]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - compiler/rustc_resolve/src/build_reduced_graph.rs
Rollup merge of #104105 - davidtwco:split-dwarf-lto, r=michaelwoerister
[rust.git] / compiler / rustc_resolve / src / build_reduced_graph.rs
1 //! After we obtain a fresh AST fragment from a macro, code in this module helps to integrate
2 //! that fragment into the module structures that are already partially built.
3 //!
4 //! Items from the fragment are placed into modules,
5 //! unexpanded macros in the fragment are visited and registered.
6 //! Imports are also considered items and placed into modules here, but not resolved yet.
7
8 use crate::def_collector::collect_definitions;
9 use crate::imports::{Import, ImportKind};
10 use crate::macros::{MacroRulesBinding, MacroRulesScope, MacroRulesScopeRef};
11 use crate::Namespace::{self, MacroNS, TypeNS, ValueNS};
12 use crate::{Determinacy, ExternPreludeEntry, Finalize, Module, ModuleKind, ModuleOrUniformRoot};
13 use crate::{
14     MacroData, NameBinding, NameBindingKind, ParentScope, PathResult, PerNS, ResolutionError,
15 };
16 use crate::{Resolver, ResolverArenas, Segment, ToNameBinding, VisResolutionError};
17
18 use rustc_ast::visit::{self, AssocCtxt, Visitor};
19 use rustc_ast::{self as ast, AssocItem, AssocItemKind, MetaItemKind, StmtKind};
20 use rustc_ast::{Block, Fn, ForeignItem, ForeignItemKind, Impl, Item, ItemKind, NodeId};
21 use rustc_attr as attr;
22 use rustc_data_structures::sync::Lrc;
23 use rustc_errors::{struct_span_err, Applicability};
24 use rustc_expand::expand::AstFragment;
25 use rustc_hir::def::{self, *};
26 use rustc_hir::def_id::{DefId, LocalDefId, CRATE_DEF_ID};
27 use rustc_metadata::creader::LoadedMacro;
28 use rustc_middle::bug;
29 use rustc_middle::metadata::ModChild;
30 use rustc_middle::ty::{self, DefIdTree};
31 use rustc_session::cstore::CrateStore;
32 use rustc_span::hygiene::{ExpnId, LocalExpnId, MacroKind};
33 use rustc_span::source_map::{respan, Spanned};
34 use rustc_span::symbol::{kw, sym, Ident, Symbol};
35 use rustc_span::Span;
36
37 use std::cell::Cell;
38 use std::ptr;
39
40 type Res = def::Res<NodeId>;
41
42 impl<'a, Id: Into<DefId>> ToNameBinding<'a>
43     for (Module<'a>, ty::Visibility<Id>, Span, LocalExpnId)
44 {
45     fn to_name_binding(self, arenas: &'a ResolverArenas<'a>) -> &'a NameBinding<'a> {
46         arenas.alloc_name_binding(NameBinding {
47             kind: NameBindingKind::Module(self.0),
48             ambiguity: None,
49             vis: self.1.to_def_id(),
50             span: self.2,
51             expansion: self.3,
52         })
53     }
54 }
55
56 impl<'a, Id: Into<DefId>> ToNameBinding<'a> for (Res, ty::Visibility<Id>, Span, LocalExpnId) {
57     fn to_name_binding(self, arenas: &'a ResolverArenas<'a>) -> &'a NameBinding<'a> {
58         arenas.alloc_name_binding(NameBinding {
59             kind: NameBindingKind::Res(self.0),
60             ambiguity: None,
61             vis: self.1.to_def_id(),
62             span: self.2,
63             expansion: self.3,
64         })
65     }
66 }
67
68 impl<'a> Resolver<'a> {
69     /// Defines `name` in namespace `ns` of module `parent` to be `def` if it is not yet defined;
70     /// otherwise, reports an error.
71     pub(crate) fn define<T>(&mut self, parent: Module<'a>, ident: Ident, ns: Namespace, def: T)
72     where
73         T: ToNameBinding<'a>,
74     {
75         let binding = def.to_name_binding(self.arenas);
76         let key = self.new_key(ident, ns);
77         if let Err(old_binding) = self.try_define(parent, key, binding) {
78             self.report_conflict(parent, ident, ns, old_binding, &binding);
79         }
80     }
81
82     /// Walks up the tree of definitions starting at `def_id`,
83     /// stopping at the first encountered module.
84     /// Parent block modules for arbitrary def-ids are not recorded for the local crate,
85     /// and are not preserved in metadata for foreign crates, so block modules are never
86     /// returned by this function.
87     ///
88     /// For the local crate ignoring block modules may be incorrect, so use this method with care.
89     ///
90     /// For foreign crates block modules can be ignored without introducing observable differences,
91     /// moreover they has to be ignored right now because they are not kept in metadata.
92     /// Foreign parent modules are used for resolving names used by foreign macros with def-site
93     /// hygiene, therefore block module ignorability relies on macros with def-site hygiene and
94     /// block module parents being unreachable from other crates.
95     /// Reachable macros with block module parents exist due to `#[macro_export] macro_rules!`,
96     /// but they cannot use def-site hygiene, so the assumption holds
97     /// (<https://github.com/rust-lang/rust/pull/77984#issuecomment-712445508>).
98     pub fn get_nearest_non_block_module(&mut self, mut def_id: DefId) -> Module<'a> {
99         loop {
100             match self.get_module(def_id) {
101                 Some(module) => return module,
102                 None => def_id = self.parent(def_id),
103             }
104         }
105     }
106
107     pub fn expect_module(&mut self, def_id: DefId) -> Module<'a> {
108         self.get_module(def_id).expect("argument `DefId` is not a module")
109     }
110
111     /// If `def_id` refers to a module (in resolver's sense, i.e. a module item, crate root, enum,
112     /// or trait), then this function returns that module's resolver representation, otherwise it
113     /// returns `None`.
114     pub(crate) fn get_module(&mut self, def_id: DefId) -> Option<Module<'a>> {
115         if let module @ Some(..) = self.module_map.get(&def_id) {
116             return module.copied();
117         }
118
119         if !def_id.is_local() {
120             let def_kind = self.cstore().def_kind(def_id);
121             match def_kind {
122                 DefKind::Mod | DefKind::Enum | DefKind::Trait => {
123                     let def_key = self.cstore().def_key(def_id);
124                     let parent = def_key.parent.map(|index| {
125                         self.get_nearest_non_block_module(DefId { index, krate: def_id.krate })
126                     });
127                     let name = if let Some(cnum) = def_id.as_crate_root() {
128                         self.cstore().crate_name(cnum)
129                     } else {
130                         def_key.disambiguated_data.data.get_opt_name().expect("module without name")
131                     };
132
133                     Some(self.new_module(
134                         parent,
135                         ModuleKind::Def(def_kind, def_id, name),
136                         self.cstore().module_expansion_untracked(def_id, &self.session),
137                         self.cstore().get_span_untracked(def_id, &self.session),
138                         // FIXME: Account for `#[no_implicit_prelude]` attributes.
