx = self.tcx;
528         let llfn = match tcx.lang_items().eh_personality() {
529             Some(def_id) if !wants_msvc_seh(self.sess()) => self.get_fn_addr(
530                 ty::Instance::resolve(
531                     tcx,
532                     ty::ParamEnv::reveal_all(),
533                     def_id,
534                     tcx.intern_substs(&[]),
535                 )
536                 .unwrap()
537                 .unwrap(),
538             ),
539             _ => {
540                 let name = if wants_msvc_seh(self.sess()) {
541                     "__CxxFrameHandler3"
542                 } else {
543                     "rust_eh_personality"
544                 };
545                 if let Some(llfn) = self.get_declared_value(name) {
546                     llfn
547                 } else {
548                     let fty = self.type_variadic_func(&[], self.type_i32());
549                     let llfn = self.declare_cfn(name, llvm::UnnamedAddr::Global, fty);
550                     let target_cpu = attributes::target_cpu_attr(self);
551                     attributes::apply_to_llfn(llfn, llvm::AttributePlace::Function, &[target_cpu]);
552                     llfn
553                 }
554             }
555         };
556         self.eh_personality.set(Some(llfn));
557         llfn
558     }
559
560     fn sess(&self) -> &Session {
561         self.tcx.sess
562     }
563
564     fn check_overflow(&self) -> bool {
565         self.check_overflow
566     }
567
568     fn codegen_unit(&self) -> &'tcx CodegenUnit<'tcx> {
569         self.codegen_unit
570     }
571
572     fn set_frame_pointer_type(&self, llfn: &'ll Value) {
573         if let Some(attr) = attributes::frame_pointer_type_attr(self) {
574             attributes::apply_to_llfn(llfn, llvm::AttributePlace::Function, &[attr]);
575         }
576     }
577
578     fn apply_target_cpu_attr(&self, llfn: &'ll Value) {
579         let mut attrs = SmallVec::<[_; 2]>::new();
580         attrs.push(attributes::target_cpu_attr(self));
581         attrs.extend(attributes::tune_cpu_attr(self));
582         attributes::apply_to_llfn(llfn, llvm::AttributePlace::Function, &attrs);
583     }
584
585     fn declare_c_main(&self, fn_type: Self::Type) -> Option<Self::Function> {
586         let entry_name = self.sess().target.entry_name.as_ref();
587         if self.get_declared_value(entry_name).is_none() {
588             Some(self.declare_entry_fn(
589                 entry_name,
590                 self.sess().target.entry_abi.into(),
591                 llvm::UnnamedAddr::Global,
592                 fn_type,
593             ))
594         } else {
595             // If the symbol already exists, it is an error: for example, the user wrote
596             // #[no_mangle] extern "C" fn main(..) {..}
597             // instead of #[start]
598             None
599         }
600     }
601 }
602
603 impl<'ll> CodegenCx<'ll, '_> {
604     pub(crate) fn get_intrinsic(&self, key: &str) -> (&'ll Type, &'ll Value) {
605         if let Some(v) = self.intrinsics.borrow().get(key).cloned() {
606             return v;
607         }
608
609         self.declare_intrinsic(key).unwrap_or_else(|| bug!("unknown intrinsic '{}'", key))
610     }
611
612     fn insert_intrinsic(
