]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - compiler/rustc_metadata/src/rmeta/decoder.rs
Remove EntryKind.
[rust.git] / compiler / rustc_metadata / src / rmeta / decoder.rs
1 // Decoding metadata from a single crate's metadata
2
3 use crate::creader::{CStore, CrateMetadataRef};
4 use crate::rmeta::*;
5
6 use rustc_ast as ast;
7 use rustc_data_structures::captures::Captures;
8 use rustc_data_structures::fx::FxHashMap;
9 use rustc_data_structures::svh::Svh;
10 use rustc_data_structures::sync::{Lock, LockGuard, Lrc, OnceCell};
11 use rustc_data_structures::unhash::UnhashMap;
12 use rustc_expand::base::{SyntaxExtension, SyntaxExtensionKind};
13 use rustc_expand::proc_macro::{AttrProcMacro, BangProcMacro, DeriveProcMacro};
14 use rustc_hir::def::{CtorKind, CtorOf, DefKind, Res};
15 use rustc_hir::def_id::{CrateNum, DefId, DefIndex, CRATE_DEF_INDEX, LOCAL_CRATE};
16 use rustc_hir::definitions::{DefKey, DefPath, DefPathData, DefPathHash};
17 use rustc_hir::diagnostic_items::DiagnosticItems;
18 use rustc_hir::lang_items;
19 use rustc_index::vec::{Idx, IndexVec};
20 use rustc_middle::metadata::ModChild;
21 use rustc_middle::middle::exported_symbols::{ExportedSymbol, SymbolExportInfo};
22 use rustc_middle::mir::interpret::{AllocDecodingSession, AllocDecodingState};
23 use rustc_middle::ty::codec::TyDecoder;
24 use rustc_middle::ty::fast_reject::SimplifiedType;
25 use rustc_middle::ty::GeneratorDiagnosticData;
26 use rustc_middle::ty::{self, ParameterizedOverTcx, Ty, TyCtxt, Visibility};
27 use rustc_serialize::opaque::MemDecoder;
28 use rustc_serialize::{Decodable, Decoder};
29 use rustc_session::cstore::{
30     CrateSource, ExternCrate, ForeignModule, LinkagePreference, NativeLib,
31 };
32 use rustc_session::Session;
33 use rustc_span::hygiene::{ExpnIndex, MacroKind};
34 use rustc_span::source_map::{respan, Spanned};
35 use rustc_span::symbol::{sym, Ident, Symbol};
36 use rustc_span::{self, BytePos, ExpnId, Pos, Span, SyntaxContext, DUMMY_SP};
37
38 use proc_macro::bridge::client::ProcMacro;
39 use std::io;
40 use std::iter::TrustedLen;
41 use std::mem;
42 use std::num::NonZeroUsize;
43 use std::path::Path;
44 use tracing::debug;
45
46 pub(super) use cstore_impl::provide;
47 pub use cstore_impl::provide_extern;
48 use rustc_span::hygiene::HygieneDecodeContext;
49
50 mod cstore_impl;
51
52 /// A reference to the raw binary version of crate metadata.
53 /// A `MetadataBlob` internally is just a reference counted pointer to
54 /// the actual data, so cloning it is cheap.
55 #[derive(Clone)]
56 pub(crate) struct MetadataBlob(Lrc<MetadataRef>);
57
58 // This is needed so we can create an OwningRef into the blob.
59 // The data behind a `MetadataBlob` has a stable address because it is
60 // contained within an Rc/Arc.
61 unsafe impl rustc_data_structures::owning_ref::StableAddress for MetadataBlob {}
62
63 // This is needed so we can create an OwningRef into the blob.
64 impl std::ops::Deref for MetadataBlob {
65     type Target = [u8];
66
67     #[inline]
68     fn deref(&self) -> &[u8] {
69         &self.0[..]
70     }
71 }
72
73 // A map from external crate numbers (as decoded from some crate file) to
74 // local crate numbers (as generated during this session). Each external
75 // crate may refer to types in other external crates, and each has their
76 // own crate numbers.
77 pub(crate) type CrateNumMap = IndexVec<CrateNum, CrateNum>;
78
79 pub(crate) struct CrateMetadata {
80     /// The primary crate data - binary metadata blob.
81     blob: MetadataBlob,
82
83     // --- Some data pre-decoded from the metadata blob, usually for performance ---
84     /// NOTE(eddyb) we pass `'static` to a `'tcx` parameter because this
85     /// lifetime is only used behind `LazyValue`, `LazyArray`, or `LazyTable`, and therefore acts like a
86     /// universal (`for<'tcx>`), that is paired up with whichever `TyCtxt`
87     /// is being used to decode those values.
88     root: CrateRoot,
89     /// Trait impl data.
90     /// FIXME: Used only from queries and can use query cache,
91     /// so pre-decoding can probably be avoided.
92     trait_impls: FxHashMap<(u32, DefIndex), LazyArray<(DefIndex, Option<SimplifiedType>)>>,
93     /// Inherent impls which do not follow the normal coherence rules.
94     ///
95     /// These can be introduced using either `#![rustc_coherence_is_core]`
96     /// or `#[rustc_allow_incoherent_impl]`.
97     incoherent_impls: FxHashMap<SimplifiedType, LazyArray<DefIndex>>,
98     /// Proc macro descriptions for this crate, if it's a proc macro crate.
99     raw_proc_macros: Option<&'static [ProcMacro]>,
100     /// Source maps for code from the crate.
101     source_map_import_info: Lock<Vec<Option<ImportedSourceFile>>>,
102     /// For every definition in this crate, maps its `DefPathHash` to its `DefIndex`.
103     def_path_hash_map: DefPathHashMapRef<'static>,
104     /// Likewise for ExpnHash.
105     expn_hash_map: OnceCell<UnhashMap<ExpnHash, ExpnIndex>>,
106     /// Used for decoding interpret::AllocIds in a cached & thread-safe manner.
107     alloc_decoding_state: AllocDecodingState,
108     /// Caches decoded `DefKey`s.
109     def_key_cache: Lock<FxHashMap<DefIndex, DefKey>>,
110     /// Caches decoded `DefPathHash`es.
111     def_path_hash_cache: Lock<FxHashMap<DefIndex, DefPathHash>>,
112
113     // --- Other significant crate properties ---
114     /// ID of this crate, from the current compilation session's point of view.
115     cnum: CrateNum,
116     /// Maps crate IDs as they are were seen from this crate's compilation sessions into
117     /// IDs as they are seen from the current compilation session.
118     cnum_map: CrateNumMap,
119     /// Same ID set as `cnum_map` plus maybe some injected crates like panic runtime.
120     dependencies: Lock<Vec<CrateNum>>,
121     /// How to link (or not link) this crate to the currently compiled crate.
122     dep_kind: Lock<CrateDepKind>,
123     /// Filesystem location of this crate.
124     source: Lrc<CrateSource>,
125     /// Whether or not this crate should be consider a private dependency
126     /// for purposes of the 'exported_private_dependencies' lint
127     private_dep: bool,
128     /// The hash for the host proc macro. Used to support `-Z dual-proc-macro`.
129     host_hash: Option<Svh>,
130
131     /// Additional data used for decoding `HygieneData` (e.g. `SyntaxContext`
132     /// and `ExpnId`).
133     /// Note that we store a `HygieneDecodeContext` for each `CrateMetadat`. This is
134     /// because `SyntaxContext` ids are not globally unique, so we need
135     /// to track which ids we've decoded on a per-crate basis.
136     hygiene_context: HygieneDecodeContext,
137
138     // --- Data used only for improving diagnostics ---
139     /// Information about the `extern crate` item or path that caused this crate to be loaded.
140     /// If this is `None`, then the crate was injected (e.g., by the allocator).
141     extern_crate: Lock<Option<ExternCrate>>,
142 }
143
144 /// Holds information about a rustc_span::SourceFile imported from another crate.
145 /// See `imported_source_file()` for more information.
146 #[derive(Clone)]
147 struct ImportedSourceFile {
148     /// This SourceFile's byte-offset within the source_map of its original crate
149     original_start_pos: rustc_span::BytePos,
150     /// The end of this SourceFile within the source_map of its original crate
151     original_end_pos: rustc_span::BytePos,
152     /// The imported SourceFile's representation within the local source_map
153     translated_source_file: Lrc<rustc_span::SourceFile>,
154 }
155
156 pub(super) struct DecodeContext<'a, 'tcx> {
157     opaque: MemDecoder<'a>,
158     cdata: Option<CrateMetadataRef<'a>>,
159     blob: &'a MetadataBlob,
160     sess: Option<&'tcx Session>,
161     tcx: Option<TyCtxt<'tcx>>,
162
163     lazy_state: LazyState,
164
165     // Used for decoding interpret::AllocIds in a cached & thread-safe manner.
166     alloc_decoding_session: Option<AllocDecodingSession<'a>>,
167 }
168
169 /// Abstract over the various ways one can create metadata decoders.
