]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - compiler/rustc_serialize/src/opaque.rs
Rollup merge of #93562 - sunfishcode:sunfishcode/io-docs, r=joshtriplett
[rust.git] / compiler / rustc_serialize / src / opaque.rs
1 use crate::leb128::{self, max_leb128_len};
2 use crate::serialize::{self, Decoder as _, Encoder as _};
3 use std::convert::TryInto;
4 use std::fs::File;
5 use std::io::{self, Write};
6 use std::mem::MaybeUninit;
7 use std::path::Path;
8 use std::ptr;
9
10 // -----------------------------------------------------------------------------
11 // Encoder
12 // -----------------------------------------------------------------------------
13
14 pub type EncodeResult = Result<(), !>;
15
16 pub struct Encoder {
17     pub data: Vec<u8>,
18 }
19
20 impl Encoder {
21     pub fn new(data: Vec<u8>) -> Encoder {
22         Encoder { data }
23     }
24
25     pub fn into_inner(self) -> Vec<u8> {
26         self.data
27     }
28
29     #[inline]
30     pub fn position(&self) -> usize {
31         self.data.len()
32     }
33 }
34
35 macro_rules! write_leb128 {
36     ($enc:expr, $value:expr, $int_ty:ty, $fun:ident) => {{
37         const MAX_ENCODED_LEN: usize = max_leb128_len!($int_ty);
38         let old_len = $enc.data.len();
39
40         if MAX_ENCODED_LEN > $enc.data.capacity() - old_len {
41             $enc.data.reserve(MAX_ENCODED_LEN);
42         }
43
44         // SAFETY: The above check and `reserve` ensures that there is enough
45         // room to write the encoded value to the vector's internal buffer.
46         unsafe {
47             let buf = &mut *($enc.data.as_mut_ptr().add(old_len)
48                 as *mut [MaybeUninit<u8>; MAX_ENCODED_LEN]);
49             let encoded = leb128::$fun(buf, $value);
50             $enc.data.set_len(old_len + encoded.len());
51         }
52
53         Ok(())
54     }};
55 }
56
57 /// A byte that [cannot occur in UTF8 sequences][utf8]. Used to mark the end of a string.
58 /// This way we can skip validation and still be relatively sure that deserialization
59 /// did not desynchronize.
60 ///
61 /// [utf8]: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=UTF-8&oldid=1058865525#Codepage_layout
62 const STR_SENTINEL: u8 = 0xC1;
63
64 impl serialize::Encoder for Encoder {
65     type Error = !;
66
67     #[inline]
68     fn emit_unit(&mut self) -> EncodeResult {
69         Ok(())
70     }
71
72     #[inline]
73     fn emit_usize(&mut self, v: usize) -> EncodeResult {
74         write_leb128!(self, v, usize, write_usize_leb128)
75     }
76
77     #[inline]
78     fn emit_u128(&mut self, v: u128) -> EncodeResult {
79         write_leb128!(self, v, u128, write_u128_leb128)
80     }
81
82     #[inline]
83     fn emit_u64(&mut self, v: u64) -> EncodeResult {
84         write_leb128!(self, v, u64, write_u64_leb128)
85     }
86
87     #[inline]
88     fn emit_u32(&mut self, v: u32) -> EncodeResult {
89         write_leb128!(self, v, u32, write_u32_leb128)
90     }
91
92     #[inline]
93     fn emit_u16(&mut self, v: u16) -> EncodeResult {
94         self.data.extend_from_slice(&v.to_le_bytes());
95         Ok(())
96     }
97
98     #[inline]
99     fn emit_u8(&mut self, v: u8) -> EncodeResult {
100         self.data.push(v);
101         Ok(())
102     }
103
104     #[inline]
105     fn emit_isize(&mut self, v: isize) -> EncodeResult {
106         write_leb128!(self, v, isize, write_isize_leb128)
107     }
108
109     #[inline]
110     fn emit_i128(&mut self, v: i128) -> EncodeResult {
111         write_leb128!(self, v, i128, write_i128_leb128)
112     }
113
114     #[inline]
115     fn emit_i64(&mut self, v: i64) -> EncodeResult {
116         write_leb128!(self, v, i64, write_i64_leb128)
117     }
118
119     #[inline]
120     fn emit_i32(&mut self, v: i32) -> EncodeResult {
121         write_leb128!(self, v, i32, write_i32_leb128)
122     }
123
124     #[inline]
125     fn emit_i16(&mut self, v: i16) -> EncodeResult {