613         &self,
614         name: &'static str,
615         args: Option<&[&'ll llvm::Type]>,
616         ret: &'ll llvm::Type,
617     ) -> (&'ll llvm::Type, &'ll llvm::Value) {
618         let fn_ty = if let Some(args) = args {
619             self.type_func(args, ret)
620         } else {
621             self.type_variadic_func(&[], ret)
622         };
623         let f = self.declare_cfn(name, llvm::UnnamedAddr::No, fn_ty);
624         self.intrinsics.borrow_mut().insert(name, (fn_ty, f));
625         (fn_ty, f)
626     }
627
628     fn declare_intrinsic(&self, key: &str) -> Option<(&'ll Type, &'ll Value)> {
629         macro_rules! ifn {
630             ($name:expr, fn() -> $ret:expr) => (
631                 if key == $name {
632                     return Some(self.insert_intrinsic($name, Some(&[]), $ret));
633                 }
634             );
635             ($name:expr, fn(...) -> $ret:expr) => (
636                 if key == $name {
637                     return Some(self.insert_intrinsic($name, None, $ret));
638                 }
639             );
640             ($name:expr, fn($($arg:expr),*) -> $ret:expr) => (
641                 if key == $name {
642                     return Some(self.insert_intrinsic($name, Some(&[$($arg),*]), $ret));
643                 }
644             );
645         }
646         macro_rules! mk_struct {
647             ($($field_ty:expr),*) => (self.type_struct( &[$($field_ty),*], false))
648         }
649
650         let i8p = self.type_i8p();
651         let void = self.type_void();
652         let i1 = self.type_i1();
653         let t_i8 = self.type_i8();
654         let t_i16 = self.type_i16();
655         let t_i32 = self.type_i32();
656         let t_i64 = self.type_i64();
657         let t_i128 = self.type_i128();
658         let t_isize = self.type_isize();
659         let t_f32 = self.type_f32();
660         let t_f64 = self.type_f64();
661         let t_metadata = self.type_metadata();
662
663         ifn!("llvm.wasm.trunc.unsigned.i32.f32", fn(t_f32) -> t_i32);
664         ifn!("llvm.wasm.trunc.unsigned.i32.f64", fn(t_f64) -> t_i32);
665         ifn!("llvm.wasm.trunc.unsigned.i64.f32", fn(t_f32) -> t_i64);
666         ifn!("llvm.wasm.trunc.unsigned.i64.f64", fn(t_f64) -> t_i64);
667         ifn!("llvm.wasm.trunc.signed.i32.f32", fn(t_f32) -> t_i32);
668         ifn!("llvm.wasm.trunc.signed.i32.f64", fn(t_f64) -> t_i32);
669         ifn!("llvm.wasm.trunc.signed.i64.f32", fn(t_f32) -> t_i64);
670         ifn!("llvm.wasm.trunc.signed.i64.f64", fn(t_f64) -> t_i64);
671
672         ifn!("llvm.fptosi.sat.i8.f32", fn(t_f32) -> t_i8);
673         ifn!("llvm.fptosi.sat.i16.f32", fn(t_f32) -> t_i16);
674         ifn!("llvm.fptosi.sat.i32.f32", fn(t_f32) -> t_i32);
675         ifn!("llvm.fptosi.sat.i64.f32", fn(t_f32) -> t_i64);
676         ifn!("llvm.fptosi.sat.i128.f32", fn(t_f32) -> t_i128);
677         ifn!("llvm.fptosi.sat.i8.f64", fn(t_f64) -> t_i8);
678         ifn!("llvm.fptosi.sat.i16.f64", fn(t_f64) -> t_i16);
679         ifn!("llvm.fptosi.sat.i32.f64", fn(t_f64) -> t_i32);
680         ifn!("llvm.fptosi.sat.i64.f64", fn(t_f64) -> t_i64);
681         ifn!("llvm.fptosi.sat.i128.f64", fn(t_f64) -> t_i128);
682
683         ifn!("llvm.fptoui.sat.i8.f32", fn(t_f32) -> t_i8);