170 pub(super) trait Metadata<'a, 'tcx>: Copy {
171     fn blob(self) -> &'a MetadataBlob;
172
173     fn cdata(self) -> Option<CrateMetadataRef<'a>> {
174         None
175     }
176     fn sess(self) -> Option<&'tcx Session> {
177         None
178     }
179     fn tcx(self) -> Option<TyCtxt<'tcx>> {
180         None
181     }
182
183     fn decoder(self, pos: usize) -> DecodeContext<'a, 'tcx> {
184         let tcx = self.tcx();
185         DecodeContext {
186             opaque: MemDecoder::new(self.blob(), pos),
187             cdata: self.cdata(),
188             blob: self.blob(),
189             sess: self.sess().or(tcx.map(|tcx| tcx.sess)),
190             tcx,
191             lazy_state: LazyState::NoNode,
192             alloc_decoding_session: self
193                 .cdata()
194                 .map(|cdata| cdata.cdata.alloc_decoding_state.new_decoding_session()),
195         }
196     }
197 }
198
199 impl<'a, 'tcx> Metadata<'a, 'tcx> for &'a MetadataBlob {
200     #[inline]
201     fn blob(self) -> &'a MetadataBlob {
202         self
203     }
204 }
205
206 impl<'a, 'tcx> Metadata<'a, 'tcx> for (&'a MetadataBlob, &'tcx Session) {
207     #[inline]
208     fn blob(self) -> &'a MetadataBlob {
209         self.0
210     }
211
212     #[inline]
213     fn sess(self) -> Option<&'tcx Session> {
214         let (_, sess) = self;
215         Some(sess)
216     }
217 }
218
219 impl<'a, 'tcx> Metadata<'a, 'tcx> for CrateMetadataRef<'a> {
220     #[inline]
221     fn blob(self) -> &'a MetadataBlob {
222         &self.cdata.blob
223     }
224     #[inline]
225     fn cdata(self) -> Option<CrateMetadataRef<'a>> {
226         Some(self)
227     }
228 }
229
230 impl<'a, 'tcx> Metadata<'a, 'tcx> for (CrateMetadataRef<'a>, &'tcx Session) {
231     #[inline]
232     fn blob(self) -> &'a MetadataBlob {
233         &self.0.cdata.blob
234     }
235     #[inline]
236     fn cdata(self) -> Option<CrateMetadataRef<'a>> {
237         Some(self.0)
238     }
239     #[inline]
240     fn sess(self) -> Option<&'tcx Session> {
241         Some(self.1)
242     }
243 }
244
245 impl<'a, 'tcx> Metadata<'a, 'tcx> for (CrateMetadataRef<'a>, TyCtxt<'tcx>) {
246     #[inline]
247     fn blob(self) -> &'a MetadataBlob {
248         &self.0.cdata.blob
249     }
250     #[inline]
251     fn cdata(self) -> Option<CrateMetadataRef<'a>> {
252         Some(self.0)
253     }
254     #[inline]
255     fn tcx(self) -> Option<TyCtxt<'tcx>> {
256         Some(self.1)
257     }
258 }
259
260 impl<T: ParameterizedOverTcx> LazyValue<T> {
261     fn decode<'a, 'tcx, M: Metadata<'a, 'tcx>>(self, metadata: M) -> T::Value<'tcx>
262     where
263         T::Value<'tcx>: Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>>,
264     {
265         let mut dcx = metadata.decoder(self.position.get());
266         dcx.lazy_state = LazyState::NodeStart(self.position);
267         T::Value::decode(&mut dcx)
268     }
269 }
270
271 struct DecodeIterator<'a, 'tcx, T> {
272     elem_counter: std::ops::Range<usize>,
273     dcx: DecodeContext<'a, 'tcx>,
274     _phantom: PhantomData<fn() -> T>,
275 }
276
277 impl<'a, 'tcx, T: Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>>> Iterator for DecodeIterator<'a, 'tcx, T> {
278     type Item = T;
279
280     #[inline(always)]
281     fn next(&mut self) -> Option<Self::Item> {
282         self.elem_counter.next().map(|_| T::decode(&mut self.dcx))
283     }
284
285     #[inline(always)]
286     fn size_hint(&self) -> (usize, Option<usize>) {
287         self.elem_counter.size_hint()
288     }
289 }
290
291 impl<'a, 'tcx, T: Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>>> ExactSizeIterator
292     for DecodeIterator<'a, 'tcx, T>
293 {
294     fn len(&self) -> usize {
295         self.elem_counter.len()
296     }
297 }
298
299 unsafe impl<'a, 'tcx, T: Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>>> TrustedLen
300     for DecodeIterator<'a, 'tcx, T>
301 {
302 }
303
304 impl<T: ParameterizedOverTcx> LazyArray<T> {
305     fn decode<'a, 'tcx, M: Metadata<'a, 'tcx>>(
306         self,
307         metadata: M,
308     ) -> DecodeIterator<'a, 'tcx, T::Value<'tcx>>
309     where
310         T::Value<'tcx>: Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>>,
311     {
312         let mut dcx = metadata.decoder(self.position.get());
313         dcx.lazy_state = LazyState::NodeStart(self.position);
314         DecodeIterator { elem_counter: (0..self.num_elems), dcx, _phantom: PhantomData }
315     }
316 }
317
318 impl<'a, 'tcx> DecodeContext<'a, 'tcx> {
319     #[inline]
320     fn tcx(&self) -> TyCtxt<'tcx> {
321         debug_assert!(self.tcx.is_some(), "missing TyCtxt in DecodeContext");
322         self.tcx.unwrap()
323     }
324
325     #[inline]
326     pub fn blob(&self) -> &'a MetadataBlob {
327         self.blob
328     }
329
330     #[inline]
331     pub fn cdata(&self) -> CrateMetadataRef<'a> {
332         debug_assert!(self.cdata.is_some(), "missing CrateMetadata in DecodeContext");
333         self.cdata.unwrap()
334     }
335
336     #[inline]
337     fn map_encoded_cnum_to_current(&self, cnum: CrateNum) -> CrateNum {
338         self.cdata().map_encoded_cnum_to_current(cnum)
339     }
340
341     #[inline]
342     fn read_lazy_offset_then<T>(&mut self, f: impl Fn(NonZeroUsize) -> T) -> T {
343         let distance = self.read_usize();
344         let position = match self.lazy_state {
345             LazyState::NoNode => bug!("read_lazy_with_meta: outside of a metadata node"),
346             LazyState::NodeStart(start) => {
347                 let start = start.get();
348                 assert!(distance <= start);
349                 start - distance
350             }
351             LazyState::Previous(last_pos) => last_pos.get() + distance,
352         };
353         let position = NonZeroUsize::new(position).unwrap();
354         self.lazy_state = LazyState::Previous(position);
355         f(position)
356     }
357
358     fn read_lazy<T>(&mut self) -> LazyValue<T> {
359         self.read_lazy_offset_then(|pos| LazyValue::from_position(pos))
360     }
361
362     fn read_lazy_array<T>(&mut self, len: usize) -> LazyArray<T> {
363         self.read_lazy_offset_then(|pos| LazyArray::from_position_and_num_elems(pos, len))
364     }
365
366     fn read_lazy_table<I, T>(&mut self, len: usize) -> LazyTable<I, T> {
367         self.read_lazy_offset_then(|pos| LazyTable::from_position_and_encoded_size(pos, len))
368     }
369
370     #[inline]
371     pub fn read_raw_bytes(&mut self, len: usize) -> &[u8] {
372         self.opaque.read_raw_bytes(len)
373     }
374 }
375
376 impl<'a, 'tcx> TyDecoder for DecodeContext<'a, 'tcx> {
377     const CLEAR_CROSS_CRATE: bool = true;
378
379     type I = TyCtxt<'tcx>;
380
381     #[inline]
382     fn interner(&self) -> Self::I {
383         self.tcx()
384     }
385
386     #[inline]
387     fn peek_byte(&self) -> u8 {
388         self.opaque.data[self.opaque.position()]
389     }
390
391     #[inline]
392     fn position(&self) -> usize {
393         self.opaque.position()
394     }
395
396     fn cached_ty_for_shorthand<F>(&mut self, shorthand: usize, or_insert_with: F) -> Ty<'tcx>
397     where
398         F: FnOnce(&mut Self) -> Ty<'tcx>,
399     {
400         let tcx = self.tcx();
401
402         let key = ty::CReaderCacheKey { cnum: Some(self.cdata().cnum), pos: shorthand };
403
404         if let Some(&ty) = tcx.ty_rcache.borrow().get(&key) {
405             return ty;
406         }
407
408         let ty = or_insert_with(self);
409         tcx.ty_rcache.borrow_mut().insert(key, ty);
410         ty
411     }
412
413     fn with_position<F, R>(&mut self, pos: usize, f: F) -> R
414     where
415         F: FnOnce(&mut Self) -> R,
416     {
417         let new_opaque = MemDecoder::new(self.opaque.data, pos);
418         let old_opaque = mem::replace(&mut self.opaque, new_opaque);
419         let old_state = mem::replace(&mut self.lazy_state, LazyState::NoNode);
420         let r = f(self);
421         self.opaque = old_opaque;
422         self.lazy_state = old_state;
423         r
424     }
425
426     fn decode_alloc_id(&mut self) -> rustc_middle::mir::interpret::AllocId {
427         if let Some(alloc_decoding_session) = self.alloc_decoding_session {
428             alloc_decoding_session.decode_alloc_id(self)
429         } else {
430             bug!("Attempting to decode interpret::AllocId without CrateMetadata")
431         }
432     }
433 }
434
435 impl<'a, 'tcx> Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>> for CrateNum {
436     fn decode(d: &mut DecodeContext<'a, 'tcx>) -> CrateNum {
437         let cnum = CrateNum::from_u32(d.read_u32());
438         d.map_encoded_cnum_to_current(cnum)
439     }
440 }
441
442 impl<'a, 'tcx> Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>> for DefIndex {
443     fn decode(d: &mut DecodeContext<'a, 'tcx>) -> DefIndex {
444         DefIndex::from_u32(d.read_u32())
445     }
446 }
447
448 impl<'a, 'tcx> Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>> for ExpnIndex {
449     fn decode(d: &mut DecodeContext<'a, 'tcx>) -> ExpnIndex {
450         ExpnIndex::from_u32(d.read_u32())
451     }
452 }
453
454 impl<'a, 'tcx> Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>> for SyntaxContext {
455     fn decode(decoder: &mut DecodeContext<'a, 'tcx>) -> SyntaxContext {
456         let cdata = decoder.cdata();
457         let sess = decoder.sess.unwrap();
458         let cname = cdata.root.name;
459         rustc_span::hygiene::decode_syntax_context(decoder, &cdata.hygiene_context, |_, id| {
460             debug!("SpecializedDecoder<SyntaxContext>: decoding {}", id);
461             cdata
462                 .root
463                 .syntax_contexts
464                 .get(cdata, id)
465                 .unwrap_or_else(|| panic!("Missing SyntaxContext {:?} for crate {:?}", id, cname))
466                 .decode((cdata, sess))
467         })
468     }
469 }
470
471 impl<'a, 'tcx> Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>> for ExpnId {
472     fn decode(decoder: &mut DecodeContext<'a, 'tcx>) -> ExpnId {
473         let local_cdata = decoder.cdata();
474         let sess = decoder.sess.unwrap();
475
476         let cnum = CrateNum::decode(decoder);
477         let index = u32::decode(decoder);
478
479         let expn_id = rustc_span::hygiene::decode_expn_id(cnum, index, |expn_id| {
480             let ExpnId { krate: cnum, local_id: index } = expn_id;
481             // Lookup local `ExpnData`s in our own crate data. Foreign `ExpnData`s
482             // are stored in the owning crate, to avoid duplication.
