Remove this as dbginfo intrinsics has been defined as
[oota-llvm.git] / lib / AsmParser / LLParser.cpp
1 //===-- LLParser.cpp - Parser Class ---------------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 //  This file defines the parser class for .ll files.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "LLParser.h"
15 #include "llvm/AutoUpgrade.h"
16 #include "llvm/CallingConv.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/DerivedTypes.h"
19 #include "llvm/InlineAsm.h"
20 #include "llvm/Instructions.h"
21 #include "llvm/Module.h"
22 #include "llvm/ValueSymbolTable.h"
23 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
24 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
25 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
26 using namespace llvm;
27
28 namespace llvm {
29   /// ValID - Represents a reference of a definition of some sort with no type.
30   /// There are several cases where we have to parse the value but where the
31   /// type can depend on later context.  This may either be a numeric reference
32   /// or a symbolic (%var) reference.  This is just a discriminated union.
33   struct ValID {
34     enum {
35       t_LocalID, t_GlobalID,      // ID in UIntVal.
36       t_LocalName, t_GlobalName,  // Name in StrVal.
37       t_APSInt, t_APFloat,        // Value in APSIntVal/APFloatVal.
38       t_Null, t_Undef, t_Zero,    // No value.
39       t_EmptyArray,               // No value:  []
40       t_Constant,                 // Value in ConstantVal.
41       t_InlineAsm                 // Value in StrVal/StrVal2/UIntVal.
42     } Kind;
43     
44     LLParser::LocTy Loc;
45     unsigned UIntVal;
46     std::string StrVal, StrVal2;
47     APSInt APSIntVal;
48     APFloat APFloatVal;
49     Constant *ConstantVal;
50     ValID() : APFloatVal(0.0) {}
51   };
52 }
53
54 /// Run: module ::= toplevelentity*
55 bool LLParser::Run() {
56   // Prime the lexer.
57   Lex.Lex();
58
59   return ParseTopLevelEntities() ||
60          ValidateEndOfModule();
61 }
62
63 /// ValidateEndOfModule - Do final validity and sanity checks at the end of the
64 /// module.
65 bool LLParser::ValidateEndOfModule() {
66   if (!ForwardRefTypes.empty())
67     return Error(ForwardRefTypes.begin()->second.second,
68                  "use of undefined type named '" +
69                  ForwardRefTypes.begin()->first + "'");
70   if (!ForwardRefTypeIDs.empty())
71     return Error(ForwardRefTypeIDs.begin()->second.second,
72                  "use of undefined type '%" +
73                  utostr(ForwardRefTypeIDs.begin()->first) + "'");
74   
75   if (!ForwardRefVals.empty())
76     return Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
77                  "use of undefined value '@" + ForwardRefVals.begin()->first +
78                  "'");
79   
80   if (!ForwardRefValIDs.empty())
81     return Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
82                  "use of undefined value '@" +
83                  utostr(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
84   
85   // Look for intrinsic functions and CallInst that need to be upgraded
86   for (Module::iterator FI = M->begin(), FE = M->end(); FI != FE; )
87     UpgradeCallsToIntrinsic(FI++); // must be post-increment, as we remove
88   
89   return false;
90 }
91
92 //===----------------------------------------------------------------------===//
93 // Top-Level Entities
94 //===----------------------------------------------------------------------===//
95
96 bool LLParser::ParseTopLevelEntities() {
97   while (1) {
98     switch (Lex.getKind()) {
99     default:         return TokError("expected top-level entity");
100     case lltok::Eof: return false;
101     //case lltok::kw_define:
102     case lltok::kw_declare: if (ParseDeclare()) return true; break;
103     case lltok::kw_define:  if (ParseDefine()) return true; break;
104     case lltok::kw_module:  if (ParseModuleAsm()) return true; break;
105     case lltok::kw_target:  if (ParseTargetDefinition()) return true; break;
106     case lltok::kw_deplibs: if (ParseDepLibs()) return true; break;
107     case lltok::kw_type:    if (ParseUnnamedType()) return true; break;
108     case lltok::StringConstant: // FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
109     case lltok::LocalVar:   if (ParseNamedType()) return true; break;
110     case lltok::GlobalVar:  if (ParseNamedGlobal()) return true; break;
111
112     // The Global variable production with no name can have many different
113     // optional leading prefixes, the production is:
114     // GlobalVar ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
115     //               OptionalAddrSpace ('constant'|'global') ...
