]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - compiler/rustc_mir_build/src/build/mod.rs
merge rustc history
[rust.git] / compiler / rustc_mir_build / src / build / mod.rs
1 pub(crate) use crate::build::expr::as_constant::lit_to_mir_constant;
2 use crate::build::expr::as_place::PlaceBuilder;
3 use crate::build::scope::DropKind;
4 use rustc_apfloat::ieee::{Double, Single};
5 use rustc_apfloat::Float;
6 use rustc_data_structures::fx::FxHashMap;
7 use rustc_data_structures::sorted_map::SortedIndexMultiMap;
8 use rustc_errors::ErrorGuaranteed;
9 use rustc_hir as hir;
10 use rustc_hir::def::DefKind;
11 use rustc_hir::def_id::{DefId, LocalDefId};
12 use rustc_hir::{GeneratorKind, Node};
13 use rustc_index::vec::{Idx, IndexVec};
14 use rustc_infer::infer::{InferCtxt, TyCtxtInferExt};
15 use rustc_middle::hir::place::PlaceBase as HirPlaceBase;
16 use rustc_middle::middle::region;
17 use rustc_middle::mir::interpret::ConstValue;
18 use rustc_middle::mir::interpret::Scalar;
19 use rustc_middle::mir::*;
20 use rustc_middle::thir::{
21     self, BindingMode, Expr, ExprId, LintLevel, LocalVarId, Param, ParamId, PatKind, Thir,
22 };
23 use rustc_middle::ty::{self, Ty, TyCtxt, TypeVisitable, TypeckResults};
24 use rustc_span::symbol::sym;
25 use rustc_span::Span;
26 use rustc_span::Symbol;
27 use rustc_target::spec::abi::Abi;
28
29 use super::lints;
30
31 pub(crate) fn mir_built<'tcx>(
32     tcx: TyCtxt<'tcx>,
33     def: ty::WithOptConstParam<LocalDefId>,
34 ) -> &'tcx rustc_data_structures::steal::Steal<Body<'tcx>> {
35     if let Some(def) = def.try_upgrade(tcx) {
36         return tcx.mir_built(def);
37     }
38
39     let mut body = mir_build(tcx, def);
40     if def.const_param_did.is_some() {
41         assert!(matches!(body.source.instance, ty::InstanceDef::Item(_)));
42         body.source = MirSource::from_instance(ty::InstanceDef::Item(def.to_global()));
43     }
44
45     tcx.alloc_steal_mir(body)
46 }
47
48 /// Construct the MIR for a given `DefId`.
49 fn mir_build(tcx: TyCtxt<'_>, def: ty::WithOptConstParam<LocalDefId>) -> Body<'_> {
50     let body_owner_kind = tcx.hir().body_owner_kind(def.did);
51
52     // Ensure unsafeck and abstract const building is ran before we steal the THIR.
53     // We can't use `ensure()` for `thir_abstract_const` as it doesn't compute the query
54     // if inputs are green. This can cause ICEs when calling `thir_abstract_const` after
55     // THIR has been stolen if we haven't computed this query yet.
56     match def {
57         ty::WithOptConstParam { did, const_param_did: Some(const_param_did) } => {
58             tcx.ensure().thir_check_unsafety_for_const_arg((did, const_param_did));
59             drop(tcx.thir_abstract_const_of_const_arg((did, const_param_did)));
60         }
61         ty::WithOptConstParam { did, const_param_did: None } => {
62             tcx.ensure().thir_check_unsafety(did);
63             drop(tcx.thir_abstract_const(did));
64         }
65     }
66
67     let body = match tcx.thir_body(def) {
68         Err(error_reported) => construct_error(tcx, def.did, body_owner_kind, error_reported),
69         Ok((thir, expr)) => {
70             // We ran all queries that depended on THIR at the beginning
71             // of `mir_build`, so now we can steal it
72             let thir = thir.steal();
73
74             if body_owner_kind.is_fn_or_closure() {
75                 construct_fn(tcx, def, &thir, expr)
76             } else {
77                 construct_const(tcx, def, &thir, expr)
78             }
79         }
80     };
81
82     lints::check(tcx, &body);
83
84     // The borrow checker will replace all the regions here with its own
85     // inference variables. There's no point having non-erased regions here.
86     // The exception is `body.user_type_annotations`, which is used unmodified
87     // by borrow checking.
88     debug_assert!(
89         !(body.local_decls.has_free_regions()
90             || body.basic_blocks.has_free_regions()
91             || body.var_debug_info.has_free_regions()
92             || body.yield_ty().has_free_regions()),
93         "Unexpected free regions in MIR: {:?}",
94         body,
95     );
96
97     body
98 }
99
100 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
101 // BuildMir -- walks a crate, looking for fn items and methods to build MIR from
102
103 #[derive(Debug, PartialEq, Eq)]
104 enum BlockFrame {
105     /// Evaluation is currently within a statement.
