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Remove interior mutability from TraitDef by turning fields into queries.
[rust.git] / src / librustc / traits / mod.rs
1 // Copyright 2014 The Rust Project Developers. See the COPYRIGHT
2 // file at the top-level directory of this distribution and at
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4 //
5 // Licensed under the Apache License, Version 2.0 <LICENSE-APACHE or
6 // http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> or the MIT license
7 // <LICENSE-MIT or http://opensource.org/licenses/MIT>, at your
8 // option. This file may not be copied, modified, or distributed
9 // except according to those terms.
10
11 //! Trait Resolution. See README.md for an overview of how this works.
12
13 pub use self::SelectionError::*;
14 pub use self::FulfillmentErrorCode::*;
15 pub use self::Vtable::*;
16 pub use self::ObligationCauseCode::*;
17
18 use hir;
19 use hir::def_id::DefId;
20 use middle::region::RegionMaps;
21 use middle::free_region::FreeRegionMap;
22 use ty::subst::Substs;
23 use ty::{self, Ty, TyCtxt, TypeFoldable, ToPredicate};
24 use ty::error::{ExpectedFound, TypeError};
25 use infer::{InferCtxt};
26
27 use std::rc::Rc;
28 use syntax::ast;
29 use syntax_pos::{Span, DUMMY_SP};
30
31 pub use self::error_reporting::TraitErrorKey;
32 pub use self::coherence::orphan_check;
33 pub use self::coherence::overlapping_impls;
34 pub use self::coherence::OrphanCheckErr;
35 pub use self::fulfill::{FulfillmentContext, GlobalFulfilledPredicates, RegionObligation};
36 pub use self::project::MismatchedProjectionTypes;
37 pub use self::project::{normalize, normalize_projection_type, Normalized};
38 pub use self::project::{ProjectionCache, ProjectionCacheSnapshot, Reveal};
39 pub use self::object_safety::ObjectSafetyViolation;
40 pub use self::object_safety::MethodViolationCode;
41 pub use self::select::{EvaluationCache, SelectionContext, SelectionCache};
42 pub use self::specialize::{OverlapError, specialization_graph, specializes, translate_substs};
43 pub use self::specialize::{SpecializesCache, find_associated_item};
44 pub use self::util::elaborate_predicates;
45 pub use self::util::supertraits;
46 pub use self::util::Supertraits;
47 pub use self::util::supertrait_def_ids;
48 pub use self::util::SupertraitDefIds;
49 pub use self::util::transitive_bounds;
50
51 mod coherence;
52 mod error_reporting;
53 mod fulfill;
54 mod project;
55 mod object_safety;
56 mod select;
57 mod specialize;
58 mod structural_impls;
59 pub mod trans;
60 mod util;
61
62 /// An `Obligation` represents some trait reference (e.g. `int:Eq`) for
63 /// which the vtable must be found.  The process of finding a vtable is
64 /// called "resolving" the `Obligation`. This process consists of
65 /// either identifying an `impl` (e.g., `impl Eq for int`) that
66 /// provides the required vtable, or else finding a bound that is in
67 /// scope. The eventual result is usually a `Selection` (defined below).
68 #[derive(Clone, PartialEq, Eq)]
69 pub struct Obligation<'tcx, T> {
70     pub cause: ObligationCause<'tcx>,
71     pub recursion_depth: usize,
72     pub predicate: T,
73 }
74
75 pub type PredicateObligation<'tcx> = Obligation<'tcx, ty::Predicate<'tcx>>;
76 pub type TraitObligation<'tcx> = Obligation<'tcx, ty::PolyTraitPredicate<'tcx>>;
77
78 /// Why did we incur this obligation? Used for error reporting.
79 #[derive(Clone, Debug, PartialEq, Eq)]
80 pub struct ObligationCause<'tcx> {
81     pub span: Span,
82
83     // The id of the fn body that triggered this obligation. This is
84     // used for region obligations to determine the precise
85     // environment in which the region obligation should be evaluated
86     // (in particular, closures can add new assumptions). See the
87     // field `region_obligations` of the `FulfillmentContext` for more
88     // information.