126         self.data.extend_from_slice(&v.to_le_bytes());
127         Ok(())
128     }
129
130     #[inline]
131     fn emit_i8(&mut self, v: i8) -> EncodeResult {
132         self.emit_u8(v as u8)
133     }
134
135     #[inline]
136     fn emit_bool(&mut self, v: bool) -> EncodeResult {
137         self.emit_u8(if v { 1 } else { 0 })
138     }
139
140     #[inline]
141     fn emit_f64(&mut self, v: f64) -> EncodeResult {
142         let as_u64: u64 = v.to_bits();
143         self.emit_u64(as_u64)
144     }
145
146     #[inline]
147     fn emit_f32(&mut self, v: f32) -> EncodeResult {
148         let as_u32: u32 = v.to_bits();
149         self.emit_u32(as_u32)
150     }
151
152     #[inline]
153     fn emit_char(&mut self, v: char) -> EncodeResult {
154         self.emit_u32(v as u32)
155     }
156
157     #[inline]
158     fn emit_str(&mut self, v: &str) -> EncodeResult {
159         self.emit_usize(v.len())?;
160         self.emit_raw_bytes(v.as_bytes())?;
161         self.emit_u8(STR_SENTINEL)
162     }
163
164     #[inline]
165     fn emit_raw_bytes(&mut self, s: &[u8]) -> EncodeResult {
166         self.data.extend_from_slice(s);
167         Ok(())
168     }
169 }
170
171 pub type FileEncodeResult = Result<(), io::Error>;
172
173 // `FileEncoder` encodes data to file via fixed-size buffer.
174 //
175 // When encoding large amounts of data to a file, using `FileEncoder` may be
176 // preferred over using `Encoder` to encode to a `Vec`, and then writing the
177 // `Vec` to file, as the latter uses as much memory as there is encoded data,
178 // while the former uses the fixed amount of memory allocated to the buffer.
179 // `FileEncoder` also has the advantage of not needing to reallocate as data
180 // is appended to it, but the disadvantage of requiring more error handling,
181 // which has some runtime overhead.
182 pub struct FileEncoder {
183     // The input buffer. For adequate performance, we need more control over
184     // buffering than `BufWriter` offers. If `BufWriter` ever offers a raw
185     // buffer access API, we can use it, and remove `buf` and `buffered`.
186     buf: Box<[MaybeUninit<u8>]>,
187     buffered: usize,
188     flushed: usize,
189     file: File,
190 }
191
192 impl FileEncoder {
193     pub fn new<P: AsRef<Path>>(path: P) -> io::Result<Self> {
194         const DEFAULT_BUF_SIZE: usize = 8192;
195         FileEncoder::with_capacity(path, DEFAULT_BUF_SIZE)
196     }
197
198     pub fn with_capacity<P: AsRef<Path>>(path: P, capacity: usize) -> io::Result<Self> {
199         // Require capacity at least as large as the largest LEB128 encoding
200         // here, so that we don't have to check or handle this on every write.
201         assert!(capacity >= max_leb128_len());
202
203         // Require capacity small enough such that some capacity checks can be
204         // done using guaranteed non-overflowing add rather than sub, which
205         // shaves an instruction off those code paths (on x86 at least).
206         assert!(capacity <= usize::MAX - max_leb128_len());
207
208         let file = File::create(path)?;
209
210         Ok(FileEncoder { buf: Box::new_uninit_slice(capacity), buffered: 0, flushed: 0, file })
211     }
212
213     #[inline]
214     pub fn position(&self) -> usize {
215         // Tracking position this way instead of having a `self.position` field
216         // means that we don't have to update the position on every write call.
217         self.flushed + self.buffered
218     }
219
220     pub fn flush(&mut self) -> FileEncodeResult {
221         // This is basically a copy of `BufWriter::flush`. If `BufWriter` ever
222         // offers a raw buffer access API, we can use it, and remove this.
223
224         /// Helper struct to ensure the buffer is updated after all the writes
225         /// are complete. It tracks the number of written bytes and drains them
226         /// all from the front of the buffer when dropped.