483             debug_assert_ne!(cnum, LOCAL_CRATE);
484             let crate_data = if cnum == local_cdata.cnum {
485                 local_cdata
486             } else {
487                 local_cdata.cstore.get_crate_data(cnum)
488             };
489             let expn_data = crate_data
490                 .root
491                 .expn_data
492                 .get(crate_data, index)
493                 .unwrap()
494                 .decode((crate_data, sess));
495             let expn_hash = crate_data
496                 .root
497                 .expn_hashes
498                 .get(crate_data, index)
499                 .unwrap()
500                 .decode((crate_data, sess));
501             (expn_data, expn_hash)
502         });
503         expn_id
504     }
505 }
506
507 impl<'a, 'tcx> Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>> for Span {
508     fn decode(decoder: &mut DecodeContext<'a, 'tcx>) -> Span {
509         let ctxt = SyntaxContext::decode(decoder);
510         let tag = u8::decode(decoder);
511
512         if tag == TAG_PARTIAL_SPAN {
513             return DUMMY_SP.with_ctxt(ctxt);
514         }
515
516         debug_assert!(tag == TAG_VALID_SPAN_LOCAL || tag == TAG_VALID_SPAN_FOREIGN);
517
518         let lo = BytePos::decode(decoder);
519         let len = BytePos::decode(decoder);
520         let hi = lo + len;
521
522         let Some(sess) = decoder.sess else {
523             bug!("Cannot decode Span without Session.")
524         };
525
526         // Index of the file in the corresponding crate's list of encoded files.
527         let metadata_index = u32::decode(decoder);
528
529         // There are two possibilities here:
530         // 1. This is a 'local span', which is located inside a `SourceFile`
531         // that came from this crate. In this case, we use the source map data
532         // encoded in this crate. This branch should be taken nearly all of the time.
533         // 2. This is a 'foreign span', which is located inside a `SourceFile`
534         // that came from a *different* crate (some crate upstream of the one
535         // whose metadata we're looking at). For example, consider this dependency graph:
536         //
537         // A -> B -> C
538         //
539         // Suppose that we're currently compiling crate A, and start deserializing
540         // metadata from crate B. When we deserialize a Span from crate B's metadata,
541         // there are two possibilities:
542         //
543         // 1. The span references a file from crate B. This makes it a 'local' span,
544         // which means that we can use crate B's serialized source map information.
545         // 2. The span references a file from crate C. This makes it a 'foreign' span,
546         // which means we need to use Crate *C* (not crate B) to determine the source
547         // map information. We only record source map information for a file in the
548         // crate that 'owns' it, so deserializing a Span may require us to look at
549         // a transitive dependency.
550         //
551         // When we encode a foreign span, we adjust its 'lo' and 'high' values
552         // to be based on the *foreign* crate (e.g. crate C), not the crate
553         // we are writing metadata for (e.g. crate B). This allows us to
554         // treat the 'local' and 'foreign' cases almost identically during deserialization:
555         // we can call `imported_source_file` for the proper crate, and binary search
556         // through the returned slice using our span.
557         let source_file = if tag == TAG_VALID_SPAN_LOCAL {
558             decoder.cdata().imported_source_file(metadata_index, sess)
559         } else {
560             // When we encode a proc-macro crate, all `Span`s should be encoded
561             // with `TAG_VALID_SPAN_LOCAL`
562             if decoder.cdata().root.is_proc_macro_crate() {
563                 // Decode `CrateNum` as u32 - using `CrateNum::decode` will ICE
564                 // since we don't have `cnum_map` populated.
565                 let cnum = u32::decode(decoder);
566                 panic!(
567                     "Decoding of crate {:?} tried to access proc-macro dep {:?}",
568                     decoder.cdata().root.name,
569                     cnum
570                 );
571             }
572             // tag is TAG_VALID_SPAN_FOREIGN, checked by `debug_assert` above
573             let cnum = CrateNum::decode(decoder);
574             debug!(
575                 "SpecializedDecoder<Span>::specialized_decode: loading source files from cnum {:?}",
576                 cnum
577             );
578
579             let foreign_data = decoder.cdata().cstore.get_crate_data(cnum);
580             foreign_data.imported_source_file(metadata_index, sess)
581         };
582
583         // Make sure our span is well-formed.
584         debug_assert!(
585             lo + source_file.original_start_pos <= source_file.original_end_pos,
586             "Malformed encoded span: lo={:?} source_file.original_start_pos={:?} source_file.original_end_pos={:?}",
587             lo,
588             source_file.original_start_pos,
589             source_file.original_end_pos
590         );
591
592         // Make sure we correctly filtered out invalid spans during encoding.
593         debug_assert!(
594             hi + source_file.original_start_pos <= source_file.original_end_pos,
595             "Malformed encoded span: hi={:?} source_file.original_start_pos={:?} source_file.original_end_pos={:?}",
596             hi,
597             source_file.original_start_pos,
598             source_file.original_end_pos
599         );
600
601         let lo = lo + source_file.translated_source_file.start_pos;
602         let hi = hi + source_file.translated_source_file.start_pos;
603
604         // Do not try to decode parent for foreign spans.