106     ///
107     /// Examples include:
108     /// 1. `EXPR;`
109     /// 2. `let _ = EXPR;`
110     /// 3. `let x = EXPR;`
111     Statement {
112         /// If true, then statement discards result from evaluating
113         /// the expression (such as examples 1 and 2 above).
114         ignores_expr_result: bool,
115     },
116
117     /// Evaluation is currently within the tail expression of a block.
118     ///
119     /// Example: `{ STMT_1; STMT_2; EXPR }`
120     TailExpr {
121         /// If true, then the surrounding context of the block ignores
122         /// the result of evaluating the block's tail expression.
123         ///
124         /// Example: `let _ = { STMT_1; EXPR };`
125         tail_result_is_ignored: bool,
126
127         /// `Span` of the tail expression.
128         span: Span,
129     },
130
131     /// Generic mark meaning that the block occurred as a subexpression
132     /// where the result might be used.
133     ///
134     /// Examples: `foo(EXPR)`, `match EXPR { ... }`
135     SubExpr,
136 }
137
138 impl BlockFrame {
139     fn is_tail_expr(&self) -> bool {
140         match *self {
141             BlockFrame::TailExpr { .. } => true,
142
143             BlockFrame::Statement { .. } | BlockFrame::SubExpr => false,
144         }
145     }
146     fn is_statement(&self) -> bool {
147         match *self {
148             BlockFrame::Statement { .. } => true,
149
150             BlockFrame::TailExpr { .. } | BlockFrame::SubExpr => false,
151         }
152     }
153 }
154
155 #[derive(Debug)]
156 struct BlockContext(Vec<BlockFrame>);
157
158 struct Builder<'a, 'tcx> {
159     tcx: TyCtxt<'tcx>,
160     infcx: InferCtxt<'a, 'tcx>,
161     typeck_results: &'tcx TypeckResults<'tcx>,
162     region_scope_tree: &'tcx region::ScopeTree,
163     param_env: ty::ParamEnv<'tcx>,
164
165     thir: &'a Thir<'tcx>,
166     cfg: CFG<'tcx>,
167
168     def_id: DefId,
169     hir_id: hir::HirId,
170     parent_module: DefId,
171     check_overflow: bool,
172     fn_span: Span,
173     arg_count: usize,
174     generator_kind: Option<GeneratorKind>,
175
176     /// The current set of scopes, updated as we traverse;
177     /// see the `scope` module for more details.
178     scopes: scope::Scopes<'tcx>,
179
180     /// The block-context: each time we build the code within an thir::Block,
181     /// we push a frame here tracking whether we are building a statement or
182     /// if we are pushing the tail expression of the block. This is used to
183     /// embed information in generated temps about whether they were created
184     /// for a block tail expression or not.
185     ///
186     /// It would be great if we could fold this into `self.scopes`
187     /// somehow, but right now I think that is very tightly tied to
188     /// the code generation in ways that we cannot (or should not)
189     /// start just throwing new entries onto that vector in order to
190     /// distinguish the context of EXPR1 from the context of EXPR2 in
191     /// `{ STMTS; EXPR1 } + EXPR2`.
192     block_context: BlockContext,
193
194     /// The current unsafe block in scope
195     in_scope_unsafe: Safety,
196
197     /// The vector of all scopes that we have created thus far;
198     /// we track this for debuginfo later.
199     source_scopes: IndexVec<SourceScope, SourceScopeData<'tcx>>,
200     source_scope: SourceScope,
201
202     /// The guard-context: each time we build the guard expression for
203     /// a match arm, we push onto this stack, and then pop when we
204     /// finish building it.
205     guard_context: Vec<GuardFrame>,
206
207     /// Maps `HirId`s of variable bindings to the `Local`s created for them.
208     /// (A match binding can have two locals; the 2nd is for the arm's guard.)
209     var_indices: FxHashMap<LocalVarId, LocalsForNode>,
210     local_decls: IndexVec<Local, LocalDecl<'tcx>>,
211     canonical_user_type_annotations: ty::CanonicalUserTypeAnnotations<'tcx>,
212     upvars: CaptureMap<'tcx>,
213     unit_temp: Option<Place<'tcx>>,
214
215     var_debug_info: Vec<VarDebugInfo<'tcx>>,
216 }
217
218 type CaptureMap<'tcx> = SortedIndexMultiMap<usize, hir::HirId, Capture<'tcx>>;
219
220 #[derive(Debug)]
221 struct Capture<'tcx> {
222     captured_place: &'tcx ty::CapturedPlace<'tcx>,
223     use_place: Place<'tcx>,
224     mutability: Mutability,
225 }
226
227 impl<'a, 'tcx> Builder<'a, 'tcx> {
228     fn is_bound_var_in_guard(&self, id: LocalVarId) -> bool {
229         self.guard_context.iter().any(|frame| frame.locals.iter().any(|local| local.id == id))
230     }
231
232     fn var_local_id(&self, id: LocalVarId, for_guard: ForGuard) -> Local {
233         self.var_indices[&id].local_id(for_guard)
234     }
235 }
236
237 impl BlockContext {
238     fn new() -> Self {
239         BlockContext(vec![])
240     }
241     fn push(&mut self, bf: BlockFrame) {
242         self.0.push(bf);
243     }
244     fn pop(&mut self) -> Option<BlockFrame> {
245         self.0.pop()
246     }
247
248     /// Traverses the frames on the `BlockContext`, searching for either
249     /// the first block-tail expression frame with no intervening
250     /// statement frame.