116     case lltok::kw_private:       // OptionalLinkage
117     case lltok::kw_internal:      // OptionalLinkage
118     case lltok::kw_weak:          // OptionalLinkage
119     case lltok::kw_linkonce:      // OptionalLinkage
120     case lltok::kw_appending:     // OptionalLinkage
121     case lltok::kw_dllexport:     // OptionalLinkage
122     case lltok::kw_common:        // OptionalLinkage
123     case lltok::kw_dllimport:     // OptionalLinkage
124     case lltok::kw_extern_weak:   // OptionalLinkage
125     case lltok::kw_external: {    // OptionalLinkage
126       unsigned Linkage, Visibility;
127       if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
128           ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
129           ParseGlobal("", 0, Linkage, true, Visibility))
130         return true;
131       break;
132     }
133     case lltok::kw_default:       // OptionalVisibility
134     case lltok::kw_hidden:        // OptionalVisibility
135     case lltok::kw_protected: {   // OptionalVisibility
136       unsigned Visibility;
137       if (ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
138           ParseGlobal("", 0, 0, false, Visibility))
139         return true;
140       break;
141     }
142         
143     case lltok::kw_thread_local:  // OptionalThreadLocal
144     case lltok::kw_addrspace:     // OptionalAddrSpace
145     case lltok::kw_constant:      // GlobalType
146     case lltok::kw_global:        // GlobalType
147       if (ParseGlobal("", 0, 0, false, 0)) return true;
148       break;
149     }
150   }
151 }
152
153
154 /// toplevelentity
155 ///   ::= 'module' 'asm' STRINGCONSTANT
156 bool LLParser::ParseModuleAsm() {
157   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_module);
158   Lex.Lex();
159   
160   std::string AsmStr; 
161   if (ParseToken(lltok::kw_asm, "expected 'module asm'") ||
162       ParseStringConstant(AsmStr)) return true;
163   
164   const std::string &AsmSoFar = M->getModuleInlineAsm();
165   if (AsmSoFar.empty())
166     M->setModuleInlineAsm(AsmStr);
167   else
168     M->setModuleInlineAsm(AsmSoFar+"\n"+AsmStr);
169   return false;
170 }
171
172 /// toplevelentity
173 ///   ::= 'target' 'triple' '=' STRINGCONSTANT
174 ///   ::= 'target' 'datalayout' '=' STRINGCONSTANT
175 bool LLParser::ParseTargetDefinition() {
176   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_target);
177   std::string Str;
178   switch (Lex.Lex()) {
179   default: return TokError("unknown target property");
180   case lltok::kw_triple:
181     Lex.Lex();
182     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target triple") ||
183         ParseStringConstant(Str))
184       return true;
185     M->setTargetTriple(Str);
186     return false;
187   case lltok::kw_datalayout:
188     Lex.Lex();
189     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target datalayout") ||
190         ParseStringConstant(Str))
191       return true;
192     M->setDataLayout(Str);
193     return false;
194   }
195 }
196
197 /// toplevelentity
198 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' ']'
199 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' STRINGCONSTANT (',' STRINGCONSTANT)* ']'
200 bool LLParser::ParseDepLibs() {
201   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_deplibs);
202   Lex.Lex();
203   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after deplibs") ||
204       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '=' after deplibs"))
205     return true;
206
207   if (EatIfPresent(lltok::rsquare))
208     return false;
209   
210   std::string Str;
211   if (ParseStringConstant(Str)) return true;
212   M->addLibrary(Str);
213
214   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
215     if (ParseStringConstant(Str)) return true;
216     M->addLibrary(Str);
217   }
218
219   return ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of list");
220 }
221
222 /// toplevelentity
223 ///   ::= 'type' type
224 bool LLParser::ParseUnnamedType() {
225   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_type);
226   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
227   Lex.Lex(); // eat kw_type
228
229   PATypeHolder Ty(Type::VoidTy);
230   if (ParseType(Ty)) return true;
231  
232   unsigned TypeID = NumberedTypes.size();
233   
234   // We don't allow assigning names to void type
235   if (Ty == Type::VoidTy)
236     return Error(TypeLoc, "can't assign name to the void type");
237   
238   // See if this type was previously referenced.
239   std::map<unsigned, std::pair<PATypeHolder, LocTy> >::iterator
240     FI = ForwardRefTypeIDs.find(TypeID);
241   if (FI != ForwardRefTypeIDs.end()) {
242     if (FI->second.first.get() == Ty)
243       return Error(TypeLoc, "self referential type is invalid");
244     
245     cast<DerivedType>(FI->second.first.get())->refineAbstractTypeTo(Ty);
246     Ty = FI->second.first.get();
247     ForwardRefTypeIDs.erase(FI);
248   }
249   
250   NumberedTypes.push_back(Ty);
251   
252   return false;
253 }
254
255 /// toplevelentity
256 ///   ::= LocalVar '=' 'type' type
257 bool LLParser::ParseNamedType() {
258   std::string Name = Lex.getStrVal();
259   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
260   Lex.Lex();  // eat LocalVar.
261   
262   PATypeHolder Ty(Type::VoidTy);
263   
264   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name") ||
265       ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after name") ||
266       ParseType(Ty))
267     return true;
268   
269   // We don't allow assigning names to void type
270   if (Ty == Type::VoidTy)
271     return Error(NameLoc, "can't assign name '" + Name + "' to the void type");
272
273   // Set the type name, checking for conflicts as we do so.
274   bool AlreadyExists = M->addTypeName(Name, Ty);
275   if (!AlreadyExists) return false;
276
277   // See if this type is a forward reference.  We need to eagerly resolve
278   // types to allow recursive type redefinitions below.
279   std::map<std::string, std::pair<PATypeHolder, LocTy> >::iterator
280   FI = ForwardRefTypes.find(Name);
281   if (FI != ForwardRefTypes.end()) {
282     if (FI->second.first.get() == Ty)
283       return Error(NameLoc, "self referential type is invalid");
284
285     cast<DerivedType>(FI->second.first.get())->refineAbstractTypeTo(Ty);
286     Ty = FI->second.first.get();
287     ForwardRefTypes.erase(FI);
288   }
289   
290   // Inserting a name that is already defined, get the existing name.