684         ifn!("llvm.fptoui.sat.i16.f32", fn(t_f32) -> t_i16);
685         ifn!("llvm.fptoui.sat.i32.f32", fn(t_f32) -> t_i32);
686         ifn!("llvm.fptoui.sat.i64.f32", fn(t_f32) -> t_i64);
687         ifn!("llvm.fptoui.sat.i128.f32", fn(t_f32) -> t_i128);
688         ifn!("llvm.fptoui.sat.i8.f64", fn(t_f64) -> t_i8);
689         ifn!("llvm.fptoui.sat.i16.f64", fn(t_f64) -> t_i16);
690         ifn!("llvm.fptoui.sat.i32.f64", fn(t_f64) -> t_i32);
691         ifn!("llvm.fptoui.sat.i64.f64", fn(t_f64) -> t_i64);
692         ifn!("llvm.fptoui.sat.i128.f64", fn(t_f64) -> t_i128);
693
694         ifn!("llvm.trap", fn() -> void);
695         ifn!("llvm.debugtrap", fn() -> void);
696         ifn!("llvm.frameaddress", fn(t_i32) -> i8p);
697
698         ifn!("llvm.powi.f32", fn(t_f32, t_i32) -> t_f32);
699         ifn!("llvm.powi.f64", fn(t_f64, t_i32) -> t_f64);
700
701         ifn!("llvm.pow.f32", fn(t_f32, t_f32) -> t_f32);
702         ifn!("llvm.pow.f64", fn(t_f64, t_f64) -> t_f64);
703
704         ifn!("llvm.sqrt.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
705         ifn!("llvm.sqrt.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
706
707         ifn!("llvm.sin.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
708         ifn!("llvm.sin.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
709
710         ifn!("llvm.cos.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
711         ifn!("llvm.cos.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
712
713         ifn!("llvm.exp.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
714         ifn!("llvm.exp.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
715
716         ifn!("llvm.exp2.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
717         ifn!("llvm.exp2.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
718
719         ifn!("llvm.log.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
720         ifn!("llvm.log.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
721
722         ifn!("llvm.log10.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
723         ifn!("llvm.log10.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
724
725         ifn!("llvm.log2.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
726         ifn!("llvm.log2.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
727
728         ifn!("llvm.fma.f32", fn(t_f32, t_f32, t_f32) -> t_f32);
729         ifn!("llvm.fma.f64", fn(t_f64, t_f64, t_f64) -> t_f64);
730
731         ifn!("llvm.fabs.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
732         ifn!("llvm.fabs.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
733
734         ifn!("llvm.minnum.f32", fn(t_f32, t_f32) -> t_f32);
735         ifn!("llvm.minnum.f64", fn(t_f64, t_f64) -> t_f64);
736         ifn!("llvm.maxnum.f32", fn(t_f32, t_f32) -> t_f32);
737         ifn!("llvm.maxnum.f64", fn(t_f64, t_f64) -> t_f64);
738
739         ifn!("llvm.floor.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
740         ifn!("llvm.floor.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
741
742         ifn!("llvm.ceil.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
743         ifn!("llvm.ceil.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
744
745         ifn!("llvm.trunc.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