605         Span::new(lo, hi, ctxt, None)
606     }
607 }
608
609 impl<'a, 'tcx> Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>> for Symbol {
610     fn decode(d: &mut DecodeContext<'a, 'tcx>) -> Self {
611         let tag = d.read_u8();
612
613         match tag {
614             SYMBOL_STR => {
615                 let s = d.read_str();
616                 Symbol::intern(s)
617             }
618             SYMBOL_OFFSET => {
619                 // read str offset
620                 let pos = d.read_usize();
621                 let old_pos = d.opaque.position();
622
623                 // move to str ofset and read
624                 d.opaque.set_position(pos);
625                 let s = d.read_str();
626                 let sym = Symbol::intern(s);
627
628                 // restore position
629                 d.opaque.set_position(old_pos);
630
631                 sym
632             }
633             SYMBOL_PREINTERNED => {
634                 let symbol_index = d.read_u32();
635                 Symbol::new_from_decoded(symbol_index)
636             }
637             _ => unreachable!(),
638         }
639     }
640 }
641
642 impl<'a, 'tcx> Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>> for &'tcx [ty::abstract_const::Node<'tcx>] {
643     fn decode(d: &mut DecodeContext<'a, 'tcx>) -> Self {
644         ty::codec::RefDecodable::decode(d)
645     }
646 }
647
648 impl<'a, 'tcx> Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>> for &'tcx [(ty::Predicate<'tcx>, Span)] {
649     fn decode(d: &mut DecodeContext<'a, 'tcx>) -> Self {
650         ty::codec::RefDecodable::decode(d)
651     }
652 }
653
654 impl<'a, 'tcx, T> Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>> for LazyValue<T> {
655     fn decode(decoder: &mut DecodeContext<'a, 'tcx>) -> Self {
656         decoder.read_lazy()
657     }
658 }
659
660 impl<'a, 'tcx, T> Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>> for LazyArray<T> {
661     fn decode(decoder: &mut DecodeContext<'a, 'tcx>) -> Self {
662         let len = decoder.read_usize();
663         if len == 0 { LazyArray::empty() } else { decoder.read_lazy_array(len) }
664     }
665 }
666
667 impl<'a, 'tcx, I: Idx, T> Decodable<DecodeContext<'a, 'tcx>> for LazyTable<I, T> {
668     fn decode(decoder: &mut DecodeContext<'a, 'tcx>) -> Self {
669         let len = decoder.read_usize();
670         decoder.read_lazy_table(len)
671     }
672 }
673
674 implement_ty_decoder!(DecodeContext<'a, 'tcx>);
675
676 impl MetadataBlob {
677     pub(crate) fn new(metadata_ref: MetadataRef) -> MetadataBlob {
678         MetadataBlob(Lrc::new(metadata_ref))
679     }
680
681     pub(crate) fn is_compatible(&self) -> bool {
682         self.blob().starts_with(METADATA_HEADER)
683     }
684
685     pub(crate) fn get_rustc_version(&self) -> String {
686         LazyValue::<String>::from_position(NonZeroUsize::new(METADATA_HEADER.len() + 4).unwrap())
687             .decode(self)
688     }
689
690     pub(crate) fn get_root(&self) -> CrateRoot {
691         let slice = &self.blob()[..];
692         let offset = METADATA_HEADER.len();
693         let pos = (((slice[offset + 0] as u32) << 24)
694             | ((slice[offset + 1] as u32) << 16)
695             | ((slice[offset + 2] as u32) << 8)
696             | ((slice[offset + 3] as u32) << 0)) as usize;
697         LazyValue::<CrateRoot>::from_position(NonZeroUsize::new(pos).unwrap()).decode(self)
698     }
699
700     pub(crate) fn list_crate_metadata(&self, out: &mut dyn io::Write) -> io::Result<()> {
701         let root = self.get_root();
702         writeln!(out, "Crate info:")?;
703         writeln!(out, "name {}{}", root.name, root.extra_filename)?;
704         writeln!(out, "hash {} stable_crate_id {:?}", root.hash, root.stable_crate_id)?;
705         writeln!(out, "proc_macro {:?}", root.proc_macro_data.is_some())?;
706         writeln!(out, "=External Dependencies=")?;
707         for (i, dep) in root.crate_deps.decode(self).enumerate() {
708             writeln!(
709                 out,
710                 "{} {}{} hash {} host_hash {:?} kind {:?}",
711                 i + 1,
712                 dep.name,
713                 dep.extra_filename,
714                 dep.hash,
715                 dep.host_hash,
716                 dep.kind
717             )?;
718         }
719         write!(out, "\n")?;
720         Ok(())
721     }
722 }
723
724 impl CrateRoot {
725     pub(crate) fn is_proc_macro_crate(&self) -> bool {
726         self.proc_macro_data.is_some()
727     }
728
729     pub(crate) fn name(&self) -> Symbol {
730         self.name
731     }
732
733     pub(crate) fn hash(&self) -> Svh {
734         self.hash
735     }
736
737     pub(crate) fn stable_crate_id(&self) -> StableCrateId {
738         self.stable_crate_id
739     }
740
741     pub(crate) fn triple(&self) -> &TargetTriple {
742         &self.triple
743     }
744
745     pub(crate) fn decode_crate_deps<'a>(
746         &self,
747         metadata: &'a MetadataBlob,
748     ) -> impl ExactSizeIterator<Item = CrateDep> + Captures<'a> {
749         self.crate_deps.decode(metadata)
750     }
751 }
752
753 impl<'a, 'tcx> CrateMetadataRef<'a> {
754     fn raw_proc_macro(self, id: DefIndex) -> &'a ProcMacro {
755         // DefIndex's in root.proc_macro_data have a one-to-one correspondence
756         // with items in 'raw_proc_macros'.
757         let pos = self
758             .root
759             .proc_macro_data
760             .as_ref()
761             .unwrap()
762             .macros
763             .decode(self)
764             .position(|i| i == id)
765             .unwrap();
766         &self.raw_proc_macros.unwrap()[pos]
767     }
768
769     fn opt_item_name(self, item_index: DefIndex) -> Option<Symbol> {
770         self.def_key(item_index).disambiguated_data.data.get_opt_name()
771     }
772
773     fn item_name(self, item_index: DefIndex) -> Symbol {
774         self.opt_item_name(item_index).expect("no encoded ident for item")
775     }
776
777     fn opt_item_ident(self, item_index: DefIndex, sess: &Session) -> Option<Ident> {
778         let name = self.opt_item_name(item_index)?;
779         let span =
780             self.root.tables.def_ident_span.get(self, item_index).unwrap().decode((self, sess));
781         Some(Ident::new(name, span))
782     }
783
784     fn item_ident(self, item_index: DefIndex, sess: &Session) -> Ident {
785         self.opt_item_ident(item_index, sess).expect("no encoded ident for item")
786     }
787
788     #[inline]
789     pub(super) fn map_encoded_cnum_to_current(self, cnum: CrateNum) -> CrateNum {
790         if cnum == LOCAL_CRATE { self.cnum } else { self.cnum_map[cnum] }
791     }
792
793     fn def_kind(self, item_id: DefIndex) -> DefKind {
794         self.root.tables.opt_def_kind.get(self, item_id).unwrap_or_else(|| {
795             bug!(
796                 "CrateMetadata::def_kind({:?}): id not found, in crate {:?} with number {}",
797                 item_id,
798                 self.root.name,
799                 self.cnum,
800             )
801         })
802     }
803
804     fn get_span(self, index: DefIndex, sess: &Session) -> Span {
805         self.root
806             .tables
807             .def_span
808             .get(self, index)
809             .unwrap_or_else(|| panic!("Missing span for {:?}", index))
810             .decode((self, sess))
811     }
812
813     fn load_proc_macro(self, id: DefIndex, sess: &Session) -> SyntaxExtension {
814         let (name, kind, helper_attrs) = match *self.raw_proc_macro(id) {
815             ProcMacro::CustomDerive { trait_name, attributes, client } => {
816                 let helper_attrs =
817                     attributes.iter().cloned().map(Symbol::intern).collect::<Vec<_>>();
818                 (
819                     trait_name,
820                     SyntaxExtensionKind::Derive(Box::new(DeriveProcMacro { client })),
821                     helper_attrs,
822                 )
823             }
824             ProcMacro::Attr { name, client } => {
825                 (name, SyntaxExtensionKind::Attr(Box::new(AttrProcMacro { client })), Vec::new())
826             }
827             ProcMacro::Bang { name, client } => {
828                 (name, SyntaxExtensionKind::Bang(Box::new(BangProcMacro { client })), Vec::new())
829             }
830         };
831
832         let attrs: Vec<_> = self.get_item_attrs(id, sess).collect();
833         SyntaxExtension::new(
834             sess,
835             kind,
836             self.get_span(id, sess),
837             helper_attrs,
838             self.root.edition,
839             Symbol::intern(name),
840             &attrs,
841         )
842     }
843
844     fn get_variant(self, kind: &DefKind, index: DefIndex, parent_did: DefId) -> ty::VariantDef {
845         let adt_kind = match kind {
846             DefKind::Variant => ty::AdtKind::Enum,
847             DefKind::Struct => ty::AdtKind::Struct,
848             DefKind::Union => ty::AdtKind::Union,
849             _ => bug!(),
850         };
851
852         let data = self.root.tables.variant_data.get(self, index).unwrap().decode(self);
853
854         let variant_did =
855             if adt_kind == ty::AdtKind::Enum { Some(self.local_def_id(index)) } else { None };
856         let ctor_did = data.ctor.map(|index| self.local_def_id(index));
857
858         ty::VariantDef::new(
859             self.item_name(index),
860             variant_did,
861             ctor_did,
862             data.discr,
863             self.root
864                 .tables
865                 .children
866                 .get(self, index)
867                 .unwrap_or_else(LazyArray::empty)
868                 .decode(self)
869                 .map(|index| ty::FieldDef {
870                     did: self.local_def_id(index),
871                     name: self.item_name(index),
872                     vis: self.get_visibility(index),
873                 })
874                 .collect(),
875             data.ctor_kind,
876             adt_kind,
877             parent_did,
878             false,
879             data.is_non_exhaustive,
880         )
881     }
882
883     fn get_adt_def(self, item_id: DefIndex, tcx: TyCtxt<'tcx>) -> ty::AdtDef<'tcx> {
884         let kind = self.def_kind(item_id);
885         let did = self.local_def_id(item_id);
886
887         let adt_kind = match kind {
888             DefKind::Enum => ty::AdtKind::Enum,
889             DefKind::Struct => ty::AdtKind::Struct,
890             DefKind::Union => ty::AdtKind::Union,
891             _ => bug!("get_adt_def called on a non-ADT {:?}", did),
892         };
893         let repr = self.root.tables.repr_options.get(self, item_id).unwrap().decode(self);
894
895         let variants = if let ty::AdtKind::Enum = adt_kind {
896             self.root
897                 .tables
898                 .children
899                 .get(self, item_id)
900                 .unwrap_or_else(LazyArray::empty)
901                 .decode(self)
902                 .map(|index| self.get_variant(&self.def_kind(index), index, did))
903                 .collect()
904         } else {
905             std::iter::once(self.get_variant(&kind, item_id, did)).collect()
906         };
907
908         tcx.alloc_adt_def(did, adt_kind, variants, repr)
909     }
910
911     fn get_generics(self, item_id: DefIndex, sess: &Session) -> ty::Generics {
912         self.root.tables.generics_of.get(self, item_id).unwrap().decode((self, sess))
913     }
914
915     fn get_visibility(self, id: DefIndex) -> ty::Visibility {
916         self.root.tables.visibility.get(self, id).unwrap().decode(self)
917     }
918
919     fn get_trait_item_def_id(self, id: DefIndex) -> Option<DefId> {
920         self.root.tables.trait_item_def_id.get(self, id).map(|d| d.decode_from_cdata(self))
921     }
922
923     fn get_expn_that_defined(self, id: DefIndex, sess: &Session) -> ExpnId {
924         self.root.tables.expn_that_defined.get(self, id).unwrap().decode((self, sess))
925     }
926
927     fn get_debugger_visualizers(self) -> Vec<rustc_span::DebuggerVisualizerFile> {
928         self.root.debugger_visualizers.decode(self).collect::<Vec<_>>()
929     }
930
931     /// Iterates over all the stability attributes in the given crate.