291   const Type *Existing = M->getTypeByName(Name);
292   assert(Existing && "Conflict but no matching type?!");
293     
294   // Otherwise, this is an attempt to redefine a type. That's okay if
295   // the redefinition is identical to the original.
296   // FIXME: REMOVE REDEFINITIONS IN LLVM 3.0
297   if (Existing == Ty) return false;
298   
299   // Any other kind of (non-equivalent) redefinition is an error.
300   return Error(NameLoc, "redefinition of type named '" + Name + "' of type '" +
301                Ty->getDescription() + "'");
302 }
303
304
305 /// toplevelentity
306 ///   ::= 'declare' FunctionHeader
307 bool LLParser::ParseDeclare() {
308   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_declare);
309   Lex.Lex();
310   
311   Function *F;
312   return ParseFunctionHeader(F, false);
313 }
314
315 /// toplevelentity
316 ///   ::= 'define' FunctionHeader '{' ...
317 bool LLParser::ParseDefine() {
318   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_define);
319   Lex.Lex();
320   
321   Function *F;
322   return ParseFunctionHeader(F, true) ||
323          ParseFunctionBody(*F);
324 }
325
326 /// ParseGlobalType
327 ///   ::= 'constant'
328 ///   ::= 'global'
329 bool LLParser::ParseGlobalType(bool &IsConstant) {
330   if (Lex.getKind() == lltok::kw_constant)
331     IsConstant = true;
332   else if (Lex.getKind() == lltok::kw_global)
333     IsConstant = false;
334   else {
335     IsConstant = false;
336     return TokError("expected 'global' or 'constant'");
337   }
338   Lex.Lex();
339   return false;
340 }
341
342 /// ParseNamedGlobal:
343 ///   GlobalVar '=' OptionalVisibility ALIAS ...
344 ///   GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
345 bool LLParser::ParseNamedGlobal() {
346   assert(Lex.getKind() == lltok::GlobalVar);
347   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
348   std::string Name = Lex.getStrVal();
349   Lex.Lex();
350   
351   bool HasLinkage;
352   unsigned Linkage, Visibility;
353   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' in global variable") ||
354       ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
355       ParseOptionalVisibility(Visibility))
356     return true;
357   
358   if (HasLinkage || Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
359     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility);
360   return ParseAlias(Name, NameLoc, Visibility);
361 }
362
363 /// ParseAlias:
364 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalVisibility 'alias' OptionalLinkage Aliasee
365 /// Aliasee
366 ///   ::= TypeAndValue | 'bitcast' '(' TypeAndValue 'to' Type ')'
367 ///
368 /// Everything through visibility has already been parsed.
369 ///
370 bool LLParser::ParseAlias(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
371                           unsigned Visibility) {
372   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_alias);
373   Lex.Lex();
374   unsigned Linkage;
375   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
376   if (ParseOptionalLinkage(Linkage))
377     return true;
378
379   if (Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage &&
380       Linkage != GlobalValue::WeakLinkage &&
381       Linkage != GlobalValue::InternalLinkage &&
382       Linkage != GlobalValue::PrivateLinkage)
383     return Error(LinkageLoc, "invalid linkage type for alias");
384   
385   Constant *Aliasee;
386   LocTy AliaseeLoc = Lex.getLoc();
387   if (Lex.getKind() != lltok::kw_bitcast) {
388     if (ParseGlobalTypeAndValue(Aliasee)) return true;
389   } else {
390     // The bitcast dest type is not present, it is implied by the dest type.
391     ValID ID;
392     if (ParseValID(ID)) return true;
393     if (ID.Kind != ValID::t_Constant)
394       return Error(AliaseeLoc, "invalid aliasee");
395     Aliasee = ID.ConstantVal;
396   }
397   
398   if (!isa<PointerType>(Aliasee->getType()))
399     return Error(AliaseeLoc, "alias must have pointer type");
400
401   // Okay, create the alias but do not insert it into the module yet.
402   GlobalAlias* GA = new GlobalAlias(Aliasee->getType(),
403                                     (GlobalValue::LinkageTypes)Linkage, Name,
404                                     Aliasee);
405   GA->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
406   
407   // See if this value already exists in the symbol table.  If so, it is either
408   // a redefinition or a definition of a forward reference.
409   if (GlobalValue *Val =
410         cast_or_null<GlobalValue>(M->getValueSymbolTable().lookup(Name))) {
411     // See if this was a redefinition.  If so, there is no entry in
412     // ForwardRefVals.
413     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
414       I = ForwardRefVals.find(Name);
415     if (I == ForwardRefVals.end())
416       return Error(NameLoc, "redefinition of global named '@" + Name + "'");
417
418     // Otherwise, this was a definition of forward ref.  Verify that types
419     // agree.
420     if (Val->getType() != GA->getType())
421       return Error(NameLoc,
422               "forward reference and definition of alias have different types");
423     
424     // If they agree, just RAUW the old value with the alias and remove the
425     // forward ref info.
426     Val->replaceAllUsesWith(GA);
427     Val->eraseFromParent();
428     ForwardRefVals.erase(I);
429   }
430   
431   // Insert into the module, we know its name won't collide now.