746         ifn!("llvm.trunc.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
747
748         ifn!("llvm.copysign.f32", fn(t_f32, t_f32) -> t_f32);
749         ifn!("llvm.copysign.f64", fn(t_f64, t_f64) -> t_f64);
750         ifn!("llvm.round.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
751         ifn!("llvm.round.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
752
753         ifn!("llvm.rint.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
754         ifn!("llvm.rint.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
755         ifn!("llvm.nearbyint.f32", fn(t_f32) -> t_f32);
756         ifn!("llvm.nearbyint.f64", fn(t_f64) -> t_f64);
757
758         ifn!("llvm.ctpop.i8", fn(t_i8) -> t_i8);
759         ifn!("llvm.ctpop.i16", fn(t_i16) -> t_i16);
760         ifn!("llvm.ctpop.i32", fn(t_i32) -> t_i32);
761         ifn!("llvm.ctpop.i64", fn(t_i64) -> t_i64);
762         ifn!("llvm.ctpop.i128", fn(t_i128) -> t_i128);
763
764         ifn!("llvm.ctlz.i8", fn(t_i8, i1) -> t_i8);
765         ifn!("llvm.ctlz.i16", fn(t_i16, i1) -> t_i16);
766         ifn!("llvm.ctlz.i32", fn(t_i32, i1) -> t_i32);
767         ifn!("llvm.ctlz.i64", fn(t_i64, i1) -> t_i64);
768         ifn!("llvm.ctlz.i128", fn(t_i128, i1) -> t_i128);
769
770         ifn!("llvm.cttz.i8", fn(t_i8, i1) -> t_i8);
771         ifn!("llvm.cttz.i16", fn(t_i16, i1) -> t_i16);
772         ifn!("llvm.cttz.i32", fn(t_i32, i1) -> t_i32);
773         ifn!("llvm.cttz.i64", fn(t_i64, i1) -> t_i64);
774         ifn!("llvm.cttz.i128", fn(t_i128, i1) -> t_i128);
775
776         ifn!("llvm.bswap.i16", fn(t_i16) -> t_i16);
777         ifn!("llvm.bswap.i32", fn(t_i32) -> t_i32);
778         ifn!("llvm.bswap.i64", fn(t_i64) -> t_i64);
779         ifn!("llvm.bswap.i128", fn(t_i128) -> t_i128);
780
781         ifn!("llvm.bitreverse.i8", fn(t_i8) -> t_i8);
782         ifn!("llvm.bitreverse.i16", fn(t_i16) -> t_i16);
783         ifn!("llvm.bitreverse.i32", fn(t_i32) -> t_i32);
784         ifn!("llvm.bitreverse.i64", fn(t_i64) -> t_i64);
785         ifn!("llvm.bitreverse.i128", fn(t_i128) -> t_i128);
786
787         ifn!("llvm.fshl.i8", fn(t_i8, t_i8, t_i8) -> t_i8);
788         ifn!("llvm.fshl.i16", fn(t_i16, t_i16, t_i16) -> t_i16);
789         ifn!("llvm.fshl.i32", fn(t_i32, t_i32, t_i32) -> t_i32);
790         ifn!("llvm.fshl.i64", fn(t_i64, t_i64, t_i64) -> t_i64);
791         ifn!("llvm.fshl.i128", fn(t_i128, t_i128, t_i128) -> t_i128);
792
793         ifn!("llvm.fshr.i8", fn(t_i8, t_i8, t_i8) -> t_i8);
794         ifn!("llvm.fshr.i16", fn(t_i16, t_i16, t_i16) -> t_i16);
795         ifn!("llvm.fshr.i32", fn(t_i32, t_i32, t_i32) -> t_i32);
796         ifn!("llvm.fshr.i64", fn(t_i64, t_i64, t_i64) -> t_i64);
797         ifn!("llvm.fshr.i128", fn(t_i128, t_i128, t_i128) -> t_i128);
798
799         ifn!("llvm.sadd.with.overflow.i8", fn(t_i8, t_i8) -> mk_struct! {t_i8, i1});
800         ifn!("llvm.sadd.with.overflow.i16", fn(t_i16, t_i16) -> mk_struct! {t_i16, i1});
801         ifn!("llvm.sadd.with.overflow.i32", fn(t_i32, t_i32) -> mk_struct! {t_i32, i1});
802         ifn!("llvm.sadd.with.overflow.i64", fn(t_i64, t_i64) -> mk_struct! {t_i64, i1});
803         ifn!("llvm.sadd.with.overflow.i128", fn(t_i128, t_i128) -> mk_struct! {t_i128, i1});
