]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - compiler/rustc_resolve/src/def_collector.rs
Rollup merge of #101559 - andrewpollack:add-backtrace-off-fuchsia, r=tmandry
[rust.git] / compiler / rustc_resolve / src / def_collector.rs
1 use crate::{ImplTraitContext, Resolver};
2 use rustc_ast::visit::{self, FnKind};
3 use rustc_ast::walk_list;
4 use rustc_ast::*;
5 use rustc_expand::expand::AstFragment;
6 use rustc_hir::def_id::LocalDefId;
7 use rustc_hir::definitions::*;
8 use rustc_span::hygiene::LocalExpnId;
9 use rustc_span::symbol::sym;
10 use rustc_span::Span;
11
12 pub(crate) fn collect_definitions(
13     resolver: &mut Resolver<'_>,
14     fragment: &AstFragment,
15     expansion: LocalExpnId,
16 ) {
17     let (parent_def, impl_trait_context) = resolver.invocation_parents[&expansion];
18     fragment.visit_with(&mut DefCollector { resolver, parent_def, expansion, impl_trait_context });
19 }
20
21 /// Creates `DefId`s for nodes in the AST.
22 struct DefCollector<'a, 'b> {
23     resolver: &'a mut Resolver<'b>,
24     parent_def: LocalDefId,
25     impl_trait_context: ImplTraitContext,
26     expansion: LocalExpnId,
27 }
28
29 impl<'a, 'b> DefCollector<'a, 'b> {
30     fn create_def(&mut self, node_id: NodeId, data: DefPathData, span: Span) -> LocalDefId {
31         let parent_def = self.parent_def;
32         debug!("create_def(node_id={:?}, data={:?}, parent_def={:?})", node_id, data, parent_def);
33         self.resolver.create_def(
34             parent_def,
35             node_id,
36             data,
37             self.expansion.to_expn_id(),
38             span.with_parent(None),
39         )
40     }
41
42     fn with_parent<F: FnOnce(&mut Self)>(&mut self, parent_def: LocalDefId, f: F) {
43         let orig_parent_def = std::mem::replace(&mut self.parent_def, parent_def);
44         f(self);
45         self.parent_def = orig_parent_def;
46     }
47
48     fn with_impl_trait<F: FnOnce(&mut Self)>(
49         &mut self,
50         impl_trait_context: ImplTraitContext,
51         f: F,
52     ) {
53         let orig_itc = std::mem::replace(&mut self.impl_trait_context, impl_trait_context);
54         f(self);
55         self.impl_trait_context = orig_itc;
56     }
57
58     fn collect_field(&mut self, field: &'a FieldDef, index: Option<usize>) {
59         let index = |this: &Self| {
60             index.unwrap_or_else(|| {
61                 let node_id = NodeId::placeholder_from_expn_id(this.expansion);
62                 this.resolver.placeholder_field_indices[&node_id]
63             })
64         };
65
66         if field.is_placeholder {
67             let old_index = self.resolver.placeholder_field_indices.insert(field.id, index(self));
68             assert!(old_index.is_none(), "placeholder field index is reset for a node ID");
69             self.visit_macro_invoc(field.id);
70         } else {
71             let name = field.ident.map_or_else(|| sym::integer(index(self)), |ident| ident.name);
72             let def = self.create_def(field.id, DefPathData::ValueNs(name), field.span);
73             self.with_parent(def, |this| visit::walk_field_def(this, field));
74         }
75     }
76
77     fn visit_macro_invoc(&mut self, id: NodeId) {
78         let id = id.placeholder_to_expn_id();
79         let old_parent =
80             self.resolver.invocation_parents.insert(id, (self.parent_def, self.impl_trait_context));
81         assert!(old_parent.is_none(), "parent `LocalDefId` is reset for an invocation");
82     }
83 }
84
85 impl<'a, 'b> visit::Visitor<'a> for DefCollector<'a, 'b> {
86     fn visit_item(&mut self, i: &'a Item) {
87         debug!("visit_item: {:?}", i);
88
89         // Pick the def data. This need not be unique, but the more
90         // information we encapsulate into, the better
91         let def_data = match &i.kind {
92             ItemKind::Impl { .. } => DefPathData::Impl,
93             ItemKind::ForeignMod(..) => DefPathData::ForeignMod,
94             ItemKind::Mod(..)
95             | ItemKind::Trait(..)
96             | ItemKind::TraitAlias(..)
97             | ItemKind::Enum(..)
98             | ItemKind::Struct(..)
99             | ItemKind::Union(..)
100             | ItemKind::ExternCrate(..)