432   M->getAliasList().push_back(GA);
433   assert(GA->getNameStr() == Name && "Should not be a name conflict!");
434   
435   return false;
436 }
437
438 /// ParseGlobal
439 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
440 ///       OptionalAddrSpace GlobalType Type Const
441 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
442 ///       OptionalAddrSpace GlobalType Type Const
443 ///
444 /// Everything through visibility has been parsed already.
445 ///
446 bool LLParser::ParseGlobal(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
447                            unsigned Linkage, bool HasLinkage,
448                            unsigned Visibility) {
449   unsigned AddrSpace;
450   bool ThreadLocal, IsConstant;
451   LocTy TyLoc;
452     
453   PATypeHolder Ty(Type::VoidTy);
454   if (ParseOptionalToken(lltok::kw_thread_local, ThreadLocal) ||
455       ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
456       ParseGlobalType(IsConstant) ||
457       ParseType(Ty, TyLoc))
458     return true;
459   
460   // If the linkage is specified and is external, then no initializer is
461   // present.
462   Constant *Init = 0;
463   if (!HasLinkage || (Linkage != GlobalValue::DLLImportLinkage &&
464                       Linkage != GlobalValue::ExternalWeakLinkage &&
465                       Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage)) {
466     if (ParseGlobalValue(Ty, Init))
467       return true;
468   }
469
470   if (isa<FunctionType>(Ty) || Ty == Type::LabelTy || Ty == Type::VoidTy)
471     return Error(TyLoc, "invalid type for global variable");
472   
473   GlobalVariable *GV = 0;
474
475   // See if the global was forward referenced, if so, use the global.
476   if (!Name.empty()) {
477     if ((GV = M->getGlobalVariable(Name, true)) &&
478         !ForwardRefVals.erase(Name))
479       return Error(NameLoc, "redefinition of global '@" + Name + "'");
480   } else {
481     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
482       I = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
483     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
484       GV = cast<GlobalVariable>(I->second.first);
485       ForwardRefValIDs.erase(I);
486     }
487   }
488
489   if (GV == 0) {
490     GV = new GlobalVariable(Ty, false, GlobalValue::ExternalLinkage, 0, Name,
491                             M, false, AddrSpace);
492   } else {
493     if (GV->getType()->getElementType() != Ty)
494       return Error(TyLoc,
495             "forward reference and definition of global have different types");
496     
497     // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
498     M->getGlobalList().splice(M->global_end(), M->getGlobalList(), GV);
499   }
500
501   if (Name.empty())
502     NumberedVals.push_back(GV);
503   
504   // Set the parsed properties on the global.
505   if (Init)
506     GV->setInitializer(Init);
507   GV->setConstant(IsConstant);
508   GV->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
509   GV->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
510   GV->setThreadLocal(ThreadLocal);
511   
512   // Parse attributes on the global.
513   while (Lex.getKind() == lltok::comma) {
514     Lex.Lex();
515     
516     if (Lex.getKind() == lltok::kw_section) {
517       Lex.Lex();
518       GV->setSection(Lex.getStrVal());
519       if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected global section string"))
520         return true;
521     } else if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
522       unsigned Alignment;
523       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
524       GV->setAlignment(Alignment);
525     } else {
526       TokError("unknown global variable property!");
527     }
528   }
529   
530   return false;
531 }
532
533
534 //===----------------------------------------------------------------------===//
535 // GlobalValue Reference/Resolution Routines.
536 //===----------------------------------------------------------------------===//
537
538 /// GetGlobalVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
539 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
540 /// exists but does not have the right type.
541 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(const std::string &Name, const Type *Ty,
542                                     LocTy Loc) {
543   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
544   if (PTy == 0) {
545     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
546     return 0;
547   }
548   
549   // Look this name up in the normal function symbol table.
550   GlobalValue *Val =
551     cast_or_null<GlobalValue>(M->getValueSymbolTable().lookup(Name));
552   
553   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
554   // forward ref record.
555   if (Val == 0) {
556     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
557       I = ForwardRefVals.find(Name);
558     if (I != ForwardRefVals.end())
559       Val = I->second.first;
560   }
561   
562   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
563   if (Val) {
564     if (Val->getType() == Ty) return Val;
565     Error(Loc, "'@" + Name + "' defined with type '" +
566           Val->getType()->getDescription() + "'");
567     return 0;
568   }
569   
570   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
571   GlobalValue *FwdVal;
572   if (const FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType())) {
573     // Function types can return opaque but functions can't.
574     if (isa<OpaqueType>(FT->getReturnType())) {
575       Error(Loc, "function may not return opaque type");
576       return 0;
577     }
578     
579     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, Name, M);
580   } else {
581     FwdVal = new GlobalVariable(PTy->getElementType(), false,
582                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, 0, Name, M);
583   }
584   
585   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
586   return FwdVal;
587 }
588
589 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(unsigned ID, const Type *Ty, LocTy Loc) {
590   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
591   if (PTy == 0) {
592     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
593     return 0;
594   }
595   
596   GlobalValue *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : 0;
597   
598   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
599   // forward ref record.