139                         parent.map_or(false, |module| module.no_implicit_prelude),
140                     ))
141                 }
142                 _ => None,
143             }
144         } else {
145             None
146         }
147     }
148
149     pub(crate) fn expn_def_scope(&mut self, expn_id: ExpnId) -> Module<'a> {
150         match expn_id.expn_data().macro_def_id {
151             Some(def_id) => self.macro_def_scope(def_id),
152             None => expn_id
153                 .as_local()
154                 .and_then(|expn_id| self.ast_transform_scopes.get(&expn_id))
155                 .unwrap_or(&self.graph_root),
156         }
157     }
158
159     pub(crate) fn macro_def_scope(&mut self, def_id: DefId) -> Module<'a> {
160         if let Some(id) = def_id.as_local() {
161             self.local_macro_def_scopes[&id]
162         } else {
163             self.get_nearest_non_block_module(def_id)
164         }
165     }
166
167     pub(crate) fn get_macro(&mut self, res: Res) -> Option<MacroData> {
168         match res {
169             Res::Def(DefKind::Macro(..), def_id) => Some(self.get_macro_by_def_id(def_id)),
170             Res::NonMacroAttr(_) => {
171                 Some(MacroData { ext: self.non_macro_attr.clone(), macro_rules: false })
172             }
173             _ => None,
174         }
175     }
176
177     pub(crate) fn get_macro_by_def_id(&mut self, def_id: DefId) -> MacroData {
178         if let Some(macro_data) = self.macro_map.get(&def_id) {
179             return macro_data.clone();
180         }
181
182         let (ext, macro_rules) = match self.cstore().load_macro_untracked(def_id, &self.session) {
183             LoadedMacro::MacroDef(item, edition) => (
184                 Lrc::new(self.compile_macro(&item, edition).0),
185                 matches!(item.kind, ItemKind::MacroDef(def) if def.macro_rules),
186             ),
187             LoadedMacro::ProcMacro(extz) => (Lrc::new(extz), false),
188         };
189
190         let macro_data = MacroData { ext, macro_rules };
191         self.macro_map.insert(def_id, macro_data.clone());
192         macro_data
193     }
194
195     pub(crate) fn build_reduced_graph(
196         &mut self,
197         fragment: &AstFragment,
198         parent_scope: ParentScope<'a>,
199     ) -> MacroRulesScopeRef<'a> {
200         collect_definitions(self, fragment, parent_scope.expansion);
201         let mut visitor = BuildReducedGraphVisitor { r: self, parent_scope };
202         fragment.visit_with(&mut visitor);
203         visitor.parent_scope.macro_rules
204     }
205
206     pub(crate) fn build_reduced_graph_external(&mut self, module: Module<'a>) {
207         for child in self.cstore().module_children_untracked(module.def_id(), self.session) {
208             let parent_scope = ParentScope::module(module, self);
209             BuildReducedGraphVisitor { r: self, parent_scope }
210                 .build_reduced_graph_for_external_crate_res(child);
211         }
212     }
213 }
214
215 struct BuildReducedGraphVisitor<'a, 'b> {
216     r: &'b mut Resolver<'a>,
217     parent_scope: ParentScope<'a>,
218 }
219
220 impl<'a> AsMut<Resolver<'a>> for BuildReducedGraphVisitor<'a, '_> {
221     fn as_mut(&mut self) -> &mut Resolver<'a> {
222         self.r
223     }
224 }
225
226 impl<'a, 'b> BuildReducedGraphVisitor<'a, 'b> {
227     fn resolve_visibility(&mut self, vis: &ast::Visibility) -> ty::Visibility {
228         self.try_resolve_visibility(vis, true).unwrap_or_else(|err| {
229             self.r.report_vis_error(err);
230             ty::Visibility::Public
231         })
232     }
233
234     fn try_resolve_visibility<'ast>(
235         &mut self,
236         vis: &'ast ast::Visibility,
237         finalize: bool,
238     ) -> Result<ty::Visibility, VisResolutionError<'ast>> {
239         let parent_scope = &self.parent_scope;
240         match vis.kind {
241             ast::VisibilityKind::Public => Ok(ty::Visibility::Public),
242             ast::VisibilityKind::Inherited => {
243                 Ok(match self.parent_scope.module.kind {
244                     // Any inherited visibility resolved directly inside an enum or trait
245                     // (i.e. variants, fields, and trait items) inherits from the visibility
246                     // of the enum or trait.
247                     ModuleKind::Def(DefKind::Enum | DefKind::Trait, def_id, _) => {
248                         self.r.visibilities[&def_id.expect_local()]
249                     }
250                     // Otherwise, the visibility is restricted to the nearest parent `mod` item.
251                     _ => ty::Visibility::Restricted(
252                         self.parent_scope.module.nearest_parent_mod().expect_local(),
253                     ),
254                 })
255             }
256             ast::VisibilityKind::Restricted { ref path, id, .. } => {
257                 // Make `PRIVATE_IN_PUBLIC` lint a hard error.
258                 self.r.has_pub_restricted = true;
259                 // For visibilities we are not ready to provide correct implementation of "uniform
260                 // paths" right now, so on 2018 edition we only allow module-relative paths for now.
261                 // On 2015 edition visibilities are resolved as crate-relative by default,
262                 // so we are prepending a root segment if necessary.
263                 let ident = path.segments.get(0).expect("empty path in visibility").ident;
264                 let crate_root = if ident.is_path_segment_keyword() {
265                     None
266                 } else if ident.span.rust_2015() {
267                     Some(Segment::from_ident(Ident::new(
268                         kw::PathRoot,
269                         path.span.shrink_to_lo().with_ctxt(ident.span.ctxt()),
270                     )))
271                 } else {
272                     return Err(VisResolutionError::Relative2018(ident.span, path));
273                 };
274
275                 let segments = crate_root
276                     .into_iter()
277                     .chain(path.segments.iter().map(|seg| seg.into()))
278                     .collect::<Vec<_>>();
279                 let expected_found_error = |res| {
280                     Err(VisResolutionError::ExpectedFound(
281                         path.span,
282                         Segment::names_to_string(&segments),
283                         res,
284                     ))
285                 };
286                 match self.r.resolve_path(
287                     &segments,
288                     Some(TypeNS),
289                     parent_scope,
290                     finalize.then(|| Finalize::new(id, path.span)),
291                     None,
292                 ) {
293                     PathResult::Module(ModuleOrUniformRoot::Module(module)) => {
294                         let res = module.res().expect("visibility resolved to unnamed block");
295                         if finalize {
296                             self.r.record_partial_res(id, PartialRes::new(res));
297                         }
298                         if module.is_normal() {
299                             if res == Res::Err {
300                                 Ok(ty::Visibility::Public)
301                             } else {
302                                 let vis = ty::Visibility::Restricted(res.def_id());
303                                 if self.r.is_accessible_from(vis, parent_scope.module) {
304                                     Ok(vis.expect_local())
305                                 } else {
306                                     Err(VisResolutionError::AncestorOnly(path.span))
307                                 }
308                             }
309                         } else {
310                             expected_found_error(res)
311                         }
312                     }
313                     PathResult::Module(..) => Err(VisResolutionError::ModuleOnly(path.span)),
314                     PathResult::NonModule(partial_res) => {
315                         expected_found_error(partial_res.expect_full_res())
316                     }
317                     PathResult::Failed { span, label, suggestion, .. } => {
318                         Err(VisResolutionError::FailedToResolve(span, label, suggestion))
319                     }
320                     PathResult::Indeterminate => Err(VisResolutionError::Indeterminate(path.span)),
321                 }
322             }
323         }
324     }
325
326     fn insert_field_names_local(&mut self, def_id: DefId, vdata: &ast::VariantData) {
327         let field_names = vdata
328             .fields()
329             .iter()
330             .map(|field| respan(field.span, field.ident.map_or(kw::Empty, |ident| ident.name)))
331             .collect();
332         self.insert_field_names(def_id, field_names);
333     }
334
335     fn insert_field_names(&mut self, def_id: DefId, field_names: Vec<Spanned<Symbol>>) {
336         self.r.field_names.insert(def_id, field_names);
337     }
338
339     fn block_needs_anonymous_module(&mut self, block: &Block) -> bool {
340         // If any statements are items, we need to create an anonymous module
341         block
342             .stmts
343             .iter()
344             .any(|statement| matches!(statement.kind, StmtKind::Item(_) | StmtKind::MacCall(_)))
345     }
346
347     // Add an import to the current module.