251     ///
252     /// Notably, this skips over `SubExpr` frames; this method is
253     /// meant to be used in the context of understanding the
254     /// relationship of a temp (created within some complicated
255     /// expression) with its containing expression, and whether the
256     /// value of that *containing expression* (not the temp!) is
257     /// ignored.
258     fn currently_in_block_tail(&self) -> Option<BlockTailInfo> {
259         for bf in self.0.iter().rev() {
260             match bf {
261                 BlockFrame::SubExpr => continue,
262                 BlockFrame::Statement { .. } => break,
263                 &BlockFrame::TailExpr { tail_result_is_ignored, span } => {
264                     return Some(BlockTailInfo { tail_result_is_ignored, span });
265                 }
266             }
267         }
268
269         None
270     }
271
272     /// Looks at the topmost frame on the BlockContext and reports
273     /// whether its one that would discard a block tail result.
274     ///
275     /// Unlike `currently_within_ignored_tail_expression`, this does
276     /// *not* skip over `SubExpr` frames: here, we want to know
277     /// whether the block result itself is discarded.
278     fn currently_ignores_tail_results(&self) -> bool {
279         match self.0.last() {
280             // no context: conservatively assume result is read
281             None => false,
282
283             // sub-expression: block result feeds into some computation
284             Some(BlockFrame::SubExpr) => false,
285
286             // otherwise: use accumulated is_ignored state.
287             Some(
288                 BlockFrame::TailExpr { tail_result_is_ignored: ignored, .. }
289                 | BlockFrame::Statement { ignores_expr_result: ignored },
290             ) => *ignored,
291         }
292     }
293 }
294
295 #[derive(Debug)]
296 enum LocalsForNode {
297     /// In the usual case, a `HirId` for an identifier maps to at most
298     /// one `Local` declaration.
299     One(Local),
300
301     /// The exceptional case is identifiers in a match arm's pattern
302     /// that are referenced in a guard of that match arm. For these,
303     /// we have `2` Locals.
304     ///
305     /// * `for_arm_body` is the Local used in the arm body (which is
306     ///   just like the `One` case above),
307     ///
308     /// * `ref_for_guard` is the Local used in the arm's guard (which
309     ///   is a reference to a temp that is an alias of
310     ///   `for_arm_body`).
311     ForGuard { ref_for_guard: Local, for_arm_body: Local },
312 }
313
314 #[derive(Debug)]
315 struct GuardFrameLocal {
316     id: LocalVarId,
317 }
318
319 impl GuardFrameLocal {
320     fn new(id: LocalVarId, _binding_mode: BindingMode) -> Self {
321         GuardFrameLocal { id }
322     }
323 }
324
325 #[derive(Debug)]
326 struct GuardFrame {
327     /// These are the id's of names that are bound by patterns of the
328     /// arm of *this* guard.
329     ///
330     /// (Frames higher up the stack will have the id's bound in arms
331     /// further out, such as in a case like:
332     ///
333     /// match E1 {
334     ///      P1(id1) if (... (match E2 { P2(id2) if ... => B2 })) => B1,
335     /// }
336     ///
337     /// here, when building for FIXME.
338     locals: Vec<GuardFrameLocal>,
339 }
340
341 /// `ForGuard` indicates whether we are talking about:
342 ///   1. The variable for use outside of guard expressions, or
343 ///   2. The temp that holds reference to (1.), which is actually what the
344 ///      guard expressions see.
345 #[derive(Copy, Clone, Debug, PartialEq, Eq)]
346 enum ForGuard {
347     RefWithinGuard,
348     OutsideGuard,
349 }
350
351 impl LocalsForNode {
352     fn local_id(&self, for_guard: ForGuard) -> Local {
353         match (self, for_guard) {
354             (&LocalsForNode::One(local_id), ForGuard::OutsideGuard)
355             | (
356                 &LocalsForNode::ForGuard { ref_for_guard: local_id, .. },
357                 ForGuard::RefWithinGuard,
358             )
359             | (&LocalsForNode::ForGuard { for_arm_body: local_id, .. }, ForGuard::OutsideGuard) => {
360                 local_id
361             }
362
363             (&LocalsForNode::One(_), ForGuard::RefWithinGuard) => {
364                 bug!("anything with one local should never be within a guard.")
365             }
366         }
367     }
368 }
369
370 struct CFG<'tcx> {
371     basic_blocks: IndexVec<BasicBlock, BasicBlockData<'tcx>>,
372 }
373
374 rustc_index::newtype_index! {
375     struct ScopeId { .. }
376 }
377
378 #[derive(Debug)]
379 enum NeedsTemporary {
380     /// Use this variant when whatever you are converting with `as_operand`
381     /// is the last thing you are converting. This means that if we introduced
382     /// an intermediate temporary, we'd only read it immediately after, so we can
383     /// also avoid it.