227         struct BufGuard<'a> {
228             buffer: &'a mut [u8],
229             encoder_buffered: &'a mut usize,
230             encoder_flushed: &'a mut usize,
231             flushed: usize,
232         }
233
234         impl<'a> BufGuard<'a> {
235             fn new(
236                 buffer: &'a mut [u8],
237                 encoder_buffered: &'a mut usize,
238                 encoder_flushed: &'a mut usize,
239             ) -> Self {
240                 assert_eq!(buffer.len(), *encoder_buffered);
241                 Self { buffer, encoder_buffered, encoder_flushed, flushed: 0 }
242             }
243
244             /// The unwritten part of the buffer
245             fn remaining(&self) -> &[u8] {
246                 &self.buffer[self.flushed..]
247             }
248
249             /// Flag some bytes as removed from the front of the buffer
250             fn consume(&mut self, amt: usize) {
251                 self.flushed += amt;
252             }
253
254             /// true if all of the bytes have been written
255             fn done(&self) -> bool {
256                 self.flushed >= *self.encoder_buffered
257             }
258         }
259
260         impl Drop for BufGuard<'_> {
261             fn drop(&mut self) {
262                 if self.flushed > 0 {
263                     if self.done() {
264                         *self.encoder_flushed += *self.encoder_buffered;
265                         *self.encoder_buffered = 0;
266                     } else {
267                         self.buffer.copy_within(self.flushed.., 0);
268                         *self.encoder_flushed += self.flushed;
269                         *self.encoder_buffered -= self.flushed;
270                     }
271                 }
272             }
273         }
274
275         let mut guard = BufGuard::new(
276             unsafe { MaybeUninit::slice_assume_init_mut(&mut self.buf[..self.buffered]) },
277             &mut self.buffered,
278             &mut self.flushed,
279         );
280
281         while !guard.done() {
282             match self.file.write(guard.remaining()) {
283                 Ok(0) => {
284                     return Err(io::Error::new(
285                         io::ErrorKind::WriteZero,
286                         "failed to write the buffered data",
287                     ));
288                 }
289                 Ok(n) => guard.consume(n),
290                 Err(ref e) if e.kind() == io::ErrorKind::Interrupted => {}
291                 Err(e) => return Err(e),
292             }
293         }
294
295         Ok(())
296     }
297
298     #[inline]
299     fn capacity(&self) -> usize {
300         self.buf.len()
301     }
302
303     #[inline]
304     fn write_one(&mut self, value: u8) -> FileEncodeResult {
305         // We ensure this during `FileEncoder` construction.
306         debug_assert!(self.capacity() >= 1);
307
308         let mut buffered = self.buffered;
309
310         if std::intrinsics::unlikely(buffered >= self.capacity()) {
311             self.flush()?;
312             buffered = 0;
313         }
314
315         // SAFETY: The above check and `flush` ensures that there is enough
316         // room to write the input to the buffer.
317         unsafe {
318             *MaybeUninit::slice_as_mut_ptr(&mut self.buf).add(buffered) = value;
319         }
320
321         self.buffered = buffered + 1;
322
323         Ok(())
324     }
325
326     #[inline]
327     fn write_all(&mut self, buf: &[u8]) -> FileEncodeResult {
328         let capacity = self.capacity();
329         let buf_len = buf.len();
330
331         if std::intrinsics::likely(buf_len <= capacity) {
332             let mut buffered = self.buffered;
333
334             if std::intrinsics::unlikely(buf_len > capacity - buffered) {
335                 self.flush()?;
336                 buffered = 0;
337             }
338
339             // SAFETY: The above check and `flush` ensures that there is enough
340             // room to write the input to the buffer.
341             unsafe {
342                 let src = buf.as_ptr();
343                 let dst = MaybeUninit::slice_as_mut_ptr(&mut self.buf).add(buffered);
344                 ptr::copy_nonoverlapping(src, dst, buf_len);
345             }
346
347             self.buffered = buffered + buf_len;
348
349             Ok(())
350         } else {
351             self.write_all_unbuffered(buf)
352         }
353     }
354
355     fn write_all_unbuffered(&mut self, mut buf: &[u8]) -> FileEncodeResult {
356         if self.buffered > 0 {
357             self.flush()?;
358         }
359
360         // This is basically a copy of `Write::write_all` but also updates our
361         // `self.flushed`. It's necessary because `Write::write_all` does not
362         // return the number of bytes written when an error is encountered, and
363         // without that, we cannot accurately update `self.flushed` on error.