804
805         ifn!("llvm.uadd.with.overflow.i8", fn(t_i8, t_i8) -> mk_struct! {t_i8, i1});
806         ifn!("llvm.uadd.with.overflow.i16", fn(t_i16, t_i16) -> mk_struct! {t_i16, i1});
807         ifn!("llvm.uadd.with.overflow.i32", fn(t_i32, t_i32) -> mk_struct! {t_i32, i1});
808         ifn!("llvm.uadd.with.overflow.i64", fn(t_i64, t_i64) -> mk_struct! {t_i64, i1});
809         ifn!("llvm.uadd.with.overflow.i128", fn(t_i128, t_i128) -> mk_struct! {t_i128, i1});
810
811         ifn!("llvm.ssub.with.overflow.i8", fn(t_i8, t_i8) -> mk_struct! {t_i8, i1});
812         ifn!("llvm.ssub.with.overflow.i16", fn(t_i16, t_i16) -> mk_struct! {t_i16, i1});
813         ifn!("llvm.ssub.with.overflow.i32", fn(t_i32, t_i32) -> mk_struct! {t_i32, i1});
814         ifn!("llvm.ssub.with.overflow.i64", fn(t_i64, t_i64) -> mk_struct! {t_i64, i1});
815         ifn!("llvm.ssub.with.overflow.i128", fn(t_i128, t_i128) -> mk_struct! {t_i128, i1});
816
817         ifn!("llvm.usub.with.overflow.i8", fn(t_i8, t_i8) -> mk_struct! {t_i8, i1});
818         ifn!("llvm.usub.with.overflow.i16", fn(t_i16, t_i16) -> mk_struct! {t_i16, i1});
819         ifn!("llvm.usub.with.overflow.i32", fn(t_i32, t_i32) -> mk_struct! {t_i32, i1});
820         ifn!("llvm.usub.with.overflow.i64", fn(t_i64, t_i64) -> mk_struct! {t_i64, i1});
821         ifn!("llvm.usub.with.overflow.i128", fn(t_i128, t_i128) -> mk_struct! {t_i128, i1});
822
823         ifn!("llvm.smul.with.overflow.i8", fn(t_i8, t_i8) -> mk_struct! {t_i8, i1});
824         ifn!("llvm.smul.with.overflow.i16", fn(t_i16, t_i16) -> mk_struct! {t_i16, i1});
825         ifn!("llvm.smul.with.overflow.i32", fn(t_i32, t_i32) -> mk_struct! {t_i32, i1});
826         ifn!("llvm.smul.with.overflow.i64", fn(t_i64, t_i64) -> mk_struct! {t_i64, i1});
827         ifn!("llvm.smul.with.overflow.i128", fn(t_i128, t_i128) -> mk_struct! {t_i128, i1});
828
829         ifn!("llvm.umul.with.overflow.i8", fn(t_i8, t_i8) -> mk_struct! {t_i8, i1});
830         ifn!("llvm.umul.with.overflow.i16", fn(t_i16, t_i16) -> mk_struct! {t_i16, i1});
831         ifn!("llvm.umul.with.overflow.i32", fn(t_i32, t_i32) -> mk_struct! {t_i32, i1});
832         ifn!("llvm.umul.with.overflow.i64", fn(t_i64, t_i64) -> mk_struct! {t_i64, i1});
833         ifn!("llvm.umul.with.overflow.i128", fn(t_i128, t_i128) -> mk_struct! {t_i128, i1});
834
835         ifn!("llvm.sadd.sat.i8", fn(t_i8, t_i8) -> t_i8);
836         ifn!("llvm.sadd.sat.i16", fn(t_i16, t_i16) -> t_i16);
837         ifn!("llvm.sadd.sat.i32", fn(t_i32, t_i32) -> t_i32);
838         ifn!("llvm.sadd.sat.i64", fn(t_i64, t_i64) -> t_i64);
839         ifn!("llvm.sadd.sat.i128", fn(t_i128, t_i128) -> t_i128);
840
841         ifn!("llvm.uadd.sat.i8", fn(t_i8, t_i8) -> t_i8);
842         ifn!("llvm.uadd.sat.i16", fn(t_i16, t_i16) -> t_i16);
843         ifn!("llvm.uadd.sat.i32", fn(t_i32, t_i32) -> t_i32);
844         ifn!("llvm.uadd.sat.i64", fn(t_i64, t_i64) -> t_i64);
845         ifn!("llvm.uadd.sat.i128", fn(t_i128, t_i128) -> t_i128);
846
847         ifn!("llvm.ssub.sat.i8", fn(t_i8, t_i8) -> t_i8);
848         ifn!("llvm.ssub.sat.i16", fn(t_i16, t_i16) -> t_i16);
849         ifn!("llvm.ssub.sat.i32", fn(t_i32, t_i32) -> t_i32);
850         ifn!("llvm.ssub.sat.i64", fn(t_i64, t_i64) -> t_i64);