89     pub body_id: ast::NodeId,
90
91     pub code: ObligationCauseCode<'tcx>
92 }
93
94 #[derive(Clone, Debug, PartialEq, Eq)]
95 pub enum ObligationCauseCode<'tcx> {
96     /// Not well classified or should be obvious from span.
97     MiscObligation,
98
99     /// A slice or array is WF only if `T: Sized`
100     SliceOrArrayElem,
101
102     /// A tuple is WF only if its middle elements are Sized
103     TupleElem,
104
105     /// This is the trait reference from the given projection
106     ProjectionWf(ty::ProjectionTy<'tcx>),
107
108     /// In an impl of trait X for type Y, type Y must
109     /// also implement all supertraits of X.
110     ItemObligation(DefId),
111
112     /// A type like `&'a T` is WF only if `T: 'a`.
113     ReferenceOutlivesReferent(Ty<'tcx>),
114
115     /// A type like `Box<Foo<'a> + 'b>` is WF only if `'b: 'a`.
116     ObjectTypeBound(Ty<'tcx>, ty::Region<'tcx>),
117
118     /// Obligation incurred due to an object cast.
119     ObjectCastObligation(/* Object type */ Ty<'tcx>),
120
121     /// Various cases where expressions must be sized/copy/etc:
122     AssignmentLhsSized,        // L = X implies that L is Sized
123     StructInitializerSized,    // S { ... } must be Sized
124     VariableType(ast::NodeId), // Type of each variable must be Sized
125     ReturnType,                // Return type must be Sized
126     RepeatVec,                 // [T,..n] --> T must be Copy
127
128     // Types of fields (other than the last) in a struct must be sized.
129     FieldSized,
130
131     // Constant expressions must be sized.
132     ConstSized,
133
134     // static items must have `Sync` type
135     SharedStatic,
136
137     BuiltinDerivedObligation(DerivedObligationCause<'tcx>),
138
139     ImplDerivedObligation(DerivedObligationCause<'tcx>),
140
141     // error derived when matching traits/impls; see ObligationCause for more details
142     CompareImplMethodObligation {
143         item_name: ast::Name,
144         impl_item_def_id: DefId,
145         trait_item_def_id: DefId,
146         lint_id: Option<ast::NodeId>,
147     },
148
149     // Checking that this expression can be assigned where it needs to be
150     // FIXME(eddyb) #11161 is the original Expr required?
151     ExprAssignable,
152
153     // Computing common supertype in the arms of a match expression
154     MatchExpressionArm { arm_span: Span,
155                          source: hir::MatchSource },
156
157     // Computing common supertype in an if expression
158     IfExpression,
159
160     // Computing common supertype of an if expression with no else counter-part
161     IfExpressionWithNoElse,
162
163     // `where a == b`
164     EquatePredicate,
165
166     // `main` has wrong type
167     MainFunctionType,
168
169     // `start` has wrong type
170     StartFunctionType,
171
172     // intrinsic has wrong type
173     IntrinsicType,
174
175     // method receiver
176     MethodReceiver,
177
178     // `return` with no expression
179     ReturnNoExpression,
180 }
181
182 #[derive(Clone, Debug, PartialEq, Eq)]
183 pub struct DerivedObligationCause<'tcx> {
184     /// The trait reference of the parent obligation that led to the
185     /// current obligation. Note that only trait obligations lead to
186     /// derived obligations, so we just store the trait reference here
187     /// directly.
188     parent_trait_ref: ty::PolyTraitRef<'tcx>,
189
190     /// The parent trait had this cause
191     parent_code: Rc<ObligationCauseCode<'tcx>>
192 }
193
194 pub type Obligations<'tcx, O> = Vec<Obligation<'tcx, O>>;
195 pub type PredicateObligations<'tcx> = Vec<PredicateObligation<'tcx>>;
196 pub type TraitObligations<'tcx> = Vec<TraitObligation<'tcx>>;
197
198 pub type Selection<'tcx> = Vtable<'tcx, PredicateObligation<'tcx>>;
199
200 #[derive(Clone,Debug)]
201 pub enum SelectionError<'tcx> {
202     Unimplemented,
203     OutputTypeParameterMismatch(ty::PolyTraitRef<'tcx>,
204                                 ty::PolyTraitRef<'tcx>,
205                                 ty::error::TypeError<'tcx>),
206     TraitNotObjectSafe(DefId),
207 }
208
209 pub struct FulfillmentError<'tcx> {
210     pub obligation: PredicateObligation<'tcx>,
211     pub code: FulfillmentErrorCode<'tcx>
212 }
213
214 #[derive(Clone)]
215 pub enum FulfillmentErrorCode<'tcx> {
216     CodeSelectionError(SelectionError<'tcx>),
217     CodeProjectionError(MismatchedProjectionTypes<'tcx>),
218     CodeSubtypeError(ExpectedFound<Ty<'tcx>>,
219                      TypeError<'tcx>), // always comes from a SubtypePredicate
220     CodeAmbiguity,
221 }
222
223 /// When performing resolution, it is typically the case that there
224 /// can be one of three outcomes:
225 ///
226 /// - `Ok(Some(r))`: success occurred with result `r`
227 /// - `Ok(None)`: could not definitely determine anything, usually due
228 ///   to inconclusive type inference.