348     fn add_import(
349         &mut self,
350         module_path: Vec<Segment>,
351         kind: ImportKind<'a>,
352         span: Span,
353         item: &ast::Item,
354         root_span: Span,
355         root_id: NodeId,
356         vis: ty::Visibility,
357     ) {
358         let current_module = self.parent_scope.module;
359         let import = self.r.arenas.alloc_import(Import {
360             kind,
361             parent_scope: self.parent_scope,
362             module_path,
363             imported_module: Cell::new(None),
364             span,
365             use_span: item.span,
366             use_span_with_attributes: item.span_with_attributes(),
367             has_attributes: !item.attrs.is_empty(),
368             root_span,
369             root_id,
370             vis: Cell::new(Some(vis)),
371             used: Cell::new(false),
372         });
373
374         self.r.indeterminate_imports.push(import);
375         match import.kind {
376             // Don't add unresolved underscore imports to modules
377             ImportKind::Single { target: Ident { name: kw::Underscore, .. }, .. } => {}
378             ImportKind::Single { target, type_ns_only, .. } => {
379                 self.r.per_ns(|this, ns| {
380                     if !type_ns_only || ns == TypeNS {
381                         let key = this.new_key(target, ns);
382                         let mut resolution = this.resolution(current_module, key).borrow_mut();
383                         resolution.add_single_import(import);
384                     }
385                 });
386             }
387             // We don't add prelude imports to the globs since they only affect lexical scopes,
388             // which are not relevant to import resolution.
389             ImportKind::Glob { is_prelude: true, .. } => {}
390             ImportKind::Glob { .. } => current_module.globs.borrow_mut().push(import),
391             _ => unreachable!(),
392         }
393     }
394
395     fn build_reduced_graph_for_use_tree(
396         &mut self,
397         // This particular use tree
398         use_tree: &ast::UseTree,
399         id: NodeId,
400         parent_prefix: &[Segment],
401         nested: bool,
402         // The whole `use` item
403         item: &Item,
404         vis: ty::Visibility,
405         root_span: Span,
406     ) {
407         debug!(
408             "build_reduced_graph_for_use_tree(parent_prefix={:?}, use_tree={:?}, nested={})",
409             parent_prefix, use_tree, nested
410         );
411
412         let mut prefix_iter = parent_prefix
413             .iter()
414             .cloned()
415             .chain(use_tree.prefix.segments.iter().map(|seg| seg.into()))
416             .peekable();
417
418         // On 2015 edition imports are resolved as crate-relative by default,
419         // so prefixes are prepended with crate root segment if necessary.
420         // The root is prepended lazily, when the first non-empty prefix or terminating glob
421         // appears, so imports in braced groups can have roots prepended independently.
422         let is_glob = matches!(use_tree.kind, ast::UseTreeKind::Glob);
423         let crate_root = match prefix_iter.peek() {
424             Some(seg) if !seg.ident.is_path_segment_keyword() && seg.ident.span.rust_2015() => {
425                 Some(seg.ident.span.ctxt())
426             }
427             None if is_glob && use_tree.span.rust_2015() => Some(use_tree.span.ctxt()),
428             _ => None,
429         }
430         .map(|ctxt| {
431             Segment::from_ident(Ident::new(
432                 kw::PathRoot,
433                 use_tree.prefix.span.shrink_to_lo().with_ctxt(ctxt),
434             ))
435         });
436
437         let prefix = crate_root.into_iter().chain(prefix_iter).collect::<Vec<_>>();
438         debug!("build_reduced_graph_for_use_tree: prefix={:?}", prefix);
439
440         let empty_for_self = |prefix: &[Segment]| {
441             prefix.is_empty() || prefix.len() == 1 && prefix[0].ident.name == kw::PathRoot
442         };
443         match use_tree.kind {
444             ast::UseTreeKind::Simple(rename, id1, id2) => {
445                 let mut ident = use_tree.ident();
446                 let mut module_path = prefix;
447                 let mut source = module_path.pop().unwrap();
448                 let mut type_ns_only = false;
449
450                 self.r.visibilities.insert(self.r.local_def_id(id), vis);
451                 if id1 != ast::DUMMY_NODE_ID {
452                     self.r.visibilities.insert(self.r.local_def_id(id1), vis);
453                 }
454                 if id2 != ast::DUMMY_NODE_ID {
455                     self.r.visibilities.insert(self.r.local_def_id(id2), vis);
456                 }
457
458                 if nested {
459                     // Correctly handle `self`
460                     if source.ident.name == kw::SelfLower {
461                         type_ns_only = true;
462
463                         if empty_for_self(&module_path) {
464                             self.r.report_error(
465                                 use_tree.span,
466                                 ResolutionError::SelfImportOnlyInImportListWithNonEmptyPrefix,
467                             );
468                             return;
469                         }
470
471                         // Replace `use foo::{ self };` with `use foo;`
472                         let self_span = source.ident.span;
473                         source = module_path.pop().unwrap();
474                         if rename.is_none() {
475                             // Keep the span of `self`, but the name of `foo`
476                             ident = Ident { name: source.ident.name, span: self_span };
477                         }
478                     }
479                 } else {
480                     // Disallow `self`
481                     if source.ident.name == kw::SelfLower {
482                         let parent = module_path.last();
483
484                         let span = match parent {
485                             // only `::self` from `use foo::self as bar`
486                             Some(seg) => seg.ident.span.shrink_to_hi().to(source.ident.span),
487                             None => source.ident.span,
488                         };
489                         let span_with_rename = match rename {
490                             // only `self as bar` from `use foo::self as bar`
491                             Some(rename) => source.ident.span.to(rename.span),
492                             None => source.ident.span,
493                         };
494                         self.r.report_error(
495                             span,
496                             ResolutionError::SelfImportsOnlyAllowedWithin {
497                                 root: parent.is_none(),
498                                 span_with_rename,
499                             },
500                         );
501
502                         // Error recovery: replace `use foo::self;` with `use foo;`
503                         if let Some(parent) = module_path.pop() {
504                             source = parent;
505                             if rename.is_none() {
506                                 ident = source.ident;
507                             }
508                         }
509                     }
510
511                     // Disallow `use $crate;`
512                     if source.ident.name == kw::DollarCrate && module_path.is_empty() {
513                         let crate_root = self.r.resolve_crate_root(source.ident);
514                         let crate_name = match crate_root.kind {
515                             ModuleKind::Def(.., name) => name,
516                             ModuleKind::Block => unreachable!(),
517                         };
518                         // HACK(eddyb) unclear how good this is, but keeping `$crate`
519                         // in `source` breaks `src/test/ui/imports/import-crate-var.rs`,
520                         // while the current crate doesn't have a valid `crate_name`.
521                         if crate_name != kw::Empty {
522                             // `crate_name` should not be interpreted as relative.
523                             module_path.push(Segment::from_ident_and_id(
524                                 Ident { name: kw::PathRoot, span: source.ident.span },
525                                 self.r.next_node_id(),
526                             ));
527                             source.ident.name = crate_name;
528                         }
529                         if rename.is_none() {
530                             ident.name = crate_name;
531                         }
532
533                         self.r
534                             .session
535                             .struct_span_err(item.span, "`$crate` may not be imported")
536                             .emit();
537                     }
538                 }
539
540                 if ident.name == kw::Crate {
541                     self.r.session.span_err(
542                         ident.span,
543                         "crate root imports need to be explicitly named: \
544                          `use crate as name;`",
545                     );
546                 }
547
548                 let kind = ImportKind::Single {
549                     source: source.ident,
550                     target: ident,
551                     source_bindings: PerNS {
552                         type_ns: Cell::new(Err(Determinacy::Undetermined)),
553                         value_ns: Cell::new(Err(Determinacy::Undetermined)),
554                         macro_ns: Cell::new(Err(Determinacy::Undetermined)),
555                     },
556                     target_bindings: PerNS {
557                         type_ns: Cell::new(None),
558                         value_ns: Cell::new(None),
559                         macro_ns: Cell::new(None),
560                     },
561                     type_ns_only,
562                     nested,
563                     id,
564                     additional_ids: (id1, id2),
565                 };
566
567                 self.add_import(module_path, kind, use_tree.span, item, root_span, item.id, vis);
568             }
569             ast::UseTreeKind::Glob => {
570                 let kind = ImportKind::Glob {
571                     is_prelude: self.r.session.contains_name(&item.attrs, sym::prelude_import),
572                     max_vis: Cell::new(None),
573                     id,
574                 };
575                 self.r.visibilities.insert(self.r.local_def_id(id), vis);
576                 self.add_import(prefix, kind, use_tree.span, item, root_span, item.id, vis);
577             }
578             ast::UseTreeKind::Nested(ref items) => {
579                 // Ensure there is at most one `self` in the list
580                 let self_spans = items
581                     .iter()
582                     .filter_map(|&(ref use_tree, _)| {
583                         if let ast::UseTreeKind::Simple(..) = use_tree.kind {
584                             if use_tree.ident().name == kw::SelfLower {
585                                 return Some(use_tree.span);
586                             }
587                         }
588
589                         None
590                     })
591                     .collect::<Vec<_>>();
592                 if self_spans.len() > 1 {
593                     let mut e = self.r.into_struct_error(
594                         self_spans[0],
595                         ResolutionError::SelfImportCanOnlyAppearOnceInTheList,
596                     );
597
598                     for other_span in self_spans.iter().skip(1) {
599                         e.span_label(*other_span, "another `self` import appears here");
600                     }
601
602                     e.emit();
603                 }
604
605                 for &(ref tree, id) in items {
606                     self.build_reduced_graph_for_use_tree(
607                         // This particular use tree
608                         tree, id, &prefix, true, // The whole `use` item
609                         item, vis, root_span,
610                     );
611                 }
612
613                 // Empty groups `a::b::{}` are turned into synthetic `self` imports
614                 // `a::b::c::{self as _}`, so that their prefixes are correctly
615                 // resolved and checked for privacy/stability/etc.