600   if (Val == 0) {
601     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
602       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
603     if (I != ForwardRefValIDs.end())
604       Val = I->second.first;
605   }
606   
607   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
608   if (Val) {
609     if (Val->getType() == Ty) return Val;
610     Error(Loc, "'@" + utostr(ID) + "' defined with type '" +
611           Val->getType()->getDescription() + "'");
612     return 0;
613   }
614   
615   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
616   GlobalValue *FwdVal;
617   if (const FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType())) {
618     // Function types can return opaque but functions can't.
619     if (isa<OpaqueType>(FT->getReturnType())) {
620       Error(Loc, "function may not return opaque type");
621       return 0;
622     }
623     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, "", M);
624   } else {
625     FwdVal = new GlobalVariable(PTy->getElementType(), false,
626                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, 0, "", M);
627   }
628   
629   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
630   return FwdVal;
631 }
632
633
634 //===----------------------------------------------------------------------===//
635 // Helper Routines.
636 //===----------------------------------------------------------------------===//
637
638 /// ParseToken - If the current token has the specified kind, eat it and return
639 /// success.  Otherwise, emit the specified error and return failure.
640 bool LLParser::ParseToken(lltok::Kind T, const char *ErrMsg) {
641   if (Lex.getKind() != T)
642     return TokError(ErrMsg);
643   Lex.Lex();
644   return false;
645 }
646
647 /// ParseStringConstant
648 ///   ::= StringConstant
649 bool LLParser::ParseStringConstant(std::string &Result) {
650   if (Lex.getKind() != lltok::StringConstant)
651     return TokError("expected string constant");
652   Result = Lex.getStrVal();
653   Lex.Lex();
654   return false;
655 }
656
657 /// ParseUInt32
658 ///   ::= uint32
659 bool LLParser::ParseUInt32(unsigned &Val) {
660   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned())
661     return TokError("expected integer");
662   uint64_t Val64 = Lex.getAPSIntVal().getLimitedValue(0xFFFFFFFFULL+1);
663   if (Val64 != unsigned(Val64))
664     return TokError("expected 32-bit integer (too large)");
665   Val = Val64;
666   Lex.Lex();
667   return false;
668 }
669
670
671 /// ParseOptionalAddrSpace
672 ///   := /*empty*/
673 ///   := 'addrspace' '(' uint32 ')'
674 bool LLParser::ParseOptionalAddrSpace(unsigned &AddrSpace) {
675   AddrSpace = 0;
676   if (!EatIfPresent(lltok::kw_addrspace))
677     return false;
678   return ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in address space") ||
679          ParseUInt32(AddrSpace) ||
680          ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in address space");
681 }  
682
683 /// ParseOptionalAttrs - Parse a potentially empty attribute list.  AttrKind
684 /// indicates what kind of attribute list this is: 0: function arg, 1: result,
685 /// 2: function attr.
686 bool LLParser::ParseOptionalAttrs(unsigned &Attrs, unsigned AttrKind) {
687   Attrs = Attribute::None;
688   LocTy AttrLoc = Lex.getLoc();
689   
690   while (1) {
691     switch (Lex.getKind()) {
692     case lltok::kw_sext:
693     case lltok::kw_zext:
694       // Treat these as signext/zeroext unless they are function attrs.
695       // FIXME: REMOVE THIS IN LLVM 3.0
696       if (AttrKind != 2) {
697         if (Lex.getKind() == lltok::kw_sext)
698           Attrs |= Attribute::SExt;
699         else
700           Attrs |= Attribute::ZExt;
701         break;
702       }
703       // FALL THROUGH.
704     default:  // End of attributes.
705       if (AttrKind != 2 && (Attrs & Attribute::FunctionOnly))
706         return Error(AttrLoc, "invalid use of function-only attribute");
707         
708       if (AttrKind != 0 && (Attrs & Attribute::ParameterOnly))
709         return Error(AttrLoc, "invalid use of parameter-only attribute");
710         
711       return false;
712     case lltok::kw_zeroext:      Attrs |= Attribute::ZExt; break;
713     case lltok::kw_signext:      Attrs |= Attribute::SExt; break;
714     case lltok::kw_inreg:        Attrs |= Attribute::InReg; break;
715     case lltok::kw_sret:         Attrs |= Attribute::StructRet; break;
716     case lltok::kw_noalias:      Attrs |= Attribute::NoAlias; break;
717     case lltok::kw_nocapture:    Attrs |= Attribute::NoCapture; break;
718     case lltok::kw_byval:        Attrs |= Attribute::ByVal; break;
719     case lltok::kw_nest:         Attrs |= Attribute::Nest; break;
720
721     case lltok::kw_noreturn:     Attrs |= Attribute::NoReturn; break;
722     case lltok::kw_nounwind:     Attrs |= Attribute::NoUnwind; break;
723     case lltok::kw_noinline:     Attrs |= Attribute::NoInline; break;