229 /// - `Err(e)`: error `e` occurred
230 pub type SelectionResult<'tcx, T> = Result<Option<T>, SelectionError<'tcx>>;
231
232 /// Given the successful resolution of an obligation, the `Vtable`
233 /// indicates where the vtable comes from. Note that while we call this
234 /// a "vtable", it does not necessarily indicate dynamic dispatch at
235 /// runtime. `Vtable` instances just tell the compiler where to find
236 /// methods, but in generic code those methods are typically statically
237 /// dispatched -- only when an object is constructed is a `Vtable`
238 /// instance reified into an actual vtable.
239 ///
240 /// For example, the vtable may be tied to a specific impl (case A),
241 /// or it may be relative to some bound that is in scope (case B).
242 ///
243 ///
244 /// ```
245 /// impl<T:Clone> Clone<T> for Option<T> { ... } // Impl_1
246 /// impl<T:Clone> Clone<T> for Box<T> { ... }    // Impl_2
247 /// impl Clone for int { ... }             // Impl_3
248 ///
249 /// fn foo<T:Clone>(concrete: Option<Box<int>>,
250 ///                 param: T,
251 ///                 mixed: Option<T>) {
252 ///
253 ///    // Case A: Vtable points at a specific impl. Only possible when
254 ///    // type is concretely known. If the impl itself has bounded
255 ///    // type parameters, Vtable will carry resolutions for those as well:
256 ///    concrete.clone(); // Vtable(Impl_1, [Vtable(Impl_2, [Vtable(Impl_3)])])
257 ///
258 ///    // Case B: Vtable must be provided by caller. This applies when
259 ///    // type is a type parameter.
260 ///    param.clone();    // VtableParam
261 ///
262 ///    // Case C: A mix of cases A and B.
263 ///    mixed.clone();    // Vtable(Impl_1, [VtableParam])
264 /// }
265 /// ```
266 ///
267 /// ### The type parameter `N`
268 ///
269 /// See explanation on `VtableImplData`.
270 #[derive(Clone)]
271 pub enum Vtable<'tcx, N> {
272     /// Vtable identifying a particular impl.
273     VtableImpl(VtableImplData<'tcx, N>),
274
275     /// Vtable for default trait implementations
276     /// This carries the information and nested obligations with regards
277     /// to a default implementation for a trait `Trait`. The nested obligations
278     /// ensure the trait implementation holds for all the constituent types.
279     VtableDefaultImpl(VtableDefaultImplData<N>),
280
281     /// Successful resolution to an obligation provided by the caller
282     /// for some type parameter. The `Vec<N>` represents the
283     /// obligations incurred from normalizing the where-clause (if
284     /// any).
285     VtableParam(Vec<N>),
286
287     /// Virtual calls through an object
288     VtableObject(VtableObjectData<'tcx, N>),
289
290     /// Successful resolution for a builtin trait.
291     VtableBuiltin(VtableBuiltinData<N>),
292
293     /// Vtable automatically generated for a closure. The def ID is the ID
294     /// of the closure expression. This is a `VtableImpl` in spirit, but the
295     /// impl is generated by the compiler and does not appear in the source.
296     VtableClosure(VtableClosureData<'tcx, N>),
297
298     /// Same as above, but for a fn pointer type with the given signature.