616                 if items.is_empty() && !empty_for_self(&prefix) {
617                     let new_span = prefix[prefix.len() - 1].ident.span;
618                     let tree = ast::UseTree {
619                         prefix: ast::Path::from_ident(Ident::new(kw::SelfLower, new_span)),
620                         kind: ast::UseTreeKind::Simple(
621                             Some(Ident::new(kw::Underscore, new_span)),
622                             ast::DUMMY_NODE_ID,
623                             ast::DUMMY_NODE_ID,
624                         ),
625                         span: use_tree.span,
626                     };
627                     self.build_reduced_graph_for_use_tree(
628                         // This particular use tree
629                         &tree,
630                         id,
631                         &prefix,
632                         true,
633                         // The whole `use` item
634                         item,
635                         ty::Visibility::Restricted(
636                             self.parent_scope.module.nearest_parent_mod().expect_local(),
637                         ),
638                         root_span,
639                     );
640                 }
641             }
642         }
643     }
644
645     /// Constructs the reduced graph for one item.
646     fn build_reduced_graph_for_item(&mut self, item: &'b Item) {
647         let parent_scope = &self.parent_scope;
648         let parent = parent_scope.module;
649         let expansion = parent_scope.expansion;
650         let ident = item.ident;
651         let sp = item.span;
652         let vis = self.resolve_visibility(&item.vis);
653         let local_def_id = self.r.local_def_id(item.id);
654         let def_id = local_def_id.to_def_id();
655
656         self.r.visibilities.insert(local_def_id, vis);
657
658         match item.kind {
659             ItemKind::Use(ref use_tree) => {
660                 self.build_reduced_graph_for_use_tree(
661                     // This particular use tree
662                     use_tree,
663                     item.id,
664                     &[],
665                     false,
666                     // The whole `use` item
667                     item,
668                     vis,
669                     use_tree.span,
670                 );
671             }
672
673             ItemKind::ExternCrate(orig_name) => {
674                 self.build_reduced_graph_for_extern_crate(
675                     orig_name,
676                     item,
677                     local_def_id,
678                     vis,
679                     parent,
680                 );
681             }
682
683             ItemKind::Mod(..) => {
684                 let module = self.r.new_module(
685                     Some(parent),
686                     ModuleKind::Def(DefKind::Mod, def_id, ident.name),
687                     expansion.to_expn_id(),
688                     item.span,
689                     parent.no_implicit_prelude
690                         || self.r.session.contains_name(&item.attrs, sym::no_implicit_prelude),
691                 );
692                 self.r.define(parent, ident, TypeNS, (module, vis, sp, expansion));
693
694                 // Descend into the module.
695                 self.parent_scope.module = module;
696             }
697
698             // These items live in the value namespace.
699             ItemKind::Static(_, mt, _) => {
700                 let res = Res::Def(DefKind::Static(mt), def_id);
701                 self.r.define(parent, ident, ValueNS, (res, vis, sp, expansion));
702             }
703             ItemKind::Const(..) => {
704                 let res = Res::Def(DefKind::Const, def_id);
705                 self.r.define(parent, ident, ValueNS, (res, vis, sp, expansion));
706             }
707             ItemKind::Fn(..) => {
708                 let res = Res::Def(DefKind::Fn, def_id);
709                 self.r.define(parent, ident, ValueNS, (res, vis, sp, expansion));
710
711                 // Functions introducing procedural macros reserve a slot
712                 // in the macro namespace as well (see #52225).
713                 self.define_macro(item);
714             }
715
716             // These items live in the type namespace.
717             ItemKind::TyAlias(..) => {
718                 let res = Res::Def(DefKind::TyAlias, def_id);
719                 self.r.define(parent, ident, TypeNS, (res, vis, sp, expansion));
720             }
721
722             ItemKind::Enum(_, _) => {
723                 let module = self.r.new_module(
724                     Some(parent),
725                     ModuleKind::Def(DefKind::Enum, def_id, ident.name),
726                     expansion.to_expn_id(),
727                     item.span,
728                     parent.no_implicit_prelude,
729                 );
730                 self.r.define(parent, ident, TypeNS, (module, vis, sp, expansion));
731                 self.parent_scope.module = module;
732             }
733
734             ItemKind::TraitAlias(..) => {
735                 let res = Res::Def(DefKind::TraitAlias, def_id);
736                 self.r.define(parent, ident, TypeNS, (res, vis, sp, expansion));
737             }
738
739             // These items live in both the type and value namespaces.
740             ItemKind::Struct(ref vdata, _) => {
741                 // Define a name in the type namespace.
742                 let res = Res::Def(DefKind::Struct, def_id);
743                 self.r.define(parent, ident, TypeNS, (res, vis, sp, expansion));
744
745                 // Record field names for error reporting.
746                 self.insert_field_names_local(def_id, vdata);
747
748                 // If this is a tuple or unit struct, define a name
749                 // in the value namespace as well.
750                 if let Some(ctor_node_id) = vdata.ctor_id() {
751                     // If the structure is marked as non_exhaustive then lower the visibility
752                     // to within the crate.
753                     let mut ctor_vis = if vis.is_public()
754                         && self.r.session.contains_name(&item.attrs, sym::non_exhaustive)
755                     {
756                         ty::Visibility::Restricted(CRATE_DEF_ID)
757                     } else {
758                         vis
759                     };
760
761                     let mut ret_fields = Vec::with_capacity(vdata.fields().len());
762
763                     for field in vdata.fields() {
764                         // NOTE: The field may be an expansion placeholder, but expansion sets
765                         // correct visibilities for unnamed field placeholders specifically, so the
766                         // constructor visibility should still be determined correctly.
767                         let field_vis = self
768                             .try_resolve_visibility(&field.vis, false)
769                             .unwrap_or(ty::Visibility::Public);
770                         if ctor_vis.is_at_least(field_vis, &*self.r) {
771                             ctor_vis = field_vis;
772                         }
773                         ret_fields.push(field_vis.to_def_id());
774                     }
775                     let ctor_def_id = self.r.local_def_id(ctor_node_id);
776                     let ctor_res = Res::Def(
777                         DefKind::Ctor(CtorOf::Struct, CtorKind::from_ast(vdata)),
778                         ctor_def_id.to_def_id(),
779                     );
780                     self.r.define(parent, ident, ValueNS, (ctor_res, ctor_vis, sp, expansion));
781                     self.r.visibilities.insert(ctor_def_id, ctor_vis);
782
783                     self.r
784                         .struct_constructors
785                         .insert(def_id, (ctor_res, ctor_vis.to_def_id(), ret_fields));
786                 }
787             }
788
789             ItemKind::Union(ref vdata, _) => {
790                 let res = Res::Def(DefKind::Union, def_id);
791                 self.r.define(parent, ident, TypeNS, (res, vis, sp, expansion));
792
793                 // Record field names for error reporting.