364         while !buf.is_empty() {
365             match self.file.write(buf) {
366                 Ok(0) => {
367                     return Err(io::Error::new(
368                         io::ErrorKind::WriteZero,
369                         "failed to write whole buffer",
370                     ));
371                 }
372                 Ok(n) => {
373                     buf = &buf[n..];
374                     self.flushed += n;
375                 }
376                 Err(ref e) if e.kind() == io::ErrorKind::Interrupted => {}
377                 Err(e) => return Err(e),
378             }
379         }
380
381         Ok(())
382     }
383 }
384
385 impl Drop for FileEncoder {
386     fn drop(&mut self) {
387         let _result = self.flush();
388     }
389 }
390
391 macro_rules! file_encoder_write_leb128 {
392     ($enc:expr, $value:expr, $int_ty:ty, $fun:ident) => {{
393         const MAX_ENCODED_LEN: usize = max_leb128_len!($int_ty);
394
395         // We ensure this during `FileEncoder` construction.
396         debug_assert!($enc.capacity() >= MAX_ENCODED_LEN);
397
398         let mut buffered = $enc.buffered;
399
400         // This can't overflow. See assertion in `FileEncoder::with_capacity`.
401         if std::intrinsics::unlikely(buffered + MAX_ENCODED_LEN > $enc.capacity()) {
402             $enc.flush()?;
403             buffered = 0;
404         }
405
406         // SAFETY: The above check and flush ensures that there is enough
407         // room to write the encoded value to the buffer.
408         let buf = unsafe {
409             &mut *($enc.buf.as_mut_ptr().add(buffered) as *mut [MaybeUninit<u8>; MAX_ENCODED_LEN])
410         };
411
412         let encoded = leb128::$fun(buf, $value);
413         $enc.buffered = buffered + encoded.len();
414
415         Ok(())
416     }};
417 }
418
419 impl serialize::Encoder for FileEncoder {
420     type Error = io::Error;
421
422     #[inline]
423     fn emit_unit(&mut self) -> FileEncodeResult {
424         Ok(())
425     }
426
427     #[inline]
428     fn emit_usize(&mut self, v: usize) -> FileEncodeResult {
429         file_encoder_write_leb128!(self, v, usize, write_usize_leb128)
430     }
431
432     #[inline]
433     fn emit_u128(&mut self, v: u128) -> FileEncodeResult {
434         file_encoder_write_leb128!(self, v, u128, write_u128_leb128)
435     }
436
437     #[inline]
438     fn emit_u64(&mut self, v: u64) -> FileEncodeResult {
439         file_encoder_write_leb128!(self, v, u64, write_u64_leb128)
440     }
441
442     #[inline]
443     fn emit_u32(&mut self, v: u32) -> FileEncodeResult {
444         file_encoder_write_leb128!(self, v, u32, write_u32_leb128)
445     }
446
447     #[inline]
448     fn emit_u16(&mut self, v: u16) -> FileEncodeResult {
449         self.write_all(&v.to_le_bytes())
450     }
451
452     #[inline]
453     fn emit_u8(&mut self, v: u8) -> FileEncodeResult {
454         self.write_one(v)
455     }
456
457     #[inline]
458     fn emit_isize(&mut self, v: isize) -> FileEncodeResult {
459         file_encoder_write_leb128!(self, v, isize, write_isize_leb128)
460     }
461
462     #[inline]
463     fn emit_i128(&mut self, v: i128) -> FileEncodeResult {
464         file_encoder_write_leb128!(self, v, i128, write_i128_leb128)
465     }
466
467     #[inline]
468     fn emit_i64(&mut self, v: i64) -> FileEncodeResult {
469         file_encoder_write_leb128!(self, v, i64, write_i64_leb128)
470     }
471
472     #[inline]
473     fn emit_i32(&mut self, v: i32) -> FileEncodeResult {
474         file_encoder_write_leb128!(self, v, i32, write_i32_leb128)
475     }
476
477     #[inline]
478     fn emit_i16(&mut self, v: i16) -> FileEncodeResult {
479         self.write_all(&v.to_le_bytes())
480     }
481
482     #[inline]
483     fn emit_i8(&mut self, v: i8) -> FileEncodeResult {
484         self.emit_u8(v as u8)
485     }
486
487     #[inline]
488     fn emit_bool(&mut self, v: bool) -> FileEncodeResult {
489         self.emit_u8(if v { 1 } else { 0 })
490     }
491
492     #[inline]
493     fn emit_f64(&mut self, v: f64) -> FileEncodeResult {
494         let as_u64: u64 = v.to_bits();
495         self.emit_u64(as_u64)
496     }
497
498     #[inline]
499     fn emit_f32(&mut self, v: f32) -> FileEncodeResult {
500         let as_u32: u32 = v.to_bits();
501         self.emit_u32(as_u32)
502     }
503
504     #[inline]
505     fn emit_char(&mut self, v: char) -> FileEncodeResult {
506         self.emit_u32(v as u32)
507     }
508
509     #[inline]
510     fn emit_str(&mut self, v: &str) -> FileEncodeResult {