299     VtableFnPointer(VtableFnPointerData<'tcx, N>),
300 }
301
302 /// Identifies a particular impl in the source, along with a set of
303 /// substitutions from the impl's type/lifetime parameters. The
304 /// `nested` vector corresponds to the nested obligations attached to
305 /// the impl's type parameters.
306 ///
307 /// The type parameter `N` indicates the type used for "nested
308 /// obligations" that are required by the impl. During type check, this
309 /// is `Obligation`, as one might expect. During trans, however, this
310 /// is `()`, because trans only requires a shallow resolution of an
311 /// impl, and nested obligations are satisfied later.
312 #[derive(Clone, PartialEq, Eq)]
313 pub struct VtableImplData<'tcx, N> {
314     pub impl_def_id: DefId,
315     pub substs: &'tcx Substs<'tcx>,
316     pub nested: Vec<N>
317 }
318
319 #[derive(Clone, PartialEq, Eq)]
320 pub struct VtableClosureData<'tcx, N> {
321     pub closure_def_id: DefId,
322     pub substs: ty::ClosureSubsts<'tcx>,
323     /// Nested obligations. This can be non-empty if the closure
324     /// signature contains associated types.
325     pub nested: Vec<N>
326 }
327
328 #[derive(Clone)]
329 pub struct VtableDefaultImplData<N> {
330     pub trait_def_id: DefId,
331     pub nested: Vec<N>
332 }
333
334 #[derive(Clone)]
335 pub struct VtableBuiltinData<N> {
336     pub nested: Vec<N>
337 }
338
339 /// A vtable for some object-safe trait `Foo` automatically derived
340 /// for the object type `Foo`.
341 #[derive(PartialEq,Eq,Clone)]
342 pub struct VtableObjectData<'tcx, N> {
343     /// `Foo` upcast to the obligation trait. This will be some supertrait of `Foo`.
344     pub upcast_trait_ref: ty::PolyTraitRef<'tcx>,
345
346     /// The vtable is formed by concatenating together the method lists of
347     /// the base object trait and all supertraits; this is the start of
348     /// `upcast_trait_ref`'s methods in that vtable.
349     pub vtable_base: usize,
350
351     pub nested: Vec<N>,
352 }
353
354 #[derive(Clone, PartialEq, Eq)]
355 pub struct VtableFnPointerData<'tcx, N> {
356     pub fn_ty: ty::Ty<'tcx>,
357     pub nested: Vec<N>
358 }
359
360 /// Creates predicate obligations from the generic bounds.
361 pub fn predicates_for_generics<'tcx>(cause: ObligationCause<'tcx>,
362                                      generic_bounds: &ty::InstantiatedPredicates<'tcx>)
363                                      -> PredicateObligations<'tcx>
364 {
365     util::predicates_for_generics(cause, 0, generic_bounds)
366 }
367
368 /// Determines whether the type `ty` is known to meet `bound` and
369 /// returns true if so. Returns false if `ty` either does not meet
370 /// `bound` or is not known to meet bound (note that this is
371 /// conservative towards *no impl*, which is the opposite of the
372 /// `evaluate` methods).
373 pub fn type_known_to_meet_bound<'a, 'gcx, 'tcx>(infcx: &InferCtxt<'a, 'gcx, 'tcx>,
374                                                 ty: Ty<'tcx>,
375                                                 def_id: DefId,
376                                                 span: Span)
377 -> bool
378 {
379     debug!("type_known_to_meet_bound(ty={:?}, bound={:?})",
380            ty,
381            infcx.tcx.item_path_str(def_id));
382
383     let trait_ref = ty::TraitRef {
384         def_id: def_id,
385         substs: infcx.tcx.mk_substs_trait(ty, &[]),
386     };
387     let obligation = Obligation {
388         cause: ObligationCause::misc(span, ast::DUMMY_NODE_ID),
389         recursion_depth: 0,
390         predicate: trait_ref.to_predicate(),
391     };
392
393     let result = SelectionContext::new(infcx)
394         .evaluate_obligation_conservatively(&obligation);
395     debug!("type_known_to_meet_ty={:?} bound={} => {:?}",
396            ty, infcx.tcx.item_path_str(def_id), result);
397
398     if result && (ty.has_infer_types() || ty.has_closure_types()) {
399         // Because of inference "guessing", selection can sometimes claim
400         // to succeed while the success requires a guess. To ensure
401         // this function's result remains infallible, we must confirm
402         // that guess. While imperfect, I believe this is sound.