101             | ItemKind::TyAlias(..) => DefPathData::TypeNs(i.ident.name),
102             ItemKind::Static(..) | ItemKind::Const(..) | ItemKind::Fn(..) => {
103                 DefPathData::ValueNs(i.ident.name)
104             }
105             ItemKind::MacroDef(..) => DefPathData::MacroNs(i.ident.name),
106             ItemKind::MacCall(..) => {
107                 visit::walk_item(self, i);
108                 return self.visit_macro_invoc(i.id);
109             }
110             ItemKind::GlobalAsm(..) => DefPathData::GlobalAsm,
111             ItemKind::Use(..) => {
112                 return visit::walk_item(self, i);
113             }
114         };
115         let def = self.create_def(i.id, def_data, i.span);
116
117         self.with_parent(def, |this| {
118             this.with_impl_trait(ImplTraitContext::Existential, |this| {
119                 match i.kind {
120                     ItemKind::Struct(ref struct_def, _) | ItemKind::Union(ref struct_def, _) => {
121                         // If this is a unit or tuple-like struct, register the constructor.
122                         if let Some(ctor_hir_id) = struct_def.ctor_id() {
123                             this.create_def(ctor_hir_id, DefPathData::Ctor, i.span);
124                         }
125                     }
126                     _ => {}
127                 }
128                 visit::walk_item(this, i);
129             })
130         });
131     }
132
133     fn visit_fn(&mut self, fn_kind: FnKind<'a>, span: Span, _: NodeId) {
134         if let FnKind::Fn(_, _, sig, _, generics, body) = fn_kind {
135             if let Async::Yes { closure_id, return_impl_trait_id, .. } = sig.header.asyncness {
136                 self.visit_generics(generics);
137
138                 let return_impl_trait_id =
139                     self.create_def(return_impl_trait_id, DefPathData::ImplTrait, span);
140
141                 // For async functions, we need to create their inner defs inside of a
142                 // closure to match their desugared representation. Besides that,
143                 // we must mirror everything that `visit::walk_fn` below does.
144                 self.visit_fn_header(&sig.header);
145                 for param in &sig.decl.inputs {
146                     self.visit_param(param);
147                 }
148                 self.with_parent(return_impl_trait_id, |this| {
149                     this.visit_fn_ret_ty(&sig.decl.output)
150                 });
151                 let closure_def = self.create_def(closure_id, DefPathData::ClosureExpr, span);
152                 self.with_parent(closure_def, |this| walk_list!(this, visit_block, body));
153                 return;
154             }
155         }
156
157         visit::walk_fn(self, fn_kind);
158     }
159
160     fn visit_use_tree(&mut self, use_tree: &'a UseTree, id: NodeId, _nested: bool) {
161         self.create_def(id, DefPathData::Use, use_tree.span);
162         match use_tree.kind {
163             UseTreeKind::Simple(_, id1, id2) => {
164                 self.create_def(id1, DefPathData::Use, use_tree.prefix.span);
165                 self.create_def(id2, DefPathData::Use, use_tree.prefix.span);
166             }
167             UseTreeKind::Glob => (),
168             UseTreeKind::Nested(..) => {}
169         }
170         visit::walk_use_tree(self, use_tree, id);
171     }
172
173     fn visit_foreign_item(&mut self, foreign_item: &'a ForeignItem) {
174         if let ForeignItemKind::MacCall(_) = foreign_item.kind {
175             return self.visit_macro_invoc(foreign_item.id);
176         }
177
178         let def = self.create_def(
179             foreign_item.id,
180             DefPathData::ValueNs(foreign_item.ident.name),
181             foreign_item.span,
182         );
183
184         self.with_parent(def, |this| {
185             visit::walk_foreign_item(this, foreign_item);
186         });
187     }
188
189     fn visit_variant(&mut self, v: &'a Variant) {
190         if v.is_placeholder {
191             return self.visit_macro_invoc(v.id);
192         }
193         let def = self.create_def(v.id, DefPathData::TypeNs(v.ident.name), v.span);
194         self.with_parent(def, |this| {
195             if let Some(ctor_hir_id) = v.data.ctor_id() {
196                 this.create_def(ctor_hir_id, DefPathData::Ctor, v.span);
197             }
198             visit::walk_variant(this, v)
199         });
200     }
201
202     fn visit_variant_data(&mut self, data: &'a VariantData) {
203         // The assumption here is that non-`cfg` macro expansion cannot change field indices.
204         // It currently holds because only inert attributes are accepted on fields,
205         // and every such attribute expands into a single field after it's resolved.
206         for (index, field) in data.fields().iter().enumerate() {
207             self.collect_field(field, Some(index));
208         }
209     }
210
211     fn visit_generic_param(&mut self, param: &'a GenericParam) {
212         if param.is_placeholder {
213             self.visit_macro_invoc(param.id);
214             return;
215         }
216         let name = param.ident.name;
217         let def_path_data = match param.kind {
218             GenericParamKind::Lifetime { .. } => DefPathData::LifetimeNs(name),
219             GenericParamKind::Type { .. } => DefPathData::TypeNs(name),
220             GenericParamKind::Const { .. } => DefPathData::ValueNs(name),
221         };
222         self.create_def(param.id, def_path_data, param.ident.span);
223
224         // impl-Trait can happen inside generic parameters, like
225         // ```
226         // fn foo<U: Iterator<Item = impl Clone>>() {}
227         // ```
228         //
229         // In that case, the impl-trait is lowered as an additional generic parameter.