851         ifn!("llvm.ssub.sat.i128", fn(t_i128, t_i128) -> t_i128);
852
853         ifn!("llvm.usub.sat.i8", fn(t_i8, t_i8) -> t_i8);
854         ifn!("llvm.usub.sat.i16", fn(t_i16, t_i16) -> t_i16);
855         ifn!("llvm.usub.sat.i32", fn(t_i32, t_i32) -> t_i32);
856         ifn!("llvm.usub.sat.i64", fn(t_i64, t_i64) -> t_i64);
857         ifn!("llvm.usub.sat.i128", fn(t_i128, t_i128) -> t_i128);
858
859         ifn!("llvm.lifetime.start.p0i8", fn(t_i64, i8p) -> void);
860         ifn!("llvm.lifetime.end.p0i8", fn(t_i64, i8p) -> void);
861
862         ifn!("llvm.expect.i1", fn(i1, i1) -> i1);
863         ifn!("llvm.eh.typeid.for", fn(i8p) -> t_i32);
864         ifn!("llvm.localescape", fn(...) -> void);
865         ifn!("llvm.localrecover", fn(i8p, i8p, t_i32) -> i8p);
866         ifn!("llvm.x86.seh.recoverfp", fn(i8p, i8p) -> i8p);
867
868         ifn!("llvm.assume", fn(i1) -> void);
869         ifn!("llvm.prefetch", fn(i8p, t_i32, t_i32, t_i32) -> void);
870
871         // This isn't an "LLVM intrinsic", but LLVM's optimization passes
872         // recognize it like one and we assume it exists in `core::slice::cmp`
873         match self.sess().target.arch.as_ref() {
874             "avr" | "msp430" => ifn!("memcmp", fn(i8p, i8p, t_isize) -> t_i16),
875             _ => ifn!("memcmp", fn(i8p, i8p, t_isize) -> t_i32),
876         }
877
878         // variadic intrinsics
879         ifn!("llvm.va_start", fn(i8p) -> void);
880         ifn!("llvm.va_end", fn(i8p) -> void);
881         ifn!("llvm.va_copy", fn(i8p, i8p) -> void);
882
883         if self.sess().instrument_coverage() {
884             ifn!("llvm.instrprof.increment", fn(i8p, t_i64, t_i32, t_i32) -> void);
885         }
886
887         ifn!("llvm.type.test", fn(i8p, t_metadata) -> i1);
888         ifn!("llvm.type.checked.load", fn(i8p, t_i32, t_metadata) -> mk_struct! {i8p, i1});
889
890         if self.sess().opts.debuginfo != DebugInfo::None {
891             ifn!("llvm.dbg.declare", fn(t_metadata, t_metadata) -> void);
892             ifn!("llvm.dbg.value", fn(t_metadata, t_i64, t_metadata) -> void);
893         }
894
895         ifn!("llvm.ptrmask", fn(i8p, t_isize) -> i8p);
896
897         None
898     }
899
900     pub(crate) fn eh_catch_typeinfo(&self) -> &'ll Value {
901         if let Some(eh_catch_typeinfo) = self.eh_catch_typeinfo.get() {
902             return eh_catch_typeinfo;
903         }
904         let tcx = self.tcx;
905         assert!(self.sess().target.os == "emscripten");
906         let eh_catch_typeinfo = match tcx.lang_items().eh_catch_typeinfo() {
907             Some(def_id) => self.get_static(def_id),
908             _ => {
909                 let ty = self
910                     .type_struct(&[self.type_ptr_to(self.type_isize()), self.type_i8p()], false);
911                 self.declare_global("rust_eh_catch_typeinfo", ty)
912             }
913         };
914         let eh_catch_typeinfo = self.const_bitcast(eh_catch_typeinfo, self.type_i8p());
915         self.eh_catch_typeinfo.set(Some(eh_catch_typeinfo));
916         eh_catch_typeinfo
917     }
918 }
919
920 impl CodegenCx<'_, '_> {
921     /// Generates a new symbol name with the given prefix. This symbol name must
922     /// only be used for definitions with `internal` or `private` linkage.