384     No,
385     /// For all cases where you aren't sure or that are too expensive to compute
386     /// for now. It is always safe to fall back to this.
387     Maybe,
388 }
389
390 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
391 /// The `BlockAnd` "monad" packages up the new basic block along with a
392 /// produced value (sometimes just unit, of course). The `unpack!`
393 /// macro (and methods below) makes working with `BlockAnd` much more
394 /// convenient.
395
396 #[must_use = "if you don't use one of these results, you're leaving a dangling edge"]
397 struct BlockAnd<T>(BasicBlock, T);
398
399 trait BlockAndExtension {
400     fn and<T>(self, v: T) -> BlockAnd<T>;
401     fn unit(self) -> BlockAnd<()>;
402 }
403
404 impl BlockAndExtension for BasicBlock {
405     fn and<T>(self, v: T) -> BlockAnd<T> {
406         BlockAnd(self, v)
407     }
408
409     fn unit(self) -> BlockAnd<()> {
410         BlockAnd(self, ())
411     }
412 }
413
414 /// Update a block pointer and return the value.
415 /// Use it like `let x = unpack!(block = self.foo(block, foo))`.
416 macro_rules! unpack {
417     ($x:ident = $c:expr) => {{
418         let BlockAnd(b, v) = $c;
419         $x = b;
420         v
421     }};
422
423     ($c:expr) => {{
424         let BlockAnd(b, ()) = $c;
425         b
426     }};
427 }
428
429 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
430 /// the main entry point for building MIR for a function
431
432 fn construct_fn<'tcx>(
433     tcx: TyCtxt<'tcx>,
434     fn_def: ty::WithOptConstParam<LocalDefId>,
435     thir: &Thir<'tcx>,
436     expr: ExprId,
437 ) -> Body<'tcx> {
438     let span = tcx.def_span(fn_def.did);
439     let fn_id = tcx.hir().local_def_id_to_hir_id(fn_def.did);
440     let generator_kind = tcx.generator_kind(fn_def.did);
441
442     // Figure out what primary body this item has.
443     let body_id = tcx.hir().body_owned_by(fn_def.did);
444     let span_with_body = tcx.hir().span_with_body(fn_id);
445     let return_ty_span = tcx
446         .hir()
447         .fn_decl_by_hir_id(fn_id)
448         .unwrap_or_else(|| span_bug!(span, "can't build MIR for {:?}", fn_def.did))
449         .output
450         .span();
451
452     // fetch the fully liberated fn signature (that is, all bound
453     // types/lifetimes replaced)
454     let typeck_results = tcx.typeck_opt_const_arg(fn_def);
455     let fn_sig = typeck_results.liberated_fn_sigs()[fn_id];
456
457     let safety = match fn_sig.unsafety {
458         hir::Unsafety::Normal => Safety::Safe,
459         hir::Unsafety::Unsafe => Safety::FnUnsafe,
460     };
461
462     let mut abi = fn_sig.abi;
463     if let DefKind::Closure = tcx.def_kind(fn_def.did) {
464         // HACK(eddyb) Avoid having RustCall on closures,
465         // as it adds unnecessary (and wrong) auto-tupling.
466         abi = Abi::Rust;
467     }
468
469     let arguments = &thir.params;
470
471     let (yield_ty, return_ty) = if generator_kind.is_some() {
472         let gen_ty = arguments[thir::UPVAR_ENV_PARAM].ty;
473         let gen_sig = match gen_ty.kind() {
474             ty::Generator(_, gen_substs, ..) => gen_substs.as_generator().sig(),
475             _ => {
476                 span_bug!(span, "generator w/o generator type: {:?}", gen_ty)
477             }
478         };
479         (Some(gen_sig.yield_ty), gen_sig.return_ty)
480     } else {
481         (None, fn_sig.output())
482     };
483
484     let mut body = tcx.infer_ctxt().enter(|infcx| {
485         let mut builder = Builder::new(
486             thir,
487             infcx,
488             fn_def,
489             fn_id,
490             span_with_body,
491             arguments.len(),
492             safety,
493             return_ty,
494             return_ty_span,
495             generator_kind,
496         );
497
498         let call_site_scope =
499             region::Scope { id: body_id.hir_id.local_id, data: region::ScopeData::CallSite };
500         let arg_scope =
501             region::Scope { id: body_id.hir_id.local_id, data: region::ScopeData::Arguments };
502         let source_info = builder.source_info(span);
503         let call_site_s = (call_site_scope, source_info);
504         unpack!(builder.in_scope(call_site_s, LintLevel::Inherited, |builder| {
505             let arg_scope_s = (arg_scope, source_info);
506             // Attribute epilogue to function's closing brace
507             let fn_end = span_with_body.shrink_to_hi();
508             let return_block = unpack!(builder.in_breakable_scope(
509                 None,
510                 Place::return_place(),
511                 fn_end,
512                 |builder| {
513                     Some(builder.in_scope(arg_scope_s, LintLevel::Inherited, |builder| {
514                         builder.args_and_body(
515                             START_BLOCK,
516                             fn_def.did,
517                             arguments,
518                             arg_scope,
519                             &thir[expr],
520                         )
521                     }))
522                 }
523             ));
524             let source_info = builder.source_info(fn_end);
525             builder.cfg.terminate(return_block, source_info, TerminatorKind::Return);
526             builder.build_drop_trees();
527             return_block.unit()
528         }));
529
530         builder.finish()
531     });
532
533     body.spread_arg = if abi == Abi::RustCall {
534         // RustCall pseudo-ABI untuples the last argument.