403
404         let mut fulfill_cx = FulfillmentContext::new();
405
406         // We can use a dummy node-id here because we won't pay any mind
407         // to region obligations that arise (there shouldn't really be any
408         // anyhow).
409         let cause = ObligationCause::misc(span, ast::DUMMY_NODE_ID);
410
411         fulfill_cx.register_bound(infcx, ty, def_id, cause);
412
413         // Note: we only assume something is `Copy` if we can
414         // *definitively* show that it implements `Copy`. Otherwise,
415         // assume it is move; linear is always ok.
416         match fulfill_cx.select_all_or_error(infcx) {
417             Ok(()) => {
418                 debug!("type_known_to_meet_bound: ty={:?} bound={} success",
419                        ty,
420                        infcx.tcx.item_path_str(def_id));
421                 true
422             }
423             Err(e) => {
424                 debug!("type_known_to_meet_bound: ty={:?} bound={} errors={:?}",
425                        ty,
426                        infcx.tcx.item_path_str(def_id),
427                        e);
428                 false
429             }
430         }
431     } else {
432         result
433     }
434 }
435
436 // FIXME: this is gonna need to be removed ...
437 /// Normalizes the parameter environment, reporting errors if they occur.
438 pub fn normalize_param_env_or_error<'a, 'tcx>(tcx: TyCtxt<'a, 'tcx, 'tcx>,
439                                               region_context: DefId,
440                                               unnormalized_env: ty::ParameterEnvironment<'tcx>,
441                                               cause: ObligationCause<'tcx>)
442                                               -> ty::ParameterEnvironment<'tcx>
443 {
444     // I'm not wild about reporting errors here; I'd prefer to
445     // have the errors get reported at a defined place (e.g.,
446     // during typeck). Instead I have all parameter
447     // environments, in effect, going through this function
448     // and hence potentially reporting errors. This ensurse of
449     // course that we never forget to normalize (the
450     // alternative seemed like it would involve a lot of
451     // manual invocations of this fn -- and then we'd have to
452     // deal with the errors at each of those sites).
453     //
454     // In any case, in practice, typeck constructs all the
455     // parameter environments once for every fn as it goes,
456     // and errors will get reported then; so after typeck we
457     // can be sure that no errors should occur.
458
459     let span = cause.span;
460
461     debug!("normalize_param_env_or_error(unnormalized_env={:?})",
462            unnormalized_env);
463
464     let predicates: Vec<_> =
465         util::elaborate_predicates(tcx, unnormalized_env.caller_bounds.to_vec())
466         .filter(|p| !p.is_global()) // (*)
467         .collect();
468
469     // (*) Any predicate like `i32: Trait<u32>` or whatever doesn't
470     // need to be in the *environment* to be proven, so screen those
471     // out. This is important for the soundness of inter-fn
472     // caching. Note though that we should probably check that these
473     // predicates hold at the point where the environment is
474     // constructed, but I am not currently doing so out of laziness.
475     // -nmatsakis
476
477     debug!("normalize_param_env_or_error: elaborated-predicates={:?}",
478            predicates);
479
480     let elaborated_env = unnormalized_env.with_caller_bounds(tcx.intern_predicates(&predicates));
481
482     tcx.infer_ctxt(elaborated_env, Reveal::UserFacing).enter(|infcx| {
483         let predicates = match fully_normalize(
484                 &infcx, cause,
485                 // You would really want to pass infcx.parameter_environment.caller_bounds here,
486                 // but that is an interned slice, and fully_normalize takes &T and returns T, so
487                 // without further refactoring, a slice can't be used. Luckily, we still have the
488                 // predicate vector from which we created the ParameterEnvironment in infcx, so we
489                 // can pass that instead. It's roundabout and a bit brittle, but this code path
490                 // ought to be refactored anyway, and until then it saves us from having to copy.
491                 &predicates,
492         ) {
493             Ok(predicates) => predicates,
494             Err(errors) => {
495                 infcx.report_fulfillment_errors(&errors);
496                 // An unnormalized env is better than nothing.