932     fn get_lib_features(self, tcx: TyCtxt<'tcx>) -> &'tcx [(Symbol, Option<Symbol>)] {
933         tcx.arena.alloc_from_iter(self.root.lib_features.decode(self))
934     }
935
936     /// Iterates over the stability implications in the given crate (when a `#[unstable]` attribute
937     /// has an `implied_by` meta item, then the mapping from the implied feature to the actual
938     /// feature is a stability implication).
939     fn get_stability_implications(self, tcx: TyCtxt<'tcx>) -> &'tcx [(Symbol, Symbol)] {
940         tcx.arena.alloc_from_iter(self.root.stability_implications.decode(self))
941     }
942
943     /// Iterates over the language items in the given crate.
944     fn get_lang_items(self, tcx: TyCtxt<'tcx>) -> &'tcx [(DefId, usize)] {
945         tcx.arena.alloc_from_iter(
946             self.root
947                 .lang_items
948                 .decode(self)
949                 .map(move |(def_index, index)| (self.local_def_id(def_index), index)),
950         )
951     }
952
953     /// Iterates over the diagnostic items in the given crate.
954     fn get_diagnostic_items(self) -> DiagnosticItems {
955         let mut id_to_name = FxHashMap::default();
956         let name_to_id = self
957             .root
958             .diagnostic_items
959             .decode(self)
960             .map(|(name, def_index)| {
961                 let id = self.local_def_id(def_index);
962                 id_to_name.insert(id, name);
963                 (name, id)
964             })
965             .collect();
966         DiagnosticItems { id_to_name, name_to_id }
967     }
968
969     /// Iterates over all named children of the given module,
970     /// including both proper items and reexports.
971     /// Module here is understood in name resolution sense - it can be a `mod` item,
972     /// or a crate root, or an enum, or a trait.
973     fn for_each_module_child(
974         self,
975         id: DefIndex,
976         mut callback: impl FnMut(ModChild),
977         sess: &Session,
978     ) {
979         if let Some(data) = &self.root.proc_macro_data {
980             // If we are loading as a proc macro, we want to return
981             // the view of this crate as a proc macro crate.
982             if id == CRATE_DEF_INDEX {
983                 for def_index in data.macros.decode(self) {
984                     let raw_macro = self.raw_proc_macro(def_index);
985                     let res = Res::Def(
986                         DefKind::Macro(macro_kind(raw_macro)),
987                         self.local_def_id(def_index),
988                     );
989                     let ident = self.item_ident(def_index, sess);
990                     callback(ModChild {
991                         ident,
992                         res,
993                         vis: ty::Visibility::Public,
994                         span: ident.span,
995                         macro_rules: false,
996                     });
997                 }
998             }
999             return;
1000         }
1001
1002         // Iterate over all children.
1003         if let Some(children) = self.root.tables.children.get(self, id) {
1004             for child_index in children.decode((self, sess)) {
1005                 let ident = self.item_ident(child_index, sess);
1006                 let kind = self.def_kind(child_index);
1007                 let def_id = self.local_def_id(child_index);
1008                 let res = Res::Def(kind, def_id);
1009                 let vis = self.get_visibility(child_index);
1010                 let span = self.get_span(child_index, sess);
1011                 let macro_rules = match kind {
1012                     DefKind::Macro(..) => {
1013                         self.root
1014                             .tables
1015                             .macro_definition
1016                             .get(self, child_index)
1017                             .unwrap()
1018                             .decode((self, sess))
1019                             .macro_rules
1020                     }
1021                     _ => false,
1022                 };
1023
1024                 callback(ModChild { ident, res, vis, span, macro_rules });
1025
1026                 // For non-re-export structs and variants add their constructors to children.
1027                 // Re-export lists automatically contain constructors when necessary.
1028                 match kind {
1029                     DefKind::Struct => {
1030                         if let Some((ctor_def_id, ctor_kind)) =
1031                             self.get_ctor_def_id_and_kind(child_index)
1032                         {
1033                             let ctor_res =
1034                                 Res::Def(DefKind::Ctor(CtorOf::Struct, ctor_kind), ctor_def_id);
1035                             let vis = self.get_visibility(ctor_def_id.index);
1036                             callback(ModChild {
1037                                 ident,
1038                                 res: ctor_res,
1039                                 vis,
1040                                 span,
1041                                 macro_rules: false,
1042                             });
1043                         }
1044                     }
1045                     DefKind::Variant => {
1046                         // Braced variants, unlike structs, generate unusable names in
1047                         // value namespace, they are reserved for possible future use.
1048                         // It's ok to use the variant's id as a ctor id since an
1049                         // error will be reported on any use of such resolution anyway.
1050                         let (ctor_def_id, ctor_kind) = self
1051                             .get_ctor_def_id_and_kind(child_index)
1052                             .unwrap_or((def_id, CtorKind::Fictive));
1053                         let ctor_res =
1054                             Res::Def(DefKind::Ctor(CtorOf::Variant, ctor_kind), ctor_def_id);
1055                         let mut vis = self.get_visibility(ctor_def_id.index);
1056                         if ctor_def_id == def_id && vis.is_public() {
1057                             // For non-exhaustive variants lower the constructor visibility to
1058                             // within the crate. We only need this for fictive constructors,
1059                             // for other constructors correct visibilities
1060                             // were already encoded in metadata.
1061                             let mut attrs = self.get_item_attrs(def_id.index, sess);
1062                             if attrs.any(|item| item.has_name(sym::non_exhaustive)) {
1063                                 let crate_def_id = self.local_def_id(CRATE_DEF_INDEX);
1064                                 vis = ty::Visibility::Restricted(crate_def_id);
1065                             }
1066                         }
1067                         callback(ModChild { ident, res: ctor_res, vis, span, macro_rules: false });
1068                     }
1069                     _ => {}
1070                 }
1071             }
1072         }
1073
1074         if let Some(exports) = self.root.tables.module_reexports.get(self, id) {
1075             for exp in exports.decode((self, sess)) {
1076                 callback(exp);
1077             }
1078         }
1079     }
1080
1081     fn is_ctfe_mir_available(self, id: DefIndex) -> bool {
1082         self.root.tables.mir_for_ctfe.get(self, id).is_some()
1083     }
1084
1085     fn is_item_mir_available(self, id: DefIndex) -> bool {
1086         self.root.tables.optimized_mir.get(self, id).is_some()
1087     }
1088
1089     fn module_expansion(self, id: DefIndex, sess: &Session) -> ExpnId {
1090         match self.def_kind(id) {
1091             DefKind::Mod | DefKind::Enum | DefKind::Trait => self.get_expn_that_defined(id, sess),
1092             _ => panic!("Expected module, found {:?}", self.local_def_id(id)),
1093         }
1094     }
1095
1096     fn get_fn_has_self_parameter(self, id: DefIndex) -> bool {
1097         self.root.tables.fn_has_self_parameter.get(self, id).is_some()
1098     }
1099
1100     fn get_associated_item_def_ids(
1101         self,
1102         id: DefIndex,
1103         sess: &'a Session,
1104     ) -> impl Iterator<Item = DefId> + 'a {
1105         self.root
1106             .tables
1107             .children
1108             .get(self, id)
1109             .unwrap_or_else(LazyArray::empty)
1110             .decode((self, sess))
1111             .map(move |child_index| self.local_def_id(child_index))
1112     }
1113
1114     fn get_associated_item(self, id: DefIndex) -> ty::AssocItem {
1115         let name = self.item_name(id);
1116
1117         let kind = match self.def_kind(id) {
1118             DefKind::AssocConst => ty::AssocKind::Const,
1119             DefKind::AssocFn => ty::AssocKind::Fn,
1120             DefKind::AssocTy => ty::AssocKind::Type,
1121             _ => bug!("cannot get associated-item of `{:?}`", self.def_key(id)),
1122         };
1123         let has_self = self.get_fn_has_self_parameter(id);
1124         let container = self.root.tables.assoc_container.get(self, id).unwrap();
1125
1126         ty::AssocItem {
1127             name,
1128             kind,
1129             def_id: self.local_def_id(id),
1130             trait_item_def_id: self.get_trait_item_def_id(id),
1131             container,
1132             fn_has_self_parameter: has_self,
1133         }
1134     }
1135
1136     fn get_ctor_def_id_and_kind(self, node_id: DefIndex) -> Option<(DefId, CtorKind)> {
1137         match self.def_kind(node_id) {
1138             DefKind::Struct | DefKind::Variant => {
1139                 let vdata = self.root.tables.variant_data.get(self, node_id).unwrap().decode(self);
1140                 vdata.ctor.map(|index| (self.local_def_id(index), vdata.ctor_kind))
1141             }
1142             _ => None,
1143         }
1144     }
1145
1146     fn get_item_attrs(
1147         self,
1148         id: DefIndex,
1149         sess: &'a Session,
1150     ) -> impl Iterator<Item = ast::Attribute> + 'a {
1151         self.root
1152             .tables
1153             .attributes
1154             .get(self, id)
1155             .unwrap_or_else(|| {
1156                 // Structure and variant constructors don't have any attributes encoded for them,
1157                 // but we assume that someone passing a constructor ID actually wants to look at
1158                 // the attributes on the corresponding struct or variant.