535         Some(Local::new(arguments.len()))
536     } else {
537         None
538     };
539     if yield_ty.is_some() {
540         body.generator.as_mut().unwrap().yield_ty = yield_ty;
541     }
542     body
543 }
544
545 fn construct_const<'a, 'tcx>(
546     tcx: TyCtxt<'tcx>,
547     def: ty::WithOptConstParam<LocalDefId>,
548     thir: &'a Thir<'tcx>,
549     expr: ExprId,
550 ) -> Body<'tcx> {
551     let hir_id = tcx.hir().local_def_id_to_hir_id(def.did);
552
553     // Figure out what primary body this item has.
554     let (span, const_ty_span) = match tcx.hir().get(hir_id) {
555         Node::Item(hir::Item {
556             kind: hir::ItemKind::Static(ty, _, _) | hir::ItemKind::Const(ty, _),
557             span,
558             ..
559         })
560         | Node::ImplItem(hir::ImplItem { kind: hir::ImplItemKind::Const(ty, _), span, .. })
561         | Node::TraitItem(hir::TraitItem {
562             kind: hir::TraitItemKind::Const(ty, Some(_)),
563             span,
564             ..
565         }) => (*span, ty.span),
566         Node::AnonConst(_) => {
567             let span = tcx.def_span(def.did);
568             (span, span)
569         }
570         _ => span_bug!(tcx.def_span(def.did), "can't build MIR for {:?}", def.did),
571     };
572
573     // Get the revealed type of this const. This is *not* the adjusted
574     // type of its body, which may be a subtype of this type. For
575     // example:
576     //
577     // fn foo(_: &()) {}
578     // static X: fn(&'static ()) = foo;
579     //
580     // The adjusted type of the body of X is `for<'a> fn(&'a ())` which
581     // is not the same as the type of X. We need the type of the return
582     // place to be the type of the constant because NLL typeck will
583     // equate them.
584     let typeck_results = tcx.typeck_opt_const_arg(def);
585     let const_ty = typeck_results.node_type(hir_id);
586
587     tcx.infer_ctxt().enter(|infcx| {
588         let mut builder = Builder::new(
589             thir,
590             infcx,
591             def,
592             hir_id,
593             span,
594             0,
595             Safety::Safe,
596             const_ty,
597             const_ty_span,
598             None,
599         );
600
601         let mut block = START_BLOCK;
602         unpack!(block = builder.expr_into_dest(Place::return_place(), block, &thir[expr]));
603
604         let source_info = builder.source_info(span);
605         builder.cfg.terminate(block, source_info, TerminatorKind::Return);
606
607         builder.build_drop_trees();
608
609         builder.finish()
610     })
611 }
612
613 /// Construct MIR for an item that has had errors in type checking.
614 ///
615 /// This is required because we may still want to run MIR passes on an item
616 /// with type errors, but normal MIR construction can't handle that in general.
617 fn construct_error<'tcx>(
618     tcx: TyCtxt<'tcx>,
619     def: LocalDefId,
620     body_owner_kind: hir::BodyOwnerKind,
621     err: ErrorGuaranteed,
622 ) -> Body<'tcx> {
623     let span = tcx.def_span(def);
624     let hir_id = tcx.hir().local_def_id_to_hir_id(def);
625     let generator_kind = tcx.generator_kind(def);
626
627     let ty = tcx.ty_error();
628     let num_params = match body_owner_kind {
629         hir::BodyOwnerKind::Fn => tcx.fn_sig(def).inputs().skip_binder().len(),
630         hir::BodyOwnerKind::Closure => {
631             let ty = tcx.type_of(def);
632             match ty.kind() {
633                 ty::Closure(_, substs) => {
634                     1 + substs.as_closure().sig().inputs().skip_binder().len()
635                 }
636                 ty::Generator(..) => 2,
637                 _ => bug!("expected closure or generator, found {ty:?}"),
638             }
639         }
640         hir::BodyOwnerKind::Const => 0,
641         hir::BodyOwnerKind::Static(_) => 0,
642     };
643     let mut cfg = CFG { basic_blocks: IndexVec::new() };
644     let mut source_scopes = IndexVec::new();
645     let mut local_decls = IndexVec::from_elem_n(LocalDecl::new(ty, span), 1);
646
647     cfg.start_new_block();
648     source_scopes.push(SourceScopeData {
649         span,
650         parent_scope: None,
651         inlined: None,
652         inlined_parent_scope: None,
653         local_data: ClearCrossCrate::Set(SourceScopeLocalData {
654             lint_root: hir_id,
655             safety: Safety::Safe,
656         }),
657     });
658     let source_info = SourceInfo { span, scope: OUTERMOST_SOURCE_SCOPE };
659
660     // Some MIR passes will expect the number of parameters to match the
661     // function declaration.