794                 self.insert_field_names_local(def_id, vdata);
795             }
796
797             ItemKind::Trait(..) => {
798                 // Add all the items within to a new module.
799                 let module = self.r.new_module(
800                     Some(parent),
801                     ModuleKind::Def(DefKind::Trait, def_id, ident.name),
802                     expansion.to_expn_id(),
803                     item.span,
804                     parent.no_implicit_prelude,
805                 );
806                 self.r.define(parent, ident, TypeNS, (module, vis, sp, expansion));
807                 self.parent_scope.module = module;
808             }
809
810             // These items do not add names to modules.
811             ItemKind::Impl(box Impl { of_trait: Some(..), .. }) => {
812                 self.r.trait_impl_items.insert(local_def_id);
813             }
814             ItemKind::Impl { .. } | ItemKind::ForeignMod(..) | ItemKind::GlobalAsm(..) => {}
815
816             ItemKind::MacroDef(..) | ItemKind::MacCall(_) => unreachable!(),
817         }
818     }
819
820     fn build_reduced_graph_for_extern_crate(
821         &mut self,
822         orig_name: Option<Symbol>,
823         item: &Item,
824         local_def_id: LocalDefId,
825         vis: ty::Visibility,
826         parent: Module<'a>,
827     ) {
828         let ident = item.ident;
829         let sp = item.span;
830         let parent_scope = self.parent_scope;
831         let expansion = parent_scope.expansion;
832
833         let (used, module, binding) = if orig_name.is_none() && ident.name == kw::SelfLower {
834             self.r
835                 .session
836                 .struct_span_err(item.span, "`extern crate self;` requires renaming")
837                 .span_suggestion(
838                     item.span,
839                     "rename the `self` crate to be able to import it",
840                     "extern crate self as name;",
841                     Applicability::HasPlaceholders,
842                 )
843                 .emit();
844             return;
845         } else if orig_name == Some(kw::SelfLower) {
846             Some(self.r.graph_root)
847         } else {
848             self.r.crate_loader.process_extern_crate(item, &self.r.definitions, local_def_id).map(
849                 |crate_id| {
850                     self.r.extern_crate_map.insert(local_def_id, crate_id);
851                     self.r.expect_module(crate_id.as_def_id())
852                 },
853             )
854         }
855         .map(|module| {
856             let used = self.process_macro_use_imports(item, module);
857             let vis = ty::Visibility::<LocalDefId>::Public;
858             let binding = (module, vis, sp, expansion).to_name_binding(self.r.arenas);
859             (used, Some(ModuleOrUniformRoot::Module(module)), binding)
860         })
861         .unwrap_or((true, None, self.r.dummy_binding));
862         let import = self.r.arenas.alloc_import(Import {
863             kind: ImportKind::ExternCrate { source: orig_name, target: ident, id: item.id },
864             root_id: item.id,
865             parent_scope: self.parent_scope,
866             imported_module: Cell::new(module),
867             has_attributes: !item.attrs.is_empty(),
868             use_span_with_attributes: item.span_with_attributes(),
869             use_span: item.span,
870             root_span: item.span,
871             span: item.span,
872             module_path: Vec::new(),
873             vis: Cell::new(Some(vis)),
874             used: Cell::new(used),
875         });
876         self.r.potentially_unused_imports.push(import);
877         let imported_binding = self.r.import(binding, import);
878         if ptr::eq(parent, self.r.graph_root) {
879             if let Some(entry) = self.r.extern_prelude.get(&ident.normalize_to_macros_2_0()) {
880                 if expansion != LocalExpnId::ROOT
881                     && orig_name.is_some()
882                     && entry.extern_crate_item.is_none()
883                 {
884                     let msg = "macro-expanded `extern crate` items cannot \
885                                        shadow names passed with `--extern`";
886                     self.r.session.span_err(item.span, msg);
887                 }
888             }
889             let entry = self.r.extern_prelude.entry(ident.normalize_to_macros_2_0()).or_insert(
890                 ExternPreludeEntry { extern_crate_item: None, introduced_by_item: true },
891             );
892             entry.extern_crate_item = Some(imported_binding);
893             if orig_name.is_some() {
894                 entry.introduced_by_item = true;
895             }
896         }
897         self.r.define(parent, ident, TypeNS, imported_binding);
898     }
899
900     /// Constructs the reduced graph for one foreign item.
901     fn build_reduced_graph_for_foreign_item(&mut self, item: &ForeignItem) {
902         let local_def_id = self.r.local_def_id(item.id);
903         let def_id = local_def_id.to_def_id();
904         let (def_kind, ns) = match item.kind {
905             ForeignItemKind::Fn(..) => (DefKind::Fn, ValueNS),
906             ForeignItemKind::Static(_, mt, _) => (DefKind::Static(mt), ValueNS),
907             ForeignItemKind::TyAlias(..) => (DefKind::ForeignTy, TypeNS),
908             ForeignItemKind::MacCall(_) => unreachable!(),
909         };
910         let parent = self.parent_scope.module;
911         let expansion = self.parent_scope.expansion;
912         let vis = self.resolve_visibility(&item.vis);
913         let res = Res::Def(def_kind, def_id);
914         self.r.define(parent, item.ident, ns, (res, vis, item.span, expansion));
915         self.r.visibilities.insert(local_def_id, vis);
916     }
917
918     fn build_reduced_graph_for_block(&mut self, block: &Block) {
919         let parent = self.parent_scope.module;
920         let expansion = self.parent_scope.expansion;
921         if self.block_needs_anonymous_module(block) {
922             let module = self.r.new_module(
923                 Some(parent),
924                 ModuleKind::Block,
925                 expansion.to_expn_id(),
926                 block.span,
927                 parent.no_implicit_prelude,
928             );
929             self.r.block_map.insert(block.id, module);
930             self.parent_scope.module = module; // Descend into the block.
931         }
932     }
933
934     /// Builds the reduced graph for a single item in an external crate.
935     fn build_reduced_graph_for_external_crate_res(&mut self, child: ModChild) {
936         let parent = self.parent_scope.module;
937         let ModChild { ident, res, vis, span, macro_rules } = child;
938         let res = res.expect_non_local();
939         let expansion = self.parent_scope.expansion;
940         // Record primary definitions.
941         match res {
942             Res::Def(DefKind::Mod | DefKind::Enum | DefKind::Trait, def_id) => {
943                 let module = self.r.expect_module(def_id);
944                 self.r.define(parent, ident, TypeNS, (module, vis, span, expansion));
945             }
946             Res::Def(
947                 DefKind::Struct
948                 | DefKind::Union
949                 | DefKind::Variant
950                 | DefKind::TyAlias
951                 | DefKind::ForeignTy
952                 | DefKind::OpaqueTy
953                 | DefKind::ImplTraitPlaceholder
954                 | DefKind::TraitAlias
955                 | DefKind::AssocTy,
956                 _,
957             )
958             | Res::PrimTy(..)
959             | Res::ToolMod => self.r.define(parent, ident, TypeNS, (res, vis, span, expansion)),
960             Res::Def(
961                 DefKind::Fn
962                 | DefKind::AssocFn
963                 | DefKind::Static(_)
964                 | DefKind::Const
965                 | DefKind::AssocConst
966                 | DefKind::Ctor(..),
967                 _,
968             ) => self.r.define(parent, ident, ValueNS, (res, vis, span, expansion)),
969             Res::Def(DefKind::Macro(..), _) | Res::NonMacroAttr(..) => {
970                 if !macro_rules {
971                     self.r.define(parent, ident, MacroNS, (res, vis, span, expansion))
972                 }
973             }
974             Res::Def(
975                 DefKind::TyParam
976                 | DefKind::ConstParam
977                 | DefKind::ExternCrate
978                 | DefKind::Use
979                 | DefKind::ForeignMod
980                 | DefKind::AnonConst
981                 | DefKind::InlineConst
982                 | DefKind::Field
983                 | DefKind::LifetimeParam
984                 | DefKind::GlobalAsm
985                 | DefKind::Closure
986                 | DefKind::Impl
987                 | DefKind::Generator,
988                 _,
989             )
990             | Res::Local(..)
