]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - compiler/rustc_lint/src/noop_method_call.rs
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[rust.git] / compiler / rustc_lint / src / noop_method_call.rs
1 use crate::context::LintContext;
2 use crate::lints::NoopMethodCallDiag;
3 use crate::LateContext;
4 use crate::LateLintPass;
5 use rustc_hir::def::DefKind;
6 use rustc_hir::{Expr, ExprKind};
7 use rustc_middle::ty;
8 use rustc_span::symbol::sym;
9
10 declare_lint! {
11     /// The `noop_method_call` lint detects specific calls to noop methods
12     /// such as a calling `<&T as Clone>::clone` where `T: !Clone`.
13     ///
14     /// ### Example
15     ///
16     /// ```rust
17     /// # #![allow(unused)]
18     /// #![warn(noop_method_call)]
19     /// struct Foo;
20     /// let foo = &Foo;
21     /// let clone: &Foo = foo.clone();
22     /// ```
23     ///
24     /// {{produces}}
25     ///
26     /// ### Explanation
27     ///
28     /// Some method calls are noops meaning that they do nothing. Usually such methods
29     /// are the result of blanket implementations that happen to create some method invocations
30     /// that end up not doing anything. For instance, `Clone` is implemented on all `&T`, but
31     /// calling `clone` on a `&T` where `T` does not implement clone, actually doesn't do anything
32     /// as references are copy. This lint detects these calls and warns the user about them.
33     pub NOOP_METHOD_CALL,
34     Allow,
35     "detects the use of well-known noop methods"
36 }
37
38 declare_lint_pass!(NoopMethodCall => [NOOP_METHOD_CALL]);
39
40 impl<'tcx> LateLintPass<'tcx> for NoopMethodCall {
41     fn check_expr(&mut self, cx: &LateContext<'tcx>, expr: &'tcx Expr<'_>) {
42         // We only care about method calls.
43         let ExprKind::MethodCall(call, receiver, ..) = &expr.kind else {
44             return
45         };
46         // We only care about method calls corresponding to the `Clone`, `Deref` and `Borrow`
47         // traits and ignore any other method call.
48         let did = match cx.typeck_results().type_dependent_def(expr.hir_id) {
49             // Verify we are dealing with a method/associated function.
50             Some((DefKind::AssocFn, did)) => match cx.tcx.trait_of_item(did) {
51                 // Check that we're dealing with a trait method for one of the traits we care about.
52                 Some(trait_id)
53                     if matches!(
54                         cx.tcx.get_diagnostic_name(trait_id),
55                         Some(sym::Borrow | sym::Clone | sym::Deref)
56                     ) =>
57                 {
58                     did
59                 }
60                 _ => return,
61             },
62             _ => return,
63         };
64         let substs = cx
65             .tcx
66             .normalize_erasing_regions(cx.param_env, cx.typeck_results().node_substs(expr.hir_id));
67         // Resolve the trait method instance.
68         let Ok(Some(i)) = ty::Instance::resolve(cx.tcx, cx.param_env, did, substs) else {
69             return
70         };
71         // (Re)check that it implements the noop diagnostic.
72         let Some(name) = cx.tcx.get_diagnostic_name(i.def_id()) else { return };
73         if !matches!(
74             name,
75             sym::noop_method_borrow | sym::noop_method_clone | sym::noop_method_deref
76         ) {
77             return;
78         }
79         let receiver_ty = cx.typeck_results().expr_ty(receiver);
80         let expr_ty = cx.typeck_results().expr_ty_adjusted(expr);
81         if receiver_ty != expr_ty {
82             // This lint will only trigger if the receiver type and resulting expression \
83             // type are the same, implying that the method call is unnecessary.
84             return;
85         }
86         let expr_span = expr.span;
87         let span = expr_span.with_lo(receiver.span.hi());
88         cx.emit_spanned_lint(
89             NOOP_METHOD_CALL,
90             span,
91             NoopMethodCallDiag { method: call.ident.name, receiver_ty, label: span },
92         );
93     }
94 }