662     for _ in 0..num_params {
663         local_decls.push(LocalDecl::with_source_info(ty, source_info));
664     }
665     cfg.terminate(START_BLOCK, source_info, TerminatorKind::Unreachable);
666
667     let mut body = Body::new(
668         MirSource::item(def.to_def_id()),
669         cfg.basic_blocks,
670         source_scopes,
671         local_decls,
672         IndexVec::new(),
673         num_params,
674         vec![],
675         span,
676         generator_kind,
677         Some(err),
678     );
679     body.generator.as_mut().map(|gen| gen.yield_ty = Some(ty));
680     body
681 }
682
683 impl<'a, 'tcx> Builder<'a, 'tcx> {
684     fn new(
685         thir: &'a Thir<'tcx>,
686         infcx: InferCtxt<'a, 'tcx>,
687         def: ty::WithOptConstParam<LocalDefId>,
688         hir_id: hir::HirId,
689         span: Span,
690         arg_count: usize,
691         safety: Safety,
692         return_ty: Ty<'tcx>,
693         return_span: Span,
694         generator_kind: Option<GeneratorKind>,
695     ) -> Builder<'a, 'tcx> {
696         let tcx = infcx.tcx;
697         let attrs = tcx.hir().attrs(hir_id);
698         // Some functions always have overflow checks enabled,
699         // however, they may not get codegen'd, depending on
700         // the settings for the crate they are codegened in.
701         let mut check_overflow = tcx.sess.contains_name(attrs, sym::rustc_inherit_overflow_checks);
702         // Respect -C overflow-checks.
703         check_overflow |= tcx.sess.overflow_checks();
704         // Constants always need overflow checks.
705         check_overflow |= matches!(
706             tcx.hir().body_owner_kind(def.did),
707             hir::BodyOwnerKind::Const | hir::BodyOwnerKind::Static(_)
708         );
709
710         let lint_level = LintLevel::Explicit(hir_id);
711         let param_env = tcx.param_env(def.did);
712         let mut builder = Builder {
713             thir,
714             tcx,
715             infcx,
716             typeck_results: tcx.typeck_opt_const_arg(def),
717             region_scope_tree: tcx.region_scope_tree(def.did),
718             param_env,
719             def_id: def.did.to_def_id(),
720             hir_id,
721             parent_module: tcx.parent_module(hir_id).to_def_id(),
722             check_overflow,
723             cfg: CFG { basic_blocks: IndexVec::new() },
724             fn_span: span,
725             arg_count,
726             generator_kind,
727             scopes: scope::Scopes::new(),
728             block_context: BlockContext::new(),
729             source_scopes: IndexVec::new(),
730             source_scope: OUTERMOST_SOURCE_SCOPE,
731             guard_context: vec![],
732             in_scope_unsafe: safety,
733             local_decls: IndexVec::from_elem_n(LocalDecl::new(return_ty, return_span), 1),
734             canonical_user_type_annotations: IndexVec::new(),
735             upvars: CaptureMap::new(),
736             var_indices: Default::default(),
737             unit_temp: None,
738             var_debug_info: vec![],
739         };
740
741         assert_eq!(builder.cfg.start_new_block(), START_BLOCK);
742         assert_eq!(
743             builder.new_source_scope(span, lint_level, Some(safety)),
744             OUTERMOST_SOURCE_SCOPE
745         );
746         builder.source_scopes[OUTERMOST_SOURCE_SCOPE].parent_scope = None;
747
748         builder
749     }
750
751     fn finish(self) -> Body<'tcx> {
752         for (index, block) in self.cfg.basic_blocks.iter().enumerate() {
753             if block.terminator.is_none() {
754                 span_bug!(self.fn_span, "no terminator on block {:?}", index);
755             }
756         }
757
758         Body::new(
759             MirSource::item(self.def_id),
760             self.cfg.basic_blocks,
761             self.source_scopes,
762             self.local_decls,
763             self.canonical_user_type_annotations,
764             self.arg_count,
765             self.var_debug_info,
766             self.fn_span,
767             self.generator_kind,
768             self.typeck_results.tainted_by_errors,
769         )
770     }
771
772     fn args_and_body(
773         &mut self,
774         mut block: BasicBlock,
775         fn_def_id: LocalDefId,
776         arguments: &IndexVec<ParamId, Param<'tcx>>,
777         argument_scope: region::Scope,
778         expr: &Expr<'tcx>,
779     ) -> BlockAnd<()> {
780         // Allocate locals for the function arguments
781         for param in arguments.iter() {
782             let source_info =
783                 SourceInfo::outermost(param.pat.as_ref().map_or(self.fn_span, |pat| pat.span));
784             let arg_local =
785                 self.local_decls.push(LocalDecl::with_source_info(param.ty, source_info));
786
787             // If this is a simple binding pattern, give debuginfo a nice name.