511         self.emit_usize(v.len())?;
512         self.emit_raw_bytes(v.as_bytes())?;
513         self.emit_u8(STR_SENTINEL)
514     }
515
516     #[inline]
517     fn emit_raw_bytes(&mut self, s: &[u8]) -> FileEncodeResult {
518         self.write_all(s)
519     }
520 }
521
522 // -----------------------------------------------------------------------------
523 // Decoder
524 // -----------------------------------------------------------------------------
525
526 pub struct Decoder<'a> {
527     pub data: &'a [u8],
528     position: usize,
529 }
530
531 impl<'a> Decoder<'a> {
532     #[inline]
533     pub fn new(data: &'a [u8], position: usize) -> Decoder<'a> {
534         Decoder { data, position }
535     }
536
537     #[inline]
538     pub fn position(&self) -> usize {
539         self.position
540     }
541
542     #[inline]
543     pub fn set_position(&mut self, pos: usize) {
544         self.position = pos
545     }
546
547     #[inline]
548     pub fn advance(&mut self, bytes: usize) {
549         self.position += bytes;
550     }
551 }
552
553 macro_rules! read_leb128 {
554     ($dec:expr, $fun:ident) => {{ leb128::$fun($dec.data, &mut $dec.position) }};
555 }
556
557 impl<'a> serialize::Decoder for Decoder<'a> {
558     #[inline]
559     fn read_u128(&mut self) -> u128 {
560         read_leb128!(self, read_u128_leb128)
561     }
562
563     #[inline]
564     fn read_u64(&mut self) -> u64 {
565         read_leb128!(self, read_u64_leb128)
566     }
567
568     #[inline]
569     fn read_u32(&mut self) -> u32 {
570         read_leb128!(self, read_u32_leb128)
571     }
572
573     #[inline]
574     fn read_u16(&mut self) -> u16 {
575         let bytes = [self.data[self.position], self.data[self.position + 1]];
576         let value = u16::from_le_bytes(bytes);
577         self.position += 2;
578         value
579     }
580
581     #[inline]
582     fn read_u8(&mut self) -> u8 {
583         let value = self.data[self.position];
584         self.position += 1;
585         value
586     }
587
588     #[inline]
589     fn read_usize(&mut self) -> usize {
590         read_leb128!(self, read_usize_leb128)
591     }
592
593     #[inline]
594     fn read_i128(&mut self) -> i128 {
595         read_leb128!(self, read_i128_leb128)
596     }
597
598     #[inline]
599     fn read_i64(&mut self) -> i64 {
600         read_leb128!(self, read_i64_leb128)
601     }
602
603     #[inline]
604     fn read_i32(&mut self) -> i32 {
605         read_leb128!(self, read_i32_leb128)
606     }
607
608     #[inline]
609     fn read_i16(&mut self) -> i16 {
610         let bytes = [self.data[self.position], self.data[self.position + 1]];
611         let value = i16::from_le_bytes(bytes);
612         self.position += 2;
613         value
614     }
615
616     #[inline]
617     fn read_i8(&mut self) -> i8 {
618         let value = self.data[self.position];
619         self.position += 1;
620         value as i8
621     }
622
623     #[inline]
624     fn read_isize(&mut self) -> isize {
625         read_leb128!(self, read_isize_leb128)
626     }
627
628     #[inline]
629     fn read_bool(&mut self) -> bool {
630         let value = self.read_u8();
631         value != 0
632     }
633
634     #[inline]
635     fn read_f64(&mut self) -> f64 {
636         let bits = self.read_u64();
637         f64::from_bits(bits)
638     }
639
640     #[inline]
641     fn read_f32(&mut self) -> f32 {
642         let bits = self.read_u32();
643         f32::from_bits(bits)
644     }
645
646     #[inline]
647     fn read_char(&mut self) -> char {
648         let bits = self.read_u32();
649         std::char::from_u32(bits).unwrap()
650     }
651
652     #[inline]
653     fn read_str(&mut self) -> &'a str {
654         let len = self.read_usize();
655         let sentinel = self.data[self.position + len];
656         assert!(sentinel == STR_SENTINEL);
657         let s = unsafe {
658             std::str::from_utf8_unchecked(&self.data[self.position..self.position + len])
659         };
660         self.position += len + 1;
661         s
662     }
663
664     #[inline]
665     fn read_raw_bytes(&mut self, bytes: usize) -> &'a [u8] {
666         let start = self.position;
667         self.position += bytes;
668         &self.data[start..self.position]
669     }
670 }
671
672 // Specializations for contiguous byte sequences follow. The default implementations for slices
673 // encode and decode each element individually. This isn't necessary for `u8` slices when using
674 // opaque encoders and decoders, because each `u8` is unchanged by encoding and decoding.