991             | Res::SelfTyParam { .. }
992             | Res::SelfTyAlias { .. }
993             | Res::SelfCtor(..)
994             | Res::Err => bug!("unexpected resolution: {:?}", res),
995         }
996         // Record some extra data for better diagnostics.
997         let cstore = self.r.cstore();
998         match res {
999             Res::Def(DefKind::Struct, def_id) => {
1000                 let field_names =
1001                     cstore.struct_field_names_untracked(def_id, self.r.session).collect();
1002                 let ctor = cstore.ctor_def_id_and_kind_untracked(def_id);
1003                 if let Some((ctor_def_id, ctor_kind)) = ctor {
1004                     let ctor_res = Res::Def(DefKind::Ctor(CtorOf::Struct, ctor_kind), ctor_def_id);
1005                     let ctor_vis = cstore.visibility_untracked(ctor_def_id);
1006                     let field_visibilities =
1007                         cstore.struct_field_visibilities_untracked(def_id).collect();
1008                     self.r
1009                         .struct_constructors
1010                         .insert(def_id, (ctor_res, ctor_vis, field_visibilities));
1011                 }
1012                 self.insert_field_names(def_id, field_names);
1013             }
1014             Res::Def(DefKind::Union, def_id) => {
1015                 let field_names =
1016                     cstore.struct_field_names_untracked(def_id, self.r.session).collect();
1017                 self.insert_field_names(def_id, field_names);
1018             }
1019             Res::Def(DefKind::AssocFn, def_id) => {
1020                 if cstore.fn_has_self_parameter_untracked(def_id, self.r.session) {
1021                     self.r.has_self.insert(def_id);
1022                 }
1023             }
1024             _ => {}
1025         }
1026     }
1027
1028     fn add_macro_use_binding(
1029         &mut self,
1030         name: Symbol,
1031         binding: &'a NameBinding<'a>,
1032         span: Span,
1033         allow_shadowing: bool,
1034     ) {
1035         if self.r.macro_use_prelude.insert(name, binding).is_some() && !allow_shadowing {
1036             let msg = format!("`{}` is already in scope", name);
1037             let note =
1038                 "macro-expanded `#[macro_use]`s may not shadow existing macros (see RFC 1560)";
1039             self.r.session.struct_span_err(span, &msg).note(note).emit();
1040         }
1041     }
1042
1043     /// Returns `true` if we should consider the underlying `extern crate` to be used.
1044     fn process_macro_use_imports(&mut self, item: &Item, module: Module<'a>) -> bool {
1045         let mut import_all = None;
1046         let mut single_imports = Vec::new();
1047         for attr in &item.attrs {
1048             if attr.has_name(sym::macro_use) {
1049                 if self.parent_scope.module.parent.is_some() {
1050                     struct_span_err!(
1051                         self.r.session,
1052                         item.span,
1053                         E0468,
1054                         "an `extern crate` loading macros must be at the crate root"
1055                     )
1056                     .emit();
1057                 }
1058                 if let ItemKind::ExternCrate(Some(orig_name)) = item.kind {
1059                     if orig_name == kw::SelfLower {
1060                         self.r
1061                             .session
1062                             .struct_span_err(
1063                                 attr.span,
1064                                 "`#[macro_use]` is not supported on `extern crate self`",
1065                             )
1066                             .emit();
1067                     }
1068                 }
1069                 let ill_formed = |span| {
1070                     struct_span_err!(self.r.session, span, E0466, "bad macro import").emit();
1071                 };
1072                 match attr.meta() {
1073                     Some(meta) => match meta.kind {
1074                         MetaItemKind::Word => {
1075                             import_all = Some(meta.span);
1076                             break;
1077                         }
1078                         MetaItemKind::List(nested_metas) => {
1079                             for nested_meta in nested_metas {
1080                                 match nested_meta.ident() {
1081                                     Some(ident) if nested_meta.is_word() => {
1082                                         single_imports.push(ident)
1083                                     }
1084                                     _ => ill_formed(nested_meta.span()),
1085                                 }
1086                             }
1087                         }
1088                         MetaItemKind::NameValue(..) => ill_formed(meta.span),
1089                     },
1090                     None => ill_formed(attr.span),
1091                 }
1092             }
1093         }
1094
1095         let macro_use_import = |this: &Self, span| {
1096             this.r.arenas.alloc_import(Import {
1097                 kind: ImportKind::MacroUse,
1098                 root_id: item.id,
1099                 parent_scope: this.parent_scope,
1100                 imported_module: Cell::new(Some(ModuleOrUniformRoot::Module(module))),
1101                 use_span_with_attributes: item.span_with_attributes(),
1102                 has_attributes: !item.attrs.is_empty(),
1103                 use_span: item.span,
1104                 root_span: span,
1105                 span,
1106                 module_path: Vec::new(),
1107                 vis: Cell::new(Some(ty::Visibility::Restricted(CRATE_DEF_ID))),
1108                 used: Cell::new(false),
1109             })
1110         };
1111
1112         let allow_shadowing = self.parent_scope.expansion == LocalExpnId::ROOT;
1113         if let Some(span) = import_all {
1114             let import = macro_use_import(self, span);
1115             self.r.potentially_unused_imports.push(import);
1116             module.for_each_child(self, |this, ident, ns, binding| {
1117                 if ns == MacroNS {
1118                     let imported_binding = this.r.import(binding, import);
1119                     this.add_macro_use_binding(ident.name, imported_binding, span, allow_shadowing);
1120                 }
1121             });
1122         } else {
1123             for ident in single_imports.iter().cloned() {
1124                 let result = self.r.maybe_resolve_ident_in_module(
1125                     ModuleOrUniformRoot::Module(module),
1126                     ident,
1127                     MacroNS,
1128                     &self.parent_scope,
1129                 );
1130                 if let Ok(binding) = result {
1131                     let import = macro_use_import(self, ident.span);
1132                     self.r.potentially_unused_imports.push(import);
1133                     let imported_binding = self.r.import(binding, import);
1134                     self.add_macro_use_binding(
1135                         ident.name,
1136                         imported_binding,
1137                         ident.span,
1138                         allow_shadowing,
1139                     );
1140                 } else {
1141                     struct_span_err!(self.r.session, ident.span, E0469, "imported macro not found")
1142                         .emit();
1143                 }
1144             }
1145         }
1146         import_all.is_some() || !single_imports.is_empty()
1147     }
1148
1149     /// Returns `true` if this attribute list contains `macro_use`.
1150     fn contains_macro_use(&mut self, attrs: &[ast::Attribute]) -> bool {
1151         for attr in attrs {
1152             if attr.has_name(sym::macro_escape) {
1153                 let msg = "`#[macro_escape]` is a deprecated synonym for `#[macro_use]`";
1154                 let mut err = self.r.session.struct_span_warn(attr.span, msg);
1155                 if let ast::AttrStyle::Inner = attr.style {
1156                     err.help("try an outer attribute: `#[macro_use]`").emit();
1157                 } else {
1158                     err.emit();
1159                 }
1160             } else if !attr.has_name(sym::macro_use) {
1161                 continue;
1162             }
1163
1164             if !attr.is_word() {
1165                 self.r.session.span_err(attr.span, "arguments to `macro_use` are not allowed here");
1166             }
1167             return true;
1168         }
1169
1170         false
1171     }
1172
1173     fn visit_invoc(&mut self, id: NodeId) -> LocalExpnId {
1174         let invoc_id = id.placeholder_to_expn_id();
1175         let old_parent_scope = self.r.invocation_parent_scopes.insert(invoc_id, self.parent_scope);
1176         assert!(old_parent_scope.is_none(), "invocation data is reset for an invocation");
1177         invoc_id
1178     }
1179
1180     /// Visit invocation in context in which it can emit a named item (possibly `macro_rules`)
1181     /// directly into its parent scope's module.