788             if let Some(ref pat) = param.pat && let Some(name) = pat.simple_ident() {
789                 self.var_debug_info.push(VarDebugInfo {
790                     name,
791                     source_info,
792                     value: VarDebugInfoContents::Place(arg_local.into()),
793                 });
794             }
795         }
796
797         let tcx = self.tcx;
798         let tcx_hir = tcx.hir();
799         let hir_typeck_results = self.typeck_results;
800
801         // In analyze_closure() in upvar.rs we gathered a list of upvars used by an
802         // indexed closure and we stored in a map called closure_min_captures in TypeckResults
803         // with the closure's DefId. Here, we run through that vec of UpvarIds for
804         // the given closure and use the necessary information to create upvar
805         // debuginfo and to fill `self.upvars`.
806         if hir_typeck_results.closure_min_captures.get(&fn_def_id).is_some() {
807             let mut closure_env_projs = vec![];
808             let mut closure_ty = self.local_decls[ty::CAPTURE_STRUCT_LOCAL].ty;
809             if let ty::Ref(_, ty, _) = closure_ty.kind() {
810                 closure_env_projs.push(ProjectionElem::Deref);
811                 closure_ty = *ty;
812             }
813             let upvar_substs = match closure_ty.kind() {
814                 ty::Closure(_, substs) => ty::UpvarSubsts::Closure(substs),
815                 ty::Generator(_, substs, _) => ty::UpvarSubsts::Generator(substs),
816                 _ => span_bug!(self.fn_span, "upvars with non-closure env ty {:?}", closure_ty),
817             };
818             let def_id = self.def_id.as_local().unwrap();
819             let capture_syms = tcx.symbols_for_closure_captures((def_id, fn_def_id));
820             let capture_tys = upvar_substs.upvar_tys();
821             let captures_with_tys = hir_typeck_results
822                 .closure_min_captures_flattened(fn_def_id)
823                 .zip(capture_tys.zip(capture_syms));
824
825             self.upvars = captures_with_tys
826                 .enumerate()
827                 .map(|(i, (captured_place, (ty, sym)))| {
828                     let capture = captured_place.info.capture_kind;
829                     let var_id = match captured_place.place.base {
830                         HirPlaceBase::Upvar(upvar_id) => upvar_id.var_path.hir_id,
831                         _ => bug!("Expected an upvar"),
832                     };
833
834                     let mutability = captured_place.mutability;
835
836                     let mut projs = closure_env_projs.clone();
837                     projs.push(ProjectionElem::Field(Field::new(i), ty));
838                     match capture {
839                         ty::UpvarCapture::ByValue => {}
840                         ty::UpvarCapture::ByRef(..) => {
841                             projs.push(ProjectionElem::Deref);
842                         }
843                     };
844
845                     let use_place = Place {
846                         local: ty::CAPTURE_STRUCT_LOCAL,
847                         projection: tcx.intern_place_elems(&projs),
848                     };
849                     self.var_debug_info.push(VarDebugInfo {
850                         name: *sym,
851                         source_info: SourceInfo::outermost(tcx_hir.span(var_id)),
852                         value: VarDebugInfoContents::Place(use_place),
853                     });
854
855                     let capture = Capture { captured_place, use_place, mutability };
856                     (var_id, capture)
857                 })
858                 .collect();
859         }
860
861         let mut scope = None;
862         // Bind the argument patterns
863         for (index, param) in arguments.iter().enumerate() {
864             // Function arguments always get the first Local indices after the return place
865             let local = Local::new(index + 1);
866             let place = Place::from(local);
867
868             // Make sure we drop (parts of) the argument even when not matched on.
869             self.schedule_drop(
870                 param.pat.as_ref().map_or(expr.span, |pat| pat.span),
871                 argument_scope,
872                 local,
873                 DropKind::Value,
874             );
875
876             let Some(ref pat) = param.pat else {
877                 continue;
878             };
879             let original_source_scope = self.source_scope;
880             let span = pat.span;
881             if let Some(arg_hir_id) = param.hir_id {
882                 self.set_correct_source_scope_for_arg(arg_hir_id, original_source_scope, span);
883             }
884             match pat.kind {
885                 // Don't introduce extra copies for simple bindings
886                 PatKind::Binding {
887                     mutability,
888                     var,
889                     mode: BindingMode::ByValue,
890                     subpattern: None,
891                     ..