230         self.with_impl_trait(ImplTraitContext::Universal(self.parent_def), |this| {
231             visit::walk_generic_param(this, param)
232         });
233     }
234
235     fn visit_assoc_item(&mut self, i: &'a AssocItem, ctxt: visit::AssocCtxt) {
236         let def_data = match &i.kind {
237             AssocItemKind::Fn(..) | AssocItemKind::Const(..) => DefPathData::ValueNs(i.ident.name),
238             AssocItemKind::TyAlias(..) => DefPathData::TypeNs(i.ident.name),
239             AssocItemKind::MacCall(..) => return self.visit_macro_invoc(i.id),
240         };
241
242         let def = self.create_def(i.id, def_data, i.span);
243         self.with_parent(def, |this| visit::walk_assoc_item(this, i, ctxt));
244     }
245
246     fn visit_pat(&mut self, pat: &'a Pat) {
247         match pat.kind {
248             PatKind::MacCall(..) => self.visit_macro_invoc(pat.id),
249             _ => visit::walk_pat(self, pat),
250         }
251     }
252
253     fn visit_anon_const(&mut self, constant: &'a AnonConst) {
254         let def = self.create_def(constant.id, DefPathData::AnonConst, constant.value.span);
255         self.with_parent(def, |this| visit::walk_anon_const(this, constant));
256     }
257
258     fn visit_expr(&mut self, expr: &'a Expr) {
259         let parent_def = match expr.kind {
260             ExprKind::MacCall(..) => return self.visit_macro_invoc(expr.id),
261             ExprKind::Closure(_, _, asyncness, ..) => {
262                 // Async closures desugar to closures inside of closures, so
263                 // we must create two defs.
264                 let closure_def = self.create_def(expr.id, DefPathData::ClosureExpr, expr.span);
265                 match asyncness {
266                     Async::Yes { closure_id, .. } => {
267                         self.create_def(closure_id, DefPathData::ClosureExpr, expr.span)
268                     }
269                     Async::No => closure_def,
270                 }
271             }
272             ExprKind::Async(_, async_id, _) => {
273                 self.create_def(async_id, DefPathData::ClosureExpr, expr.span)
274             }
275             _ => self.parent_def,
276         };
277
278         self.with_parent(parent_def, |this| visit::walk_expr(this, expr));
279     }
280
281     fn visit_ty(&mut self, ty: &'a Ty) {
282         match ty.kind {
283             TyKind::MacCall(..) => self.visit_macro_invoc(ty.id),
284             TyKind::ImplTrait(node_id, _) => {
285                 let parent_def = match self.impl_trait_context {
286                     ImplTraitContext::Universal(item_def) => self.resolver.create_def(
287                         item_def,
288                         node_id,
289                         DefPathData::ImplTrait,
290                         self.expansion.to_expn_id(),
291                         ty.span,
292                     ),
293                     ImplTraitContext::Existential => {
294                         self.create_def(node_id, DefPathData::ImplTrait, ty.span)
295                     }
296                 };
297                 self.with_parent(parent_def, |this| visit::walk_ty(this, ty))
298             }
299             _ => visit::walk_ty(self, ty),
300         }
301     }
302
303     fn visit_stmt(&mut self, stmt: &'a Stmt) {
304         match stmt.kind {
305             StmtKind::MacCall(..) => self.visit_macro_invoc(stmt.id),
306             _ => visit::walk_stmt(self, stmt),
307         }
308     }
309
310     fn visit_arm(&mut self, arm: &'a Arm) {
311         if arm.is_placeholder { self.visit_macro_invoc(arm.id) } else { visit::walk_arm(self, arm) }
312     }
313
314     fn visit_expr_field(&mut self, f: &'a ExprField) {
315         if f.is_placeholder {
316             self.visit_macro_invoc(f.id)
317         } else {
318             visit::walk_expr_field(self, f)
319         }
320     }
321
322     fn visit_pat_field(&mut self, fp: &'a PatField) {
323         if fp.is_placeholder {
324             self.visit_macro_invoc(fp.id)
325         } else {
326             visit::walk_pat_field(self, fp)
327         }
328     }
329
330     fn visit_param(&mut self, p: &'a Param) {
331         if p.is_placeholder {
332             self.visit_macro_invoc(p.id)
333         } else {
334             self.with_impl_trait(ImplTraitContext::Universal(self.parent_def), |this| {
335                 visit::walk_param(this, p)
336             })
337         }
338     }
339
340     // This method is called only when we are visiting an individual field
341     // after expanding an attribute on it.
342     fn visit_field_def(&mut self, field: &'a FieldDef) {
343         self.collect_field(field, None);
344     }
345
346     fn visit_crate(&mut self, krate: &'a Crate) {
347         if krate.is_placeholder {
348             self.visit_macro_invoc(krate.id)
349         } else {
350             visit::walk_crate(self, krate)
351         }
352     }
353 }