1159                 let def_key = self.def_key(id);
1160                 assert_eq!(def_key.disambiguated_data.data, DefPathData::Ctor);
1161                 let parent_id = def_key.parent.expect("no parent for a constructor");
1162                 self.root
1163                     .tables
1164                     .attributes
1165                     .get(self, parent_id)
1166                     .expect("no encoded attributes for a structure or variant")
1167             })
1168             .decode((self, sess))
1169     }
1170
1171     fn get_struct_field_names(
1172         self,
1173         id: DefIndex,
1174         sess: &'a Session,
1175     ) -> impl Iterator<Item = Spanned<Symbol>> + 'a {
1176         self.root
1177             .tables
1178             .children
1179             .get(self, id)
1180             .unwrap_or_else(LazyArray::empty)
1181             .decode(self)
1182             .map(move |index| respan(self.get_span(index, sess), self.item_name(index)))
1183     }
1184
1185     fn get_struct_field_visibilities(self, id: DefIndex) -> impl Iterator<Item = Visibility> + 'a {
1186         self.root
1187             .tables
1188             .children
1189             .get(self, id)
1190             .unwrap_or_else(LazyArray::empty)
1191             .decode(self)
1192             .map(move |field_index| self.get_visibility(field_index))
1193     }
1194
1195     fn get_inherent_implementations_for_type(
1196         self,
1197         tcx: TyCtxt<'tcx>,
1198         id: DefIndex,
1199     ) -> &'tcx [DefId] {
1200         tcx.arena.alloc_from_iter(
1201             self.root
1202                 .tables
1203                 .inherent_impls
1204                 .get(self, id)
1205                 .unwrap_or_else(LazyArray::empty)
1206                 .decode(self)
1207                 .map(|index| self.local_def_id(index)),
1208         )
1209     }
1210
1211     /// Decodes all inherent impls in the crate (for rustdoc).
1212     fn get_inherent_impls(self) -> impl Iterator<Item = (DefId, DefId)> + 'a {
1213         (0..self.root.tables.inherent_impls.size()).flat_map(move |i| {
1214             let ty_index = DefIndex::from_usize(i);
1215             let ty_def_id = self.local_def_id(ty_index);
1216             self.root
1217                 .tables
1218                 .inherent_impls
1219                 .get(self, ty_index)
1220                 .unwrap_or_else(LazyArray::empty)
1221                 .decode(self)
1222                 .map(move |impl_index| (ty_def_id, self.local_def_id(impl_index)))
1223         })
1224     }
1225
1226     /// Decodes all traits in the crate (for rustdoc and rustc diagnostics).
1227     fn get_traits(self) -> impl Iterator<Item = DefId> + 'a {
1228         self.root.traits.decode(self).map(move |index| self.local_def_id(index))
1229     }
1230
1231     /// Decodes all trait impls in the crate (for rustdoc).
1232     fn get_trait_impls(self) -> impl Iterator<Item = (DefId, DefId, Option<SimplifiedType>)> + 'a {
1233         self.cdata.trait_impls.iter().flat_map(move |(&(trait_cnum_raw, trait_index), impls)| {
1234             let trait_def_id = DefId {
1235                 krate: self.cnum_map[CrateNum::from_u32(trait_cnum_raw)],
1236                 index: trait_index,
1237             };
1238             impls.decode(self).map(move |(impl_index, simplified_self_ty)| {
1239                 (trait_def_id, self.local_def_id(impl_index), simplified_self_ty)
1240             })
1241         })
1242     }
1243
1244     fn get_all_incoherent_impls(self) -> impl Iterator<Item = DefId> + 'a {
1245         self.cdata
1246             .incoherent_impls
1247             .values()
1248             .flat_map(move |impls| impls.decode(self).map(move |idx| self.local_def_id(idx)))
1249     }
1250
1251     fn get_incoherent_impls(self, tcx: TyCtxt<'tcx>, simp: SimplifiedType) -> &'tcx [DefId] {
1252         if let Some(impls) = self.cdata.incoherent_impls.get(&simp) {
1253             tcx.arena.alloc_from_iter(impls.decode(self).map(|idx| self.local_def_id(idx)))
1254         } else {
1255             &[]
1256         }
1257     }
1258
1259     fn get_implementations_of_trait(
1260         self,
1261         tcx: TyCtxt<'tcx>,
1262         trait_def_id: DefId,
1263     ) -> &'tcx [(DefId, Option<SimplifiedType>)] {
1264         if self.trait_impls.is_empty() {
1265             return &[];
1266         }
1267
1268         // Do a reverse lookup beforehand to avoid touching the crate_num
1269         // hash map in the loop below.
1270         let key = match self.reverse_translate_def_id(trait_def_id) {
1271             Some(def_id) => (def_id.krate.as_u32(), def_id.index),
1272             None => return &[],
1273         };
1274
1275         if let Some(impls) = self.trait_impls.get(&key) {
1276             tcx.arena.alloc_from_iter(
1277                 impls
1278                     .decode(self)
1279                     .map(|(idx, simplified_self_ty)| (self.local_def_id(idx), simplified_self_ty)),
1280             )
1281         } else {
1282             &[]
1283         }
1284     }
1285
1286     fn get_native_libraries(self, sess: &'a Session) -> impl Iterator<Item = NativeLib> + 'a {
1287         self.root.native_libraries.decode((self, sess))
1288     }
1289
1290     fn get_proc_macro_quoted_span(self, index: usize, sess: &Session) -> Span {
1291         self.root
1292             .tables
1293             .proc_macro_quoted_spans
1294             .get(self, index)
1295             .unwrap_or_else(|| panic!("Missing proc macro quoted span: {:?}", index))
1296             .decode((self, sess))
1297     }
1298
1299     fn get_foreign_modules(self, sess: &'a Session) -> impl Iterator<Item = ForeignModule> + '_ {
1300         self.root.foreign_modules.decode((self, sess))
1301     }
1302
1303     fn get_dylib_dependency_formats(
1304         self,
1305         tcx: TyCtxt<'tcx>,
1306     ) -> &'tcx [(CrateNum, LinkagePreference)] {
1307         tcx.arena.alloc_from_iter(
1308             self.root.dylib_dependency_formats.decode(self).enumerate().flat_map(|(i, link)| {
1309                 let cnum = CrateNum::new(i + 1);
1310                 link.map(|link| (self.cnum_map[cnum], link))
1311             }),
1312         )
1313     }
1314
1315     fn get_missing_lang_items(self, tcx: TyCtxt<'tcx>) -> &'tcx [lang_items::LangItem] {
1316         tcx.arena.alloc_from_iter(self.root.lang_items_missing.decode(self))
1317     }
1318
1319     fn exported_symbols(
1320         self,
1321         tcx: TyCtxt<'tcx>,
1322     ) -> &'tcx [(ExportedSymbol<'tcx>, SymbolExportInfo)] {
1323         tcx.arena.alloc_from_iter(self.root.exported_symbols.decode((self, tcx)))
1324     }
1325
1326     fn get_macro(self, id: DefIndex, sess: &Session) -> ast::MacroDef {
1327         match self.def_kind(id) {
1328             DefKind::Macro(_) => {
1329                 self.root.tables.macro_definition.get(self, id).unwrap().decode((self, sess))
1330             }
1331             _ => bug!(),
1332         }
1333     }
1334
1335     fn is_foreign_item(self, id: DefIndex) -> bool {
1336         if let Some(parent) = self.def_key(id).parent {
1337             matches!(self.def_kind(parent), DefKind::ForeignMod)
1338         } else {
1339             false
1340         }
1341     }
1342
1343     #[inline]
1344     fn def_key(self, index: DefIndex) -> DefKey {
1345         *self
1346             .def_key_cache
1347             .lock()
1348             .entry(index)
1349             .or_insert_with(|| self.root.tables.def_keys.get(self, index).unwrap().decode(self))
1350     }
1351
1352     // Returns the path leading to the thing with this `id`.