923     pub fn generate_local_symbol_name(&self, prefix: &str) -> String {
924         let idx = self.local_gen_sym_counter.get();
925         self.local_gen_sym_counter.set(idx + 1);
926         // Include a '.' character, so there can be no accidental conflicts with
927         // user defined names
928         let mut name = String::with_capacity(prefix.len() + 6);
929         name.push_str(prefix);
930         name.push('.');
931         base_n::push_str(idx as u128, base_n::ALPHANUMERIC_ONLY, &mut name);
932         name
933     }
934 }
935
936 impl HasDataLayout for CodegenCx<'_, '_> {
937     #[inline]
938     fn data_layout(&self) -> &TargetDataLayout {
939         &self.tcx.data_layout
940     }
941 }
942
943 impl HasTargetSpec for CodegenCx<'_, '_> {
944     #[inline]
945     fn target_spec(&self) -> &Target {
946         &self.tcx.sess.target
947     }
948 }
949
950 impl<'tcx> ty::layout::HasTyCtxt<'tcx> for CodegenCx<'_, 'tcx> {
951     #[inline]
952     fn tcx(&self) -> TyCtxt<'tcx> {
953         self.tcx
954     }
955 }
956
957 impl<'tcx, 'll> HasParamEnv<'tcx> for CodegenCx<'ll, 'tcx> {
958     fn param_env(&self) -> ty::ParamEnv<'tcx> {
959         ty::ParamEnv::reveal_all()
960     }
961 }
962
963 impl<'tcx> LayoutOfHelpers<'tcx> for CodegenCx<'_, 'tcx> {
964     type LayoutOfResult = TyAndLayout<'tcx>;
965
966     #[inline]
967     fn handle_layout_err(&self, err: LayoutError<'tcx>, span: Span, ty: Ty<'tcx>) -> ! {
968         if let LayoutError::SizeOverflow(_) = err {
969             self.sess().emit_fatal(Spanned { span, node: err })
970         } else {
971             span_bug!(span, "failed to get layout for `{}`: {}", ty, err)
972         }
973     }
974 }
975
976 impl<'tcx> FnAbiOfHelpers<'tcx> for CodegenCx<'_, 'tcx> {
977     type FnAbiOfResult = &'tcx FnAbi<'tcx, Ty<'tcx>>;
978
979     #[inline]
980     fn handle_fn_abi_err(
981         &self,
982         err: FnAbiError<'tcx>,
983         span: Span,
984         fn_abi_request: FnAbiRequest<'tcx>,
985     ) -> ! {
986         if let FnAbiError::Layout(LayoutError::SizeOverflow(_)) = err {
987             self.sess().emit_fatal(Spanned { span, node: err })
988         } else {
989             match fn_abi_request {
990                 FnAbiRequest::OfFnPtr { sig, extra_args } => {
991                     span_bug!(
992                         span,
993                         "`fn_abi_of_fn_ptr({}, {:?})` failed: {}",
994                         sig,
995                         extra_args,
996                         err
997                     );
998                 }
999                 FnAbiRequest::OfInstance { instance, extra_args } => {
1000                     span_bug!(
1001                         span,
1002                         "`fn_abi_of_instance({}, {:?})` failed: {}",
1003                         instance,
1004                         extra_args,
1005                         err
1006                     );
1007                 }
1008             }
1009         }
1010     }
1011 }