497                 return infcx.parameter_environment;
498             }
499         };
500
501         debug!("normalize_param_env_or_error: normalized predicates={:?}",
502             predicates);
503
504         let region_maps = RegionMaps::new();
505         let free_regions = FreeRegionMap::new();
506         infcx.resolve_regions_and_report_errors(region_context, &region_maps, &free_regions);
507         let predicates = match infcx.fully_resolve(&predicates) {
508             Ok(predicates) => predicates,
509             Err(fixup_err) => {
510                 // If we encounter a fixup error, it means that some type
511                 // variable wound up unconstrained. I actually don't know
512                 // if this can happen, and I certainly don't expect it to
513                 // happen often, but if it did happen it probably
514                 // represents a legitimate failure due to some kind of
515                 // unconstrained variable, and it seems better not to ICE,
516                 // all things considered.
517                 tcx.sess.span_err(span, &fixup_err.to_string());
518                 // An unnormalized env is better than nothing.
519                 return infcx.parameter_environment;
520             }
521         };
522
523         let predicates = match tcx.lift_to_global(&predicates) {
524             Some(predicates) => predicates,
525             None => return infcx.parameter_environment
526         };
527
528         debug!("normalize_param_env_or_error: resolved predicates={:?}",
529             predicates);
530
531         infcx.parameter_environment.with_caller_bounds(tcx.intern_predicates(&predicates))
532     })
533 }
534
535 pub fn fully_normalize<'a, 'gcx, 'tcx, T>(infcx: &InferCtxt<'a, 'gcx, 'tcx>,
536                                           cause: ObligationCause<'tcx>,
537                                           value: &T)
538                                           -> Result<T, Vec<FulfillmentError<'tcx>>>
539     where T : TypeFoldable<'tcx>
540 {
541     debug!("fully_normalize(value={:?})", value);
542
543     let mut selcx = &mut SelectionContext::new(infcx);
544     // FIXME (@jroesch) ISSUE 26721
545     // I'm not sure if this is a bug or not, needs further investigation.
546     // It appears that by reusing the fulfillment_cx here we incur more
547     // obligations and later trip an asssertion on regionck.rs line 337.
548     //
549     // The two possibilities I see is:
550     //      - normalization is not actually fully happening and we
551     //        have a bug else where
552     //      - we are adding a duplicate bound into the list causing
553     //        its size to change.
554     //
555     // I think we should probably land this refactor and then come
556     // back to this is a follow-up patch.
557     let mut fulfill_cx = FulfillmentContext::new();
558
559     let Normalized { value: normalized_value, obligations } =
560         project::normalize(selcx, cause, value);
561     debug!("fully_normalize: normalized_value={:?} obligations={:?}",
562            normalized_value,
563            obligations);
564     for obligation in obligations {
565         fulfill_cx.register_predicate_obligation(selcx.infcx(), obligation);
566     }
567
568     debug!("fully_normalize: select_all_or_error start");
569     match fulfill_cx.select_all_or_error(infcx) {
570         Ok(()) => { }
571         Err(e) => {
572             debug!("fully_normalize: error={:?}", e);
573             return Err(e);
574         }
575     }
576     debug!("fully_normalize: select_all_or_error complete");
577     let resolved_value = infcx.resolve_type_vars_if_possible(&normalized_value);
578     debug!("fully_normalize: resolved_value={:?}", resolved_value);
579     Ok(resolved_value)
580 }
581
582 /// Normalizes the predicates and checks whether they hold.  If this
583 /// returns false, then either normalize encountered an error or one
584 /// of the predicates did not hold. Used when creating vtables to
585 /// check for unsatisfiable methods.
586 pub fn normalize_and_test_predicates<'a, 'tcx>(tcx: TyCtxt<'a, 'tcx, 'tcx>,
587                                                predicates: Vec<ty::Predicate<'tcx>>)
588                                                -> bool
589 {
590     debug!("normalize_and_test_predicates(predicates={:?})",
591            predicates);
592
593     tcx.infer_ctxt((), Reveal::All).enter(|infcx| {
594         let mut selcx = SelectionContext::new(&infcx);
595         let mut fulfill_cx = FulfillmentContext::new();
596         let cause = ObligationCause::dummy();
597         let Normalized { value: predicates, obligations } =
598             normalize(&mut selcx, cause.clone(), &predicates);
599         for obligation in obligations {
600             fulfill_cx.register_predicate_obligation(&infcx, obligation);
601         }
602         for predicate in predicates {
603             let obligation = Obligation::new(cause.clone(), predicate);
604             fulfill_cx.register_predicate_obligation(&infcx, obligation);
605         }
606
607         fulfill_cx.select_all_or_error(&infcx).is_ok()
608     })
609 }
610
611 /// Given a trait `trait_ref`, iterates the vtable entries
612 /// that come from `trait_ref`, including its supertraits.