1182     fn visit_invoc_in_module(&mut self, id: NodeId) -> MacroRulesScopeRef<'a> {
1183         let invoc_id = self.visit_invoc(id);
1184         self.parent_scope.module.unexpanded_invocations.borrow_mut().insert(invoc_id);
1185         self.r.arenas.alloc_macro_rules_scope(MacroRulesScope::Invocation(invoc_id))
1186     }
1187
1188     fn proc_macro_stub(&self, item: &ast::Item) -> Option<(MacroKind, Ident, Span)> {
1189         if self.r.session.contains_name(&item.attrs, sym::proc_macro) {
1190             return Some((MacroKind::Bang, item.ident, item.span));
1191         } else if self.r.session.contains_name(&item.attrs, sym::proc_macro_attribute) {
1192             return Some((MacroKind::Attr, item.ident, item.span));
1193         } else if let Some(attr) = self.r.session.find_by_name(&item.attrs, sym::proc_macro_derive)
1194         {
1195             if let Some(nested_meta) = attr.meta_item_list().and_then(|list| list.get(0).cloned()) {
1196                 if let Some(ident) = nested_meta.ident() {
1197                     return Some((MacroKind::Derive, ident, ident.span));
1198                 }
1199             }
1200         }
1201         None
1202     }
1203
1204     // Mark the given macro as unused unless its name starts with `_`.
1205     // Macro uses will remove items from this set, and the remaining
1206     // items will be reported as `unused_macros`.
1207     fn insert_unused_macro(
1208         &mut self,
1209         ident: Ident,
1210         def_id: LocalDefId,
1211         node_id: NodeId,
1212         rule_spans: &[(usize, Span)],
1213     ) {
1214         if !ident.as_str().starts_with('_') {
1215             self.r.unused_macros.insert(def_id, (node_id, ident));
1216             for (rule_i, rule_span) in rule_spans.iter() {
1217                 self.r.unused_macro_rules.insert((def_id, *rule_i), (ident, *rule_span));
1218             }
1219         }
1220     }
1221
1222     fn define_macro(&mut self, item: &ast::Item) -> MacroRulesScopeRef<'a> {
1223         let parent_scope = self.parent_scope;
1224         let expansion = parent_scope.expansion;
1225         let def_id = self.r.local_def_id(item.id);
1226         let (ext, ident, span, macro_rules, rule_spans) = match &item.kind {
1227             ItemKind::MacroDef(def) => {
1228                 let (ext, rule_spans) = self.r.compile_macro(item, self.r.session.edition());
1229                 let ext = Lrc::new(ext);
1230                 (ext, item.ident, item.span, def.macro_rules, rule_spans)
1231             }
1232             ItemKind::Fn(..) => match self.proc_macro_stub(item) {
1233                 Some((macro_kind, ident, span)) => {
1234                     self.r.proc_macro_stubs.insert(def_id);
1235                     (self.r.dummy_ext(macro_kind), ident, span, false, Vec::new())
1236                 }
1237                 None => return parent_scope.macro_rules,
1238             },
1239             _ => unreachable!(),
1240         };
1241
1242         let res = Res::Def(DefKind::Macro(ext.macro_kind()), def_id.to_def_id());
1243         self.r.macro_map.insert(def_id.to_def_id(), MacroData { ext, macro_rules });
1244         self.r.local_macro_def_scopes.insert(def_id, parent_scope.module);
1245
1246         if macro_rules {
1247             let ident = ident.normalize_to_macros_2_0();
1248             self.r.macro_names.insert(ident);
1249             let is_macro_export = self.r.session.contains_name(&item.attrs, sym::macro_export);
1250             let vis = if is_macro_export {
1251                 ty::Visibility::Public
1252             } else {
1253                 ty::Visibility::Restricted(CRATE_DEF_ID)
1254             };
1255             let binding = (res, vis, span, expansion).to_name_binding(self.r.arenas);
1256             self.r.set_binding_parent_module(binding, parent_scope.module);
1257             if is_macro_export {
1258                 let import = self.r.arenas.alloc_import(Import {
1259                     kind: ImportKind::MacroExport,
1260                     root_id: item.id,
1261                     parent_scope: self.parent_scope,
1262                     imported_module: Cell::new(None),
1263                     has_attributes: false,
1264                     use_span_with_attributes: span,
1265                     use_span: span,
1266                     root_span: span,
1267                     span: span,
1268                     module_path: Vec::new(),
1269                     vis: Cell::new(Some(vis)),
1270                     used: Cell::new(true),
1271                 });
1272                 let import_binding = self.r.import(binding, import);
1273                 self.r.define(self.r.graph_root, ident, MacroNS, import_binding);
1274             } else {
1275                 self.r.check_reserved_macro_name(ident, res);
1276                 self.insert_unused_macro(ident, def_id, item.id, &rule_spans);
1277             }
1278             self.r.visibilities.insert(def_id, vis);
1279             let scope = self.r.arenas.alloc_macro_rules_scope(MacroRulesScope::Binding(
1280                 self.r.arenas.alloc_macro_rules_binding(MacroRulesBinding {
1281                     parent_macro_rules_scope: parent_scope.macro_rules,
1282                     binding,
1283                     ident,
1284                 }),
1285             ));
1286             self.r.macro_rules_scopes.insert(def_id, scope);
1287             scope
1288         } else {
1289             let module = parent_scope.module;
1290             let vis = match item.kind {
1291                 // Visibilities must not be resolved non-speculatively twice
1292                 // and we already resolved this one as a `fn` item visibility.
1293                 ItemKind::Fn(..) => {
1294                     self.try_resolve_visibility(&item.vis, false).unwrap_or(ty::Visibility::Public)
1295                 }
1296                 _ => self.resolve_visibility(&item.vis),
1297             };
1298             if !vis.is_public() {
1299                 self.insert_unused_macro(ident, def_id, item.id, &rule_spans);
1300             }
1301             self.r.define(module, ident, MacroNS, (res, vis, span, expansion));
1302             self.r.visibilities.insert(def_id, vis);
1303             self.parent_scope.macro_rules
1304         }
1305     }
1306 }
1307
1308 macro_rules! method {
1309     ($visit:ident: $ty:ty, $invoc:path, $walk:ident) => {
1310         fn $visit(&mut self, node: &'b $ty) {
1311             if let $invoc(..) = node.kind {
1312                 self.visit_invoc(node.id);
1313             } else {
1314                 visit::$walk(self, node);
1315             }
1316         }
1317     };
1318 }
1319
1320 impl<'a, 'b> Visitor<'b> for BuildReducedGraphVisitor<'a, 'b> {
1321     method!(visit_expr: ast::Expr, ast::ExprKind::MacCall, walk_expr);
1322     method!(visit_pat: ast::Pat, ast::PatKind::MacCall, walk_pat);
1323     method!(visit_ty: ast::Ty, ast::TyKind::MacCall, walk_ty);
1324
1325     fn visit_item(&mut self, item: &'b Item) {
1326         let orig_module_scope = self.parent_scope.module;
1327         self.parent_scope.macro_rules = match item.kind {
1328             ItemKind::MacroDef(..) => {
1329                 let macro_rules_scope = self.define_macro(item);
1330                 visit::walk_item(self, item);
1331                 macro_rules_scope
1332             }
1333             ItemKind::MacCall(..) => {
1334                 let macro_rules_scope = self.visit_invoc_in_module(item.id);
1335                 visit::walk_item(self, item);
1336                 macro_rules_scope
1337             }
1338             _ => {
1339                 let orig_macro_rules_scope = self.parent_scope.macro_rules;
1340                 self.build_reduced_graph_for_item(item);
1341                 visit::walk_item(self, item);
1342                 match item.kind {
1343                     ItemKind::Mod(..) if self.contains_macro_use(&item.attrs) => {
1344                         self.parent_scope.macro_rules
1345                     }
1346                     _ => orig_macro_rules_scope,
1347                 }
1348             }
1349         };
1350         self.parent_scope.module = orig_module_scope;
1351     }
1352
1353     fn visit_stmt(&mut self, stmt: &'b ast::Stmt) {
1354         if let ast::StmtKind::MacCall(..) = stmt.kind {
1355             self.parent_scope.macro_rules = self.visit_invoc_in_module(stmt.id);
1356         } else {
1357             visit::walk_stmt(self, stmt);
1358         }
1359     }
1360
1361     fn visit_foreign_item(&mut self, foreign_item: &'b ForeignItem) {
1362         if let ForeignItemKind::MacCall(_) = foreign_item.kind {
1363             self.visit_invoc_in_module(foreign_item.id);
1364             return;
1365         }
1366
1367         self.build_reduced_graph_for_foreign_item(foreign_item);
1368         visit::walk_foreign_item(self, foreign_item);
1369     }
1370
1371     fn visit_block(&mut self, block: &'b Block) {
1372         let orig_current_module = self.parent_scope.module;
1373         let orig_current_macro_rules_scope = self.parent_scope.macro_rules;
1374         self.build_reduced_graph_for_block(block);
1375         visit::walk_block(self, block);
1376         self.parent_scope.module = orig_current_module;
1377         self.parent_scope.macro_rules = orig_current_macro_rules_scope;
1378     }
1379
1380     fn visit_assoc_item(&mut self, item: &'b AssocItem, ctxt: AssocCtxt) {
1381         if let AssocItemKind::MacCall(_) = item.kind {
1382             match ctxt {
1383                 AssocCtxt::Trait => {
1384                     self.visit_invoc_in_module(item.id);
1385                 }
1386                 AssocCtxt::Impl => {
1387                     self.visit_invoc(item.id);
1388                 }
1389             }
1390             return;
1391         }
1392
1393         let vis = self.resolve_visibility(&item.vis);
1394         let local_def_id = self.r.local_def_id(item.id);
1395         let def_id = local_def_id.to_def_id();
1396
1397         if !(ctxt == AssocCtxt::Impl
1398             && matches!(item.vis.kind, ast::VisibilityKind::Inherited)
1399             && self
1400                 .r
1401                 .trait_impl_items
1402                 .contains(&ty::DefIdTree::local_parent(&*self.r, local_def_id)))
1403         {
1404             // Trait impl item visibility is inherited from its trait when not specified
1405             // explicitly. In that case we cannot determine it here in early resolve,
1406             // so we leave a hole in the visibility table to be filled later.