892                 } => {
893                     self.local_decls[local].mutability = mutability;
894                     self.local_decls[local].source_info.scope = self.source_scope;
895                     self.local_decls[local].local_info = if let Some(kind) = param.self_kind {
896                         Some(Box::new(LocalInfo::User(ClearCrossCrate::Set(
897                             BindingForm::ImplicitSelf(kind),
898                         ))))
899                     } else {
900                         let binding_mode = ty::BindingMode::BindByValue(mutability);
901                         Some(Box::new(LocalInfo::User(ClearCrossCrate::Set(BindingForm::Var(
902                             VarBindingForm {
903                                 binding_mode,
904                                 opt_ty_info: param.ty_span,
905                                 opt_match_place: Some((None, span)),
906                                 pat_span: span,
907                             },
908                         )))))
909                     };
910                     self.var_indices.insert(var, LocalsForNode::One(local));
911                 }
912                 _ => {
913                     scope = self.declare_bindings(
914                         scope,
915                         expr.span,
916                         &pat,
917                         matches::ArmHasGuard(false),
918                         Some((Some(&place), span)),
919                     );
920                     let place_builder = PlaceBuilder::from(local);
921                     unpack!(block = self.place_into_pattern(block, &pat, place_builder, false));
922                 }
923             }
924             self.source_scope = original_source_scope;
925         }
926
927         // Enter the argument pattern bindings source scope, if it exists.
928         if let Some(source_scope) = scope {
929             self.source_scope = source_scope;
930         }
931
932         self.expr_into_dest(Place::return_place(), block, &expr)
933     }
934
935     fn set_correct_source_scope_for_arg(
936         &mut self,
937         arg_hir_id: hir::HirId,
938         original_source_scope: SourceScope,
939         pattern_span: Span,
940     ) {
941         let tcx = self.tcx;
942         let current_root = tcx.maybe_lint_level_root_bounded(arg_hir_id, self.hir_id);
943         let parent_root = tcx.maybe_lint_level_root_bounded(
944             self.source_scopes[original_source_scope]
945                 .local_data
946                 .as_ref()
947                 .assert_crate_local()
948                 .lint_root,
949             self.hir_id,
950         );
951         if current_root != parent_root {
952             self.source_scope =
953                 self.new_source_scope(pattern_span, LintLevel::Explicit(current_root), None);
954         }
955     }
956
957     fn get_unit_temp(&mut self) -> Place<'tcx> {
958         match self.unit_temp {
959             Some(tmp) => tmp,
960             None => {
961                 let ty = self.tcx.mk_unit();
962                 let fn_span = self.fn_span;
963                 let tmp = self.temp(ty, fn_span);
964                 self.unit_temp = Some(tmp);
965                 tmp
966             }
967         }
968     }
969 }
970
971 fn parse_float_into_constval<'tcx>(
972     num: Symbol,
973     float_ty: ty::FloatTy,
974     neg: bool,
975 ) -> Option<ConstValue<'tcx>> {
976     parse_float_into_scalar(num, float_ty, neg).map(ConstValue::Scalar)
977 }
978
979 pub(crate) fn parse_float_into_scalar(
980     num: Symbol,
981     float_ty: ty::FloatTy,
982     neg: bool,
983 ) -> Option<Scalar> {
984     let num = num.as_str();
985     match float_ty {
986         ty::FloatTy::F32 => {
987             let Ok(rust_f) = num.parse::<f32>() else { return None };
988             let mut f = num.parse::<Single>().unwrap_or_else(|e| {
989                 panic!("apfloat::ieee::Single failed to parse `{}`: {:?}", num, e)
990             });
991
992             assert!(
993                 u128::from(rust_f.to_bits()) == f.to_bits(),
994                 "apfloat::ieee::Single gave different result for `{}`: \
995                  {}({:#x}) vs Rust's {}({:#x})",
996                 rust_f,
997                 f,
998                 f.to_bits(),
999                 Single::from_bits(rust_f.to_bits().into()),
1000                 rust_f.to_bits()
1001             );
1002
1003             if neg {
1004                 f = -f;
1005             }
1006
1007             Some(Scalar::from_f32(f))
1008         }
1009         ty::FloatTy::F64 => {
1010             let Ok(rust_f) = num.parse::<f64>() else { return None };
1011             let mut f = num.parse::<Double>().unwrap_or_else(|e| {
1012                 panic!("apfloat::ieee::Double failed to parse `{}`: {:?}", num, e)
1013             });
1014
1015             assert!(
1016                 u128::from(rust_f.to_bits()) == f.to_bits(),
1017                 "apfloat::ieee::Double gave different result for `{}`: \
1018                  {}({:#x}) vs Rust's {}({:#x})",
1019                 rust_f,
1020                 f,
1021                 f.to_bits(),
1022                 Double::from_bits(rust_f.to_bits().into()),
1023                 rust_f.to_bits()
1024             );
1025
1026             if neg {
1027                 f = -f;
1028             }
1029
1030             Some(Scalar::from_f64(f))
1031         }
1032     }
1033 }
1034
1035 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1036 // Builder methods are broken up into modules, depending on what kind
1037 // of thing is being lowered. Note that they use the `unpack` macro
1038 // above extensively.
1039
1040 mod block;
1041 mod cfg;
1042 mod expr;
1043 mod matches;
1044 mod misc;
1045 mod scope;
1046
1047 pub(crate) use expr::category::Category as ExprCategory;