613 #[inline] // FIXME(#35870) Avoid closures being unexported due to impl Trait.
614 pub fn get_vtable_methods<'a, 'tcx>(
615     tcx: TyCtxt<'a, 'tcx, 'tcx>,
616     trait_ref: ty::PolyTraitRef<'tcx>)
617     -> impl Iterator<Item=Option<(DefId, &'tcx Substs<'tcx>)>> + 'a
618 {
619     debug!("get_vtable_methods({:?})", trait_ref);
620
621     supertraits(tcx, trait_ref).flat_map(move |trait_ref| {
622         let trait_methods = tcx.associated_items(trait_ref.def_id())
623             .filter(|item| item.kind == ty::AssociatedKind::Method);
624
625         // Now list each method's DefId and Substs (for within its trait).
626         // If the method can never be called from this object, produce None.
627         trait_methods.map(move |trait_method| {
628             debug!("get_vtable_methods: trait_method={:?}", trait_method);
629             let def_id = trait_method.def_id;
630
631             // Some methods cannot be called on an object; skip those.
632             if !tcx.is_vtable_safe_method(trait_ref.def_id(), &trait_method) {
633                 debug!("get_vtable_methods: not vtable safe");
634                 return None;
635             }
636
637             // the method may have some early-bound lifetimes, add
638             // regions for those
639             let substs = Substs::for_item(tcx, def_id,
640                                           |_, _| tcx.types.re_erased,
641                                           |def, _| trait_ref.substs().type_for_def(def));
642
643             // the trait type may have higher-ranked lifetimes in it;
644             // so erase them if they appear, so that we get the type
645             // at some particular call site
646             let substs = tcx.erase_late_bound_regions_and_normalize(&ty::Binder(substs));
647
648             // It's possible that the method relies on where clauses that
649             // do not hold for this particular set of type parameters.
650             // Note that this method could then never be called, so we
651             // do not want to try and trans it, in that case (see #23435).
652             let predicates = tcx.predicates_of(def_id).instantiate_own(tcx, substs);
653             if !normalize_and_test_predicates(tcx, predicates.predicates) {
654                 debug!("get_vtable_methods: predicates do not hold");
655                 return None;
656             }
657
658             Some((def_id, substs))
659         })
660     })
661 }
662
663 impl<'tcx,O> Obligation<'tcx,O> {
664     pub fn new(cause: ObligationCause<'tcx>,
665                trait_ref: O)
666                -> Obligation<'tcx, O>
667     {
668         Obligation { cause: cause,
669                      recursion_depth: 0,
670                      predicate: trait_ref }
671     }
672
673     fn with_depth(cause: ObligationCause<'tcx>,
674                   recursion_depth: usize,
675                   trait_ref: O)
676                   -> Obligation<'tcx, O>
677     {
678         Obligation { cause: cause,
679                      recursion_depth: recursion_depth,
680                      predicate: trait_ref }
681     }
682
683     pub fn misc(span: Span, body_id: ast::NodeId, trait_ref: O) -> Obligation<'tcx, O> {
684         Obligation::new(ObligationCause::misc(span, body_id), trait_ref)
685     }
686
687     pub fn with<P>(&self, value: P) -> Obligation<'tcx,P> {
688         Obligation { cause: self.cause.clone(),
689                      recursion_depth: self.recursion_depth,
690                      predicate: value }
691     }
692 }
693
694 impl<'tcx> ObligationCause<'tcx> {
695     pub fn new(span: Span,
696                body_id: ast::NodeId,
697                code: ObligationCauseCode<'tcx>)
698                -> ObligationCause<'tcx> {
699         ObligationCause { span: span, body_id: body_id, code: code }
700     }
701