1353     fn def_path(self, id: DefIndex) -> DefPath {
1354         debug!("def_path(cnum={:?}, id={:?})", self.cnum, id);
1355         DefPath::make(self.cnum, id, |parent| self.def_key(parent))
1356     }
1357
1358     fn def_path_hash_unlocked(
1359         self,
1360         index: DefIndex,
1361         def_path_hashes: &mut FxHashMap<DefIndex, DefPathHash>,
1362     ) -> DefPathHash {
1363         *def_path_hashes
1364             .entry(index)
1365             .or_insert_with(|| self.root.tables.def_path_hashes.get(self, index).unwrap())
1366     }
1367
1368     #[inline]
1369     fn def_path_hash(self, index: DefIndex) -> DefPathHash {
1370         let mut def_path_hashes = self.def_path_hash_cache.lock();
1371         self.def_path_hash_unlocked(index, &mut def_path_hashes)
1372     }
1373
1374     #[inline]
1375     fn def_path_hash_to_def_index(self, hash: DefPathHash) -> DefIndex {
1376         self.def_path_hash_map.def_path_hash_to_def_index(&hash)
1377     }
1378
1379     fn expn_hash_to_expn_id(self, sess: &Session, index_guess: u32, hash: ExpnHash) -> ExpnId {
1380         debug_assert_eq!(ExpnId::from_hash(hash), None);
1381         let index_guess = ExpnIndex::from_u32(index_guess);
1382         let old_hash = self.root.expn_hashes.get(self, index_guess).map(|lazy| lazy.decode(self));
1383
1384         let index = if old_hash == Some(hash) {
1385             // Fast path: the expn and its index is unchanged from the
1386             // previous compilation session. There is no need to decode anything
1387             // else.
1388             index_guess
1389         } else {
1390             // Slow path: We need to find out the new `DefIndex` of the provided
1391             // `DefPathHash`, if its still exists. This requires decoding every `DefPathHash`
1392             // stored in this crate.
1393             let map = self.cdata.expn_hash_map.get_or_init(|| {
1394                 let end_id = self.root.expn_hashes.size() as u32;
1395                 let mut map =
1396                     UnhashMap::with_capacity_and_hasher(end_id as usize, Default::default());
1397                 for i in 0..end_id {
1398                     let i = ExpnIndex::from_u32(i);
1399                     if let Some(hash) = self.root.expn_hashes.get(self, i) {
1400                         map.insert(hash.decode(self), i);
1401                     }
1402                 }
1403                 map
1404             });
1405             map[&hash]
1406         };
1407
1408         let data = self.root.expn_data.get(self, index).unwrap().decode((self, sess));
1409         rustc_span::hygiene::register_expn_id(self.cnum, index, data, hash)
1410     }
1411
1412     /// Imports the source_map from an external crate into the source_map of the crate
1413     /// currently being compiled (the "local crate").
1414     ///
1415     /// The import algorithm works analogous to how AST items are inlined from an
1416     /// external crate's metadata:
1417     /// For every SourceFile in the external source_map an 'inline' copy is created in the
1418     /// local source_map. The correspondence relation between external and local
1419     /// SourceFiles is recorded in the `ImportedSourceFile` objects returned from this
1420     /// function. When an item from an external crate is later inlined into this
1421     /// crate, this correspondence information is used to translate the span
1422     /// information of the inlined item so that it refers the correct positions in
1423     /// the local source_map (see `<decoder::DecodeContext as SpecializedDecoder<Span>>`).
1424     ///
1425     /// The import algorithm in the function below will reuse SourceFiles already
1426     /// existing in the local source_map. For example, even if the SourceFile of some
1427     /// source file of libstd gets imported many times, there will only ever be
1428     /// one SourceFile object for the corresponding file in the local source_map.
1429     ///
1430     /// Note that imported SourceFiles do not actually contain the source code of the
1431     /// file they represent, just information about length, line breaks, and
1432     /// multibyte characters. This information is enough to generate valid debuginfo
1433     /// for items inlined from other crates.
1434     ///
1435     /// Proc macro crates don't currently export spans, so this function does not have
1436     /// to work for them.
1437     fn imported_source_file(self, source_file_index: u32, sess: &Session) -> ImportedSourceFile {
1438         fn filter<'a>(sess: &Session, path: Option<&'a Path>) -> Option<&'a Path> {
1439             path.filter(|_| {
1440                 // Only spend time on further checks if we have what to translate *to*.
1441                 sess.opts.real_rust_source_base_dir.is_some()
1442                 // Some tests need the translation to be always skipped.
1443                 && sess.opts.unstable_opts.translate_remapped_path_to_local_path
1444             })
1445             .filter(|virtual_dir| {
1446                 // Don't translate away `/rustc/$hash` if we're still remapping to it,
1447                 // since that means we're still building `std`/`rustc` that need it,
1448                 // and we don't want the real path to leak into codegen/debuginfo.
1449                 !sess.opts.remap_path_prefix.iter().any(|(_from, to)| to == virtual_dir)
1450             })
1451         }
1452
1453         // Translate the virtual `/rustc/$hash` prefix back to a real directory
1454         // that should hold actual sources, where possible.
1455         //
1456         // NOTE: if you update this, you might need to also update bootstrap's code for generating
1457         // the `rust-src` component in `Src::run` in `src/bootstrap/dist.rs`.
1458         let virtual_rust_source_base_dir = [
1459             filter(sess, option_env!("CFG_VIRTUAL_RUST_SOURCE_BASE_DIR").map(Path::new)),
1460             filter(sess, sess.opts.unstable_opts.simulate_remapped_rust_src_base.as_deref()),
1461         ];
1462
1463         let try_to_translate_virtual_to_real = |name: &mut rustc_span::FileName| {
1464             debug!(
1465                 "try_to_translate_virtual_to_real(name={:?}): \
1466                  virtual_rust_source_base_dir={:?}, real_rust_source_base_dir={:?}",
1467                 name, virtual_rust_source_base_dir, sess.opts.real_rust_source_base_dir,
1468             );
1469
1470             for virtual_dir in virtual_rust_source_base_dir.iter().flatten() {
1471                 if let Some(real_dir) = &sess.opts.real_rust_source_base_dir {
1472                     if let rustc_span::FileName::Real(old_name) = name {
1473                         if let rustc_span::RealFileName::Remapped { local_path: _, virtual_name } =
1474                             old_name
1475                         {
1476                             if let Ok(rest) = virtual_name.strip_prefix(virtual_dir) {
1477                                 let virtual_name = virtual_name.clone();
1478
1479                                 // The std library crates are in
1480                                 // `$sysroot/lib/rustlib/src/rust/library`, whereas other crates
1481                                 // may be in `$sysroot/lib/rustlib/src/rust/` directly. So we
1482                                 // detect crates from the std libs and handle them specially.
1483                                 const STD_LIBS: &[&str] = &[
1484                                     "core",
1485                                     "alloc",
1486                                     "std",
1487                                     "test",
1488                                     "term",
1489                                     "unwind",
1490                                     "proc_macro",
1491                                     "panic_abort",
1492                                     "panic_unwind",
1493                                     "profiler_builtins",
1494                                     "rtstartup",
1495                                     "rustc-std-workspace-core",
1496                                     "rustc-std-workspace-alloc",
1497                                     "rustc-std-workspace-std",
1498                                     "backtrace",
1499                                 ];
1500                                 let is_std_lib = STD_LIBS.iter().any(|l| rest.starts_with(l));
1501
1502                                 let new_path = if is_std_lib {
1503                                     real_dir.join("library").join(rest)
1504                                 } else {
1505                                     real_dir.join(rest)
1506                                 };
1507
1508                                 debug!(
1509                                     "try_to_translate_virtual_to_real: `{}` -> `{}`",
1510                                     virtual_name.display(),
1511                                     new_path.display(),
1512                                 );
1513                                 let new_name = rustc_span::RealFileName::Remapped {
1514                                     local_path: Some(new_path),
1515                                     virtual_name,
1516                                 };
1517                                 *old_name = new_name;
1518                             }
1519                         }
1520                     }
1521                 }
1522             }
1523         };
1524
1525         let mut import_info = self.cdata.source_map_import_info.lock();
1526         for _ in import_info.len()..=(source_file_index as usize) {
1527             import_info.push(None);
1528         }
1529         import_info[source_file_index as usize]
1530             .get_or_insert_with(|| {
1531                 let source_file_to_import = self
1532                     .root
1533                     .source_map
1534                     .get(self, source_file_index)
1535                     .expect("missing source file")
1536                     .decode(self);
1537
1538                 // We can't reuse an existing SourceFile, so allocate a new one
1539                 // containing the information we need.
1540                 let rustc_span::SourceFile {
1541                     mut name,
1542                     src_hash,
1543                     start_pos,
1544                     end_pos,
1545                     lines,
1546                     multibyte_chars,
1547                     non_narrow_chars,
1548                     normalized_pos,
1549                     name_hash,
1550                     ..
1551                 } = source_file_to_import;
1552
1553                 // If this file is under $sysroot/lib/rustlib/src/ but has not been remapped
1554                 // during rust bootstrapping by `remap-debuginfo = true`, and the user
1555                 // wish to simulate that behaviour by -Z simulate-remapped-rust-src-base,
1556                 // then we change `name` to a similar state as if the rust was bootstrapped
1557                 // with `remap-debuginfo = true`.