724     case lltok::kw_readnone:     Attrs |= Attribute::ReadNone; break;
725     case lltok::kw_readonly:     Attrs |= Attribute::ReadOnly; break;
726     case lltok::kw_alwaysinline: Attrs |= Attribute::AlwaysInline; break;
727     case lltok::kw_optsize:      Attrs |= Attribute::OptimizeForSize; break;
728     case lltok::kw_ssp:          Attrs |= Attribute::StackProtect; break;
729     case lltok::kw_sspreq:       Attrs |= Attribute::StackProtectReq; break;
730
731         
732     case lltok::kw_align: {
733       unsigned Alignment;
734       if (ParseOptionalAlignment(Alignment))
735         return true;
736       Attrs |= Attribute::constructAlignmentFromInt(Alignment);
737       continue;
738     }
739     }
740     Lex.Lex();
741   }
742 }
743
744 /// ParseOptionalLinkage
745 ///   ::= /*empty*/
746 ///   ::= 'private'
747 ///   ::= 'internal'
748 ///   ::= 'weak'
749 ///   ::= 'linkonce'
750 ///   ::= 'appending'
751 ///   ::= 'dllexport'
752 ///   ::= 'common'
753 ///   ::= 'dllimport'
754 ///   ::= 'extern_weak'
755 ///   ::= 'external'
756 bool LLParser::ParseOptionalLinkage(unsigned &Res, bool &HasLinkage) {
757   HasLinkage = false;
758   switch (Lex.getKind()) {
759   default:                    Res = GlobalValue::ExternalLinkage; return false;
760   case lltok::kw_private:     Res = GlobalValue::PrivateLinkage; break;
761   case lltok::kw_internal:    Res = GlobalValue::InternalLinkage; break;
762   case lltok::kw_weak:        Res = GlobalValue::WeakLinkage; break;
763   case lltok::kw_linkonce:    Res = GlobalValue::LinkOnceLinkage; break;
764   case lltok::kw_appending:   Res = GlobalValue::AppendingLinkage; break;
765   case lltok::kw_dllexport:   Res = GlobalValue::DLLExportLinkage; break;
766   case lltok::kw_common:      Res = GlobalValue::CommonLinkage; break;
767   case lltok::kw_dllimport:   Res = GlobalValue::DLLImportLinkage; break;
768   case lltok::kw_extern_weak: Res = GlobalValue::ExternalWeakLinkage; break;
769   case lltok::kw_external:    Res = GlobalValue::ExternalLinkage; break;
770   }
771   Lex.Lex();
772   HasLinkage = true;
773   return false;
774 }
775
776 /// ParseOptionalVisibility
777 ///   ::= /*empty*/
778 ///   ::= 'default'
779 ///   ::= 'hidden'
780 ///   ::= 'protected'
781 /// 
782 bool LLParser::ParseOptionalVisibility(unsigned &Res) {
783   switch (Lex.getKind()) {
784   default:                  Res = GlobalValue::DefaultVisibility; return false;
785   case lltok::kw_default:   Res = GlobalValue::DefaultVisibility; break;
786   case lltok::kw_hidden:    Res = GlobalValue::HiddenVisibility; break;
787   case lltok::kw_protected: Res = GlobalValue::ProtectedVisibility; break;
788   }
789   Lex.Lex();
790   return false;
791 }
792
793 /// ParseOptionalCallingConv
794 ///   ::= /*empty*/
795 ///   ::= 'ccc'
796 ///   ::= 'fastcc'
797 ///   ::= 'coldcc'
798 ///   ::= 'x86_stdcallcc'
799 ///   ::= 'x86_fastcallcc'
800 ///   ::= 'cc' UINT
801 /// 
802 bool LLParser::ParseOptionalCallingConv(unsigned &CC) {
803   switch (Lex.getKind()) {
804   default:                       CC = CallingConv::C; return false;
805   case lltok::kw_ccc:            CC = CallingConv::C; break;
806   case lltok::kw_fastcc:         CC = CallingConv::Fast; break;
807   case lltok::kw_coldcc:         CC = CallingConv::Cold; break;
808   case lltok::kw_x86_stdcallcc:  CC = CallingConv::X86_StdCall; break;
809   case lltok::kw_x86_fastcallcc: CC = CallingConv::X86_FastCall; break;
810   case lltok::kw_cc:             Lex.Lex(); return ParseUInt32(CC);
811   }
812   Lex.Lex();
813   return false;
814 }
815
816 /// ParseOptionalAlignment
817 ///   ::= /* empty */
818 ///   ::= 'align' 4
819 bool LLParser::ParseOptionalAlignment(unsigned &Alignment) {
820   Alignment = 0;
821   if (!EatIfPresent(lltok::kw_align))
822     return false;
823   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
824   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
825   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
826     return Error(AlignLoc, "alignment is not a power of two");
827   return false;
828 }
829
830 /// ParseOptionalCommaAlignment
831 ///   ::= /* empty */
832 ///   ::= ',' 'align' 4
833 bool LLParser::ParseOptionalCommaAlignment(unsigned &Alignment) {
834   Alignment = 0;
835   if (!EatIfPresent(lltok::comma))
836     return false;
837   return ParseToken(lltok::kw_align, "expected 'align'") ||
838          ParseUInt32(Alignment);
839 }
840
841 /// ParseIndexList
842 ///    ::=  (',' uint32)+
843 bool LLParser::ParseIndexList(SmallVectorImpl<unsigned> &Indices) {
844   if (Lex.getKind() != lltok::comma)
845     return TokError("expected ',' as start of index list");
846   
847   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
848     unsigned Idx;
849     if (ParseUInt32(Idx)) return true;
850     Indices.push_back(Idx);
851   }
852   
853   return false;
854 }
855
856 //===----------------------------------------------------------------------===//
857 // Type Parsing.