1407             self.r.visibilities.insert(local_def_id, vis);
1408         }
1409
1410         if ctxt == AssocCtxt::Trait {
1411             let (def_kind, ns) = match item.kind {
1412                 AssocItemKind::Const(..) => (DefKind::AssocConst, ValueNS),
1413                 AssocItemKind::Fn(box Fn { ref sig, .. }) => {
1414                     if sig.decl.has_self() {
1415                         self.r.has_self.insert(def_id);
1416                     }
1417                     (DefKind::AssocFn, ValueNS)
1418                 }
1419                 AssocItemKind::Type(..) => (DefKind::AssocTy, TypeNS),
1420                 AssocItemKind::MacCall(_) => bug!(), // handled above
1421             };
1422
1423             let parent = self.parent_scope.module;
1424             let expansion = self.parent_scope.expansion;
1425             let res = Res::Def(def_kind, def_id);
1426             self.r.define(parent, item.ident, ns, (res, vis, item.span, expansion));
1427         }
1428
1429         visit::walk_assoc_item(self, item, ctxt);
1430     }
1431
1432     fn visit_attribute(&mut self, attr: &'b ast::Attribute) {
1433         if !attr.is_doc_comment() && attr::is_builtin_attr(attr) {
1434             self.r
1435                 .builtin_attrs
1436                 .push((attr.get_normal_item().path.segments[0].ident, self.parent_scope));
1437         }
1438         visit::walk_attribute(self, attr);
1439     }
1440
1441     fn visit_arm(&mut self, arm: &'b ast::Arm) {
1442         if arm.is_placeholder {
1443             self.visit_invoc(arm.id);
1444         } else {
1445             visit::walk_arm(self, arm);
1446         }
1447     }
1448
1449     fn visit_expr_field(&mut self, f: &'b ast::ExprField) {
1450         if f.is_placeholder {
1451             self.visit_invoc(f.id);
1452         } else {
1453             visit::walk_expr_field(self, f);
1454         }
1455     }
1456
1457     fn visit_pat_field(&mut self, fp: &'b ast::PatField) {
1458         if fp.is_placeholder {
1459             self.visit_invoc(fp.id);
1460         } else {
1461             visit::walk_pat_field(self, fp);
1462         }
1463     }
1464
1465     fn visit_generic_param(&mut self, param: &'b ast::GenericParam) {
1466         if param.is_placeholder {
1467             self.visit_invoc(param.id);
1468         } else {
1469             visit::walk_generic_param(self, param);
1470         }
1471     }
1472
1473     fn visit_param(&mut self, p: &'b ast::Param) {
1474         if p.is_placeholder {
1475             self.visit_invoc(p.id);
1476         } else {
1477             visit::walk_param(self, p);
1478         }
1479     }
1480
1481     fn visit_field_def(&mut self, sf: &'b ast::FieldDef) {
1482         if sf.is_placeholder {
1483             self.visit_invoc(sf.id);
1484         } else {
1485             let vis = self.resolve_visibility(&sf.vis);
1486             self.r.visibilities.insert(self.r.local_def_id(sf.id), vis);
1487             visit::walk_field_def(self, sf);
1488         }
1489     }
1490
1491     // Constructs the reduced graph for one variant. Variants exist in the
1492     // type and value namespaces.
1493     fn visit_variant(&mut self, variant: &'b ast::Variant) {
1494         if variant.is_placeholder {
1495             self.visit_invoc_in_module(variant.id);
1496             return;
1497         }
1498
1499         let parent = self.parent_scope.module;
1500         let expn_id = self.parent_scope.expansion;
1501         let ident = variant.ident;
1502
1503         // Define a name in the type namespace.
1504         let def_id = self.r.local_def_id(variant.id);
1505         let res = Res::Def(DefKind::Variant, def_id.to_def_id());
1506         let vis = self.resolve_visibility(&variant.vis);
1507         self.r.define(parent, ident, TypeNS, (res, vis, variant.span, expn_id));
1508         self.r.visibilities.insert(def_id, vis);
1509
1510         // If the variant is marked as non_exhaustive then lower the visibility to within the crate.
1511         let ctor_vis = if vis.is_public()
1512             && self.r.session.contains_name(&variant.attrs, sym::non_exhaustive)
1513         {
1514             ty::Visibility::Restricted(CRATE_DEF_ID)
1515         } else {
1516             vis
1517         };
1518
1519         // Define a constructor name in the value namespace.
1520         // Braced variants, unlike structs, generate unusable names in
1521         // value namespace, they are reserved for possible future use.
1522         // It's ok to use the variant's id as a ctor id since an
1523         // error will be reported on any use of such resolution anyway.
1524         let ctor_node_id = variant.data.ctor_id().unwrap_or(variant.id);
1525         let ctor_def_id = self.r.local_def_id(ctor_node_id);
1526         let ctor_kind = CtorKind::from_ast(&variant.data);
1527         let ctor_res = Res::Def(DefKind::Ctor(CtorOf::Variant, ctor_kind), ctor_def_id.to_def_id());
1528         self.r.define(parent, ident, ValueNS, (ctor_res, ctor_vis, variant.span, expn_id));
1529         if ctor_def_id != def_id {
1530             self.r.visibilities.insert(ctor_def_id, ctor_vis);
1531         }
1532         // Record field names for error reporting.
1533         self.insert_field_names_local(ctor_def_id.to_def_id(), &variant.data);
1534
1535         visit::walk_variant(self, variant);
1536     }
1537
1538     fn visit_crate(&mut self, krate: &'b ast::Crate) {
1539         if krate.is_placeholder {
1540             self.visit_invoc_in_module(krate.id);
1541         } else {
1542             visit::walk_crate(self, krate);
1543             self.contains_macro_use(&krate.attrs);
1544         }
1545     }
1546 }