702     pub fn misc(span: Span, body_id: ast::NodeId) -> ObligationCause<'tcx> {
703         ObligationCause { span: span, body_id: body_id, code: MiscObligation }
704     }
705
706     pub fn dummy() -> ObligationCause<'tcx> {
707         ObligationCause { span: DUMMY_SP, body_id: ast::CRATE_NODE_ID, code: MiscObligation }
708     }
709 }
710
711 impl<'tcx, N> Vtable<'tcx, N> {
712     pub fn nested_obligations(self) -> Vec<N> {
713         match self {
714             VtableImpl(i) => i.nested,
715             VtableParam(n) => n,
716             VtableBuiltin(i) => i.nested,
717             VtableDefaultImpl(d) => d.nested,
718             VtableClosure(c) => c.nested,
719             VtableObject(d) => d.nested,
720             VtableFnPointer(d) => d.nested,
721         }
722     }
723
724     fn nested_obligations_mut(&mut self) -> &mut Vec<N> {
725         match self {
726             &mut VtableImpl(ref mut i) => &mut i.nested,
727             &mut VtableParam(ref mut n) => n,
728             &mut VtableBuiltin(ref mut i) => &mut i.nested,
729             &mut VtableDefaultImpl(ref mut d) => &mut d.nested,
730             &mut VtableClosure(ref mut c) => &mut c.nested,
731             &mut VtableObject(ref mut d) => &mut d.nested,
732             &mut VtableFnPointer(ref mut d) => &mut d.nested,
733         }
734     }
735
736     pub fn map<M, F>(self, f: F) -> Vtable<'tcx, M> where F: FnMut(N) -> M {
737         match self {
738             VtableImpl(i) => VtableImpl(VtableImplData {
739                 impl_def_id: i.impl_def_id,
740                 substs: i.substs,
741                 nested: i.nested.into_iter().map(f).collect(),
742             }),
743             VtableParam(n) => VtableParam(n.into_iter().map(f).collect()),
744             VtableBuiltin(i) => VtableBuiltin(VtableBuiltinData {
745                 nested: i.nested.into_iter().map(f).collect(),
746             }),
747             VtableObject(o) => VtableObject(VtableObjectData {
748                 upcast_trait_ref: o.upcast_trait_ref,
749                 vtable_base: o.vtable_base,
750                 nested: o.nested.into_iter().map(f).collect(),
751             }),
752             VtableDefaultImpl(d) => VtableDefaultImpl(VtableDefaultImplData {
753                 trait_def_id: d.trait_def_id,
754                 nested: d.nested.into_iter().map(f).collect(),
755             }),
756             VtableFnPointer(p) => VtableFnPointer(VtableFnPointerData {
757                 fn_ty: p.fn_ty,
758                 nested: p.nested.into_iter().map(f).collect(),
759             }),
760             VtableClosure(c) => VtableClosure(VtableClosureData {
761                 closure_def_id: c.closure_def_id,
762                 substs: c.substs,
763                 nested: c.nested.into_iter().map(f).collect(),
764             })
765         }
766     }
767 }
768
769 impl<'tcx> FulfillmentError<'tcx> {
770     fn new(obligation: PredicateObligation<'tcx>,
771            code: FulfillmentErrorCode<'tcx>)
772            -> FulfillmentError<'tcx>
773     {
774         FulfillmentError { obligation: obligation, code: code }
775     }
776 }
777
778 impl<'tcx> TraitObligation<'tcx> {
779     fn self_ty(&self) -> ty::Binder<Ty<'tcx>> {
780         ty::Binder(self.predicate.skip_binder().self_ty())
781     }
782 }
783
784 pub fn provide(providers: &mut ty::maps::Providers) {
785     *providers = ty::maps::Providers {
786         is_object_safe: object_safety::is_object_safe_provider,
787         specialization_graph_of: specialize::specialization_graph_provider,
788         ..*providers
789     };
790 }
791
792 pub fn provide_extern(providers: &mut ty::maps::Providers) {
793     *providers = ty::maps::Providers {
794         is_object_safe: object_safety::is_object_safe_provider,
795         specialization_graph_of: specialize::specialization_graph_provider,
796         ..*providers
797     };
798 }