1558                 // This is useful for testing so that tests about the effects of
1559                 // `try_to_translate_virtual_to_real` don't have to worry about how the
1560                 // compiler is bootstrapped.
1561                 if let Some(virtual_dir) = &sess.opts.unstable_opts.simulate_remapped_rust_src_base
1562                 {
1563                     if let Some(real_dir) = &sess.opts.real_rust_source_base_dir {
1564                         if let rustc_span::FileName::Real(ref mut old_name) = name {
1565                             if let rustc_span::RealFileName::LocalPath(local) = old_name {
1566                                 if let Ok(rest) = local.strip_prefix(real_dir) {
1567                                     *old_name = rustc_span::RealFileName::Remapped {
1568                                         local_path: None,
1569                                         virtual_name: virtual_dir.join(rest),
1570                                     };
1571                                 }
1572                             }
1573                         }
1574                     }
1575                 }
1576
1577                 // If this file's path has been remapped to `/rustc/$hash`,
1578                 // we might be able to reverse that (also see comments above,
1579                 // on `try_to_translate_virtual_to_real`).
1580                 try_to_translate_virtual_to_real(&mut name);
1581
1582                 let source_length = (end_pos - start_pos).to_usize();
1583
1584                 let local_version = sess.source_map().new_imported_source_file(
1585                     name,
1586                     src_hash,
1587                     name_hash,
1588                     source_length,
1589                     self.cnum,
1590                     lines,
1591                     multibyte_chars,
1592                     non_narrow_chars,
1593                     normalized_pos,
1594                     start_pos,
1595                     source_file_index,
1596                 );
1597                 debug!(
1598                     "CrateMetaData::imported_source_files alloc \
1599                          source_file {:?} original (start_pos {:?} end_pos {:?}) \
1600                          translated (start_pos {:?} end_pos {:?})",
1601                     local_version.name,
1602                     start_pos,
1603                     end_pos,
1604                     local_version.start_pos,
1605                     local_version.end_pos
1606                 );
1607
1608                 ImportedSourceFile {
1609                     original_start_pos: start_pos,
1610                     original_end_pos: end_pos,
1611                     translated_source_file: local_version,
1612                 }
1613             })
1614             .clone()
1615     }
1616
1617     fn get_generator_diagnostic_data(
1618         self,
1619         tcx: TyCtxt<'tcx>,
1620         id: DefIndex,
1621     ) -> Option<GeneratorDiagnosticData<'tcx>> {
1622         self.root
1623             .tables
1624             .generator_diagnostic_data
1625             .get(self, id)
1626             .map(|param| param.decode((self, tcx)))
1627             .map(|generator_data| GeneratorDiagnosticData {
1628                 generator_interior_types: generator_data.generator_interior_types,
1629                 hir_owner: generator_data.hir_owner,
1630                 nodes_types: generator_data.nodes_types,
1631                 adjustments: generator_data.adjustments,
1632             })
1633     }
1634
1635     fn get_may_have_doc_links(self, index: DefIndex) -> bool {
1636         self.root.tables.may_have_doc_links.get(self, index).is_some()
1637     }
1638
1639     fn get_is_intrinsic(self, index: DefIndex) -> bool {
1640         self.root.tables.is_intrinsic.get(self, index).is_some()
1641     }
1642 }
1643
1644 impl CrateMetadata {
1645     pub(crate) fn new(
1646         sess: &Session,
1647         cstore: &CStore,
1648         blob: MetadataBlob,
1649         root: CrateRoot,
1650         raw_proc_macros: Option<&'static [ProcMacro]>,
1651         cnum: CrateNum,
1652         cnum_map: CrateNumMap,
1653         dep_kind: CrateDepKind,
1654         source: CrateSource,
1655         private_dep: bool,
1656         host_hash: Option<Svh>,
1657     ) -> CrateMetadata {
1658         let trait_impls = root
1659             .impls
1660             .decode((&blob, sess))
1661             .map(|trait_impls| (trait_impls.trait_id, trait_impls.impls))
1662             .collect();
1663         let alloc_decoding_state =
1664             AllocDecodingState::new(root.interpret_alloc_index.decode(&blob).collect());
1665         let dependencies = Lock::new(cnum_map.iter().cloned().collect());
1666
1667         // Pre-decode the DefPathHash->DefIndex table. This is a cheap operation
1668         // that does not copy any data. It just does some data verification.
1669         let def_path_hash_map = root.def_path_hash_map.decode(&blob);
1670
1671         let mut cdata = CrateMetadata {
1672             blob,
1673             root,
1674             trait_impls,
1675             incoherent_impls: Default::default(),
1676             raw_proc_macros,
1677             source_map_import_info: Lock::new(Vec::new()),
1678             def_path_hash_map,
1679             expn_hash_map: Default::default(),
1680             alloc_decoding_state,
1681             cnum,
1682             cnum_map,
1683             dependencies,
1684             dep_kind: Lock::new(dep_kind),
1685             source: Lrc::new(source),
1686             private_dep,
1687             host_hash,
1688             extern_crate: Lock::new(None),
1689             hygiene_context: Default::default(),
1690             def_key_cache: Default::default(),
1691             def_path_hash_cache: Default::default(),
1692         };
1693
1694         // Need `CrateMetadataRef` to decode `DefId`s in simplified types.
1695         cdata.incoherent_impls = cdata
1696             .root
1697             .incoherent_impls
1698             .decode(CrateMetadataRef { cdata: &cdata, cstore })
1699             .map(|incoherent_impls| (incoherent_impls.self_ty, incoherent_impls.impls))
1700             .collect();
1701
1702         cdata
1703     }
1704
1705     pub(crate) fn dependencies(&self) -> LockGuard<'_, Vec<CrateNum>> {
1706         self.dependencies.borrow()
1707     }
1708
1709     pub(crate) fn add_dependency(&self, cnum: CrateNum) {
1710         self.dependencies.borrow_mut().push(cnum);
1711     }
1712
1713     pub(crate) fn update_extern_crate(&self, new_extern_crate: ExternCrate) -> bool {
1714         let mut extern_crate = self.extern_crate.borrow_mut();
1715         let update = Some(new_extern_crate.rank()) > extern_crate.as_ref().map(ExternCrate::rank);
1716         if update {
1717             *extern_crate = Some(new_extern_crate);
1718         }
1719         update
1720     }
1721
1722     pub(crate) fn source(&self) -> &CrateSource {
1723         &*self.source
1724     }
1725
1726     pub(crate) fn dep_kind(&self) -> CrateDepKind {
1727         *self.dep_kind.lock()
1728     }
1729
1730     pub(crate) fn update_dep_kind(&self, f: impl FnOnce(CrateDepKind) -> CrateDepKind) {
1731         self.dep_kind.with_lock(|dep_kind| *dep_kind = f(*dep_kind))
1732     }
1733
1734     pub(crate) fn required_panic_strategy(&self) -> Option<PanicStrategy> {
1735         self.root.required_panic_strategy
1736     }
1737
1738     pub(crate) fn needs_panic_runtime(&self) -> bool {
1739         self.root.needs_panic_runtime
1740     }
1741
1742     pub(crate) fn is_panic_runtime(&self) -> bool {
1743         self.root.panic_runtime
1744     }
1745
1746     pub(crate) fn is_profiler_runtime(&self) -> bool {
1747         self.root.profiler_runtime
1748     }
1749
1750     pub(crate) fn needs_allocator(&self) -> bool {
1751         self.root.needs_allocator
1752     }
1753
1754     pub(crate) fn has_global_allocator(&self) -> bool {
1755         self.root.has_global_allocator
1756     }
1757
1758     pub(crate) fn has_default_lib_allocator(&self) -> bool {
1759         self.root.has_default_lib_allocator
1760     }
1761
1762     pub(crate) fn is_proc_macro_crate(&self) -> bool {
1763         self.root.is_proc_macro_crate()
1764     }
1765
1766     pub(crate) fn name(&self) -> Symbol {
1767         self.root.name
1768     }
1769
1770     pub(crate) fn stable_crate_id(&self) -> StableCrateId {
1771         self.root.stable_crate_id
1772     }
1773
1774     pub(crate) fn hash(&self) -> Svh {
1775         self.root.hash
1776     }
1777
1778     fn num_def_ids(&self) -> usize {
1779         self.root.tables.def_keys.size()
1780     }
1781
1782     fn local_def_id(&self, index: DefIndex) -> DefId {
1783         DefId { krate: self.cnum, index }
1784     }
1785
1786     // Translate a DefId from the current compilation environment to a DefId
1787     // for an external crate.
1788     fn reverse_translate_def_id(&self, did: DefId) -> Option<DefId> {
1789         for (local, &global) in self.cnum_map.iter_enumerated() {
1790             if global == did.krate {
1791                 return Some(DefId { krate: local, index: did.index });
1792             }
1793         }
1794
1795         None
1796     }
1797 }
1798
1799 // Cannot be implemented on 'ProcMacro', as libproc_macro
1800 // does not depend on librustc_ast
1801 fn macro_kind(raw: &ProcMacro) -> MacroKind {
1802     match raw {
1803         ProcMacro::CustomDerive { .. } => MacroKind::Derive,
1804         ProcMacro::Attr { .. } => MacroKind::Attr,
1805         ProcMacro::Bang { .. } => MacroKind::Bang,
1806     }
1807 }