675 // Therefore, we can use more efficient implementations that process the entire sequence at once.
676
677 // Specialize encoding byte slices. This specialization also applies to encoding `Vec<u8>`s, etc.,
678 // since the default implementations call `encode` on their slices internally.
679 impl serialize::Encodable<Encoder> for [u8] {
680     fn encode(&self, e: &mut Encoder) -> EncodeResult {
681         serialize::Encoder::emit_usize(e, self.len())?;
682         e.emit_raw_bytes(self)
683     }
684 }
685
686 impl serialize::Encodable<FileEncoder> for [u8] {
687     fn encode(&self, e: &mut FileEncoder) -> FileEncodeResult {
688         serialize::Encoder::emit_usize(e, self.len())?;
689         e.emit_raw_bytes(self)
690     }
691 }
692
693 // Specialize decoding `Vec<u8>`. This specialization also applies to decoding `Box<[u8]>`s, etc.,
694 // since the default implementations call `decode` to produce a `Vec<u8>` internally.
695 impl<'a> serialize::Decodable<Decoder<'a>> for Vec<u8> {
696     fn decode(d: &mut Decoder<'a>) -> Self {
697         let len = serialize::Decoder::read_usize(d);
698         d.read_raw_bytes(len).to_owned()
699     }
700 }
701
702 // An integer that will always encode to 8 bytes.
703 pub struct IntEncodedWithFixedSize(pub u64);
704
705 impl IntEncodedWithFixedSize {
706     pub const ENCODED_SIZE: usize = 8;
707 }
708
709 impl serialize::Encodable<Encoder> for IntEncodedWithFixedSize {
710     #[inline]
711     fn encode(&self, e: &mut Encoder) -> EncodeResult {
712         let _start_pos = e.position();
713         e.emit_raw_bytes(&self.0.to_le_bytes())?;
714         let _end_pos = e.position();
715         debug_assert_eq!((_end_pos - _start_pos), IntEncodedWithFixedSize::ENCODED_SIZE);
716         Ok(())
717     }
718 }
719
720 impl serialize::Encodable<FileEncoder> for IntEncodedWithFixedSize {
721     #[inline]
722     fn encode(&self, e: &mut FileEncoder) -> FileEncodeResult {
723         let _start_pos = e.position();
724         e.emit_raw_bytes(&self.0.to_le_bytes())?;
725         let _end_pos = e.position();
726         debug_assert_eq!((_end_pos - _start_pos), IntEncodedWithFixedSize::ENCODED_SIZE);
727         Ok(())
728     }
729 }
730
731 impl<'a> serialize::Decodable<Decoder<'a>> for IntEncodedWithFixedSize {
732     #[inline]
733     fn decode(decoder: &mut Decoder<'a>) -> IntEncodedWithFixedSize {
734         let _start_pos = decoder.position();
735         let bytes = decoder.read_raw_bytes(IntEncodedWithFixedSize::ENCODED_SIZE);
736         let value = u64::from_le_bytes(bytes.try_into().unwrap());
737         let _end_pos = decoder.position();
738         debug_assert_eq!((_end_pos - _start_pos), IntEncodedWithFixedSize::ENCODED_SIZE);
739
740         IntEncodedWithFixedSize(value)
741     }
742 }