858 //===----------------------------------------------------------------------===//
859
860 /// ParseType - Parse and resolve a full type.
861 bool LLParser::ParseType(PATypeHolder &Result) {
862   if (ParseTypeRec(Result)) return true;
863   
864   // Verify no unresolved uprefs.
865   if (!UpRefs.empty())
866     return Error(UpRefs.back().Loc, "invalid unresolved type up reference");
867   
868   return false;
869 }
870
871 /// HandleUpRefs - Every time we finish a new layer of types, this function is
872 /// called.  It loops through the UpRefs vector, which is a list of the
873 /// currently active types.  For each type, if the up-reference is contained in
874 /// the newly completed type, we decrement the level count.  When the level
875 /// count reaches zero, the up-referenced type is the type that is passed in:
876 /// thus we can complete the cycle.
877 ///
878 PATypeHolder LLParser::HandleUpRefs(const Type *ty) {
879   // If Ty isn't abstract, or if there are no up-references in it, then there is
880   // nothing to resolve here.
881   if (!ty->isAbstract() || UpRefs.empty()) return ty;
882   
883   PATypeHolder Ty(ty);
884 #if 0
885   errs() << "Type '" << Ty->getDescription()
886          << "' newly formed.  Resolving upreferences.\n"
887          << UpRefs.size() << " upreferences active!\n";
888 #endif
889   
890   // If we find any resolvable upreferences (i.e., those whose NestingLevel goes
891   // to zero), we resolve them all together before we resolve them to Ty.  At
892   // the end of the loop, if there is anything to resolve to Ty, it will be in
893   // this variable.
894   OpaqueType *TypeToResolve = 0;
895   
896   for (unsigned i = 0; i != UpRefs.size(); ++i) {
897     // Determine if 'Ty' directly contains this up-references 'LastContainedTy'.
898     bool ContainsType =
899       std::find(Ty->subtype_begin(), Ty->subtype_end(),
900                 UpRefs[i].LastContainedTy) != Ty->subtype_end();
901     
902 #if 0
903     errs() << "  UR#" << i << " - TypeContains(" << Ty->getDescription() << ", "
904            << UpRefs[i].LastContainedTy->getDescription() << ") = "
905            << (ContainsType ? "true" : "false")
906            << " level=" << UpRefs[i].NestingLevel << "\n";
907 #endif
908     if (!ContainsType)
909       continue;
910     
911     // Decrement level of upreference
912     unsigned Level = --UpRefs[i].NestingLevel;
913     UpRefs[i].LastContainedTy = Ty;
914     
915     // If the Up-reference has a non-zero level, it shouldn't be resolved yet.
916     if (Level != 0)
917       continue;
918     
919 #if 0
920     errs() << "  * Resolving upreference for " << UpRefs[i].UpRefTy << "\n";
921 #endif
922     if (!TypeToResolve)
923       TypeToResolve = UpRefs[i].UpRefTy;
924     else
925       UpRefs[i].UpRefTy->refineAbstractTypeTo(TypeToResolve);
926     UpRefs.erase(UpRefs.begin()+i);     // Remove from upreference list.
927     --i;                                // Do not skip the next element.
928   }
929   
930   if (TypeToResolve)
931     TypeToResolve->refineAbstractTypeTo(Ty);
932   
933   return Ty;
934 }
935
936
937 /// ParseTypeRec - The recursive function used to process the internal
938 /// implementation details of types.
939 bool LLParser::ParseTypeRec(PATypeHolder &Result) {
940   switch (Lex.getKind()) {
941   default:
942     return TokError("expected type");
943   case lltok::Type:
944     // TypeRec ::= 'float' | 'void' (etc)
945     Result = Lex.getTyVal();
946     Lex.Lex(); 
947     break;
948   case lltok::kw_opaque:
949     // TypeRec ::= 'opaque'
950     Result = OpaqueType::get();
951     Lex.Lex();
952     break;
953   case lltok::lbrace:
954     // TypeRec ::= '{' ... '}'
955     if (ParseStructType(Result, false))
956       return true;
957     break;
958   case lltok::lsquare:
959     // TypeRec ::= '[' ... ']'
960     Lex.Lex(); // eat the lsquare.
961     if (ParseArrayVectorType(Result, false))
962       return true;
963     break;
964   case lltok::less: // Either vector or packed struct.
965     // TypeRec ::= '<' ... '>'
966     Lex.Lex();
967     if (Lex.getKind() == lltok::lbrace) {
968       if (ParseStructType(Result, true) ||
969           ParseToken(lltok::greater, "expected '>' at end of packed struct"))
970         return true;
971     } else if (ParseArrayVectorType(Result, true))
972       return true;
973     break;
974   case lltok::LocalVar:
975   case lltok::StringConstant:  // FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
976     // TypeRec ::= %foo
977     if (const Type *T = M->getTypeByName(Lex.getStrVal())) {
978       Result = T;
979     } else {
980       Result = OpaqueType::get();
981       ForwardRefTypes.insert(std::make_pair(Lex.getStrVal(),
982                                             std::make_pair(Result,
983                                                            Lex.getLoc())));
984       M->addTypeName(Lex.getStrVal(), Result.get());
985     }
986     Lex.Lex();
987     break;
988       
989   case lltok::LocalVarID:
990     // TypeRec ::= %4
991     if (Lex.getUIntVal() < NumberedTypes.size())
992       Result = NumberedTypes[Lex.getUIntVal()];
993     else {
994       std::map<unsigned, std::pair<PATypeHolder, LocTy> >::iterator
995         I = ForwardRefTypeIDs.find(Lex.getUIntVal());
996       if (I != ForwardRefTypeIDs.end())
997         Result = I->second.first;
998       else {
999         Result = OpaqueType::get();
1000         ForwardRefTypeIDs.insert(std::make_pair(Lex.getUIntVal(),
1001                                                 std::make_pair(Result,
1002                                                                Lex.getLoc())));
1003       }
1004     }
1005     Lex.Lex();
1006     break;
1007   case lltok::backslash: {
1008     // TypeRec ::= '\' 4
1009     Lex.Lex();
1010     unsigned Val;
1011     if (ParseUInt32(Val)) return true;
1012     OpaqueType *OT = OpaqueType::get();        // Use temporary placeholder.
1013     UpRefs.push_back(UpRefRecord(Lex.getLoc(), Val, OT));
1014     Result = OT;
1015     break;
1016   }
1017   }
1018   
1019   // Parse the type suffixes. 
1020   while (1) {
1021     switch (Lex.getKind()) {
1022     // End of type.
1023     default: return false;    
1024
1025     // TypeRec ::= TypeRec '*'
1026     case lltok::star:
1027       if (Result.get() == Type::LabelTy)
1028         return TokError("basic block pointers are invalid");
1029       if (Result.get() == Type::VoidTy)
1030         return TokError("pointers to void are invalid; use i8* instead");
1031       Result = HandleUpRefs(PointerType::getUnqual(Result.get()));
1032       Lex.Lex();
1033       break;
1034
1035     // TypeRec ::= TypeRec 'addrspace' '(' uint32 ')' '*'
1036     case lltok::kw_addrspace: {
1037       if (Result.get() == Type::LabelTy)
1038         return TokError("basic block pointers are invalid");
1039       if (Result.get() == Type::VoidTy)
1040         return TokError("pointers to void are invalid; use i8* instead");
1041       unsigned AddrSpace;
1042       if (ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
1043           ParseToken(lltok::star, "expected '*' in address space"))
1044         return true;
1045
1046       Result = HandleUpRefs(PointerType::get(Result.get(), AddrSpace));
1047       break;
1048     }
1049         
1050     /// Types '(' ArgTypeListI ')' OptFuncAttrs
1051     case lltok::lparen:
1052       if (ParseFunctionType(Result))
1053         return true;
1054       break;
1055     }
1056   }
1057 }
1058
1059 /// ParseParameterList
1060 ///    ::= '(' ')'
1061 ///    ::= '(' Arg (',' Arg)* ')'
1062 ///  Arg
1063 ///    ::= Type OptionalAttributes Value OptionalAttributes
1064 bool LLParser::ParseParameterList(SmallVectorImpl<ParamInfo> &ArgList,
1065                                   PerFunctionState &PFS) {
1066   if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in call"))
1067     return true;
1068   
1069   while (Lex.getKind() != lltok::rparen) {
1070     // If this isn't the first argument, we need a comma.
1071     if (!ArgList.empty() &&
1072         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in argument list"))
1073       return true;
1074     
1075     // Parse the argument.
1076     LocTy ArgLoc;
1077     PATypeHolder ArgTy(Type::VoidTy);
1078     unsigned ArgAttrs1, ArgAttrs2;
1079     Value *V;
1080     if (ParseType(ArgTy, ArgLoc) ||
1081         ParseOptionalAttrs(ArgAttrs1, 0) ||
1082         ParseValue(ArgTy, V, PFS) ||
1083         // FIXME: Should not allow attributes after the argument, remove this in
1084         // LLVM 3.0.
1085         ParseOptionalAttrs(ArgAttrs2, 0))
1086       return true;
1087     ArgList.push_back(ParamInfo(ArgLoc, V, ArgAttrs1|ArgAttrs2));
1088   }
1089
1090   Lex.Lex();  // Lex the ')'.
1091   return false;
1092 }
1093
1094
1095
1096 /// ParseArgumentList - Parse the argument list for a function type or function
1097 /// prototype.  If 'inType' is true then we are parsing a FunctionType.
1098 ///   ::= '(' ArgTypeListI ')'
1099 /// ArgTypeListI
1100 ///   ::= /*empty*/
1101 ///   ::= '...'
1102 ///   ::= ArgTypeList ',' '...'
1103 ///   ::= ArgType (',' ArgType)*
1104 ///
1105 bool LLParser::ParseArgumentList(std::vector<ArgInfo> &ArgList,
1106                                  bool &isVarArg, bool inType) {
1107   isVarArg = false;
1108   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1109   Lex.Lex(); // eat the (.
1110   
1111   if (Lex.getKind() == lltok::rparen) {
1112     // empty
1113   } else if (Lex.getKind() == lltok::dotdotdot) {
1114     isVarArg = true;
1115     Lex.Lex();
1116   } else {
1117     LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1118     PATypeHolder ArgTy(Type::VoidTy);
1119     unsigned Attrs;
1120     std::string Name;
1121     
1122     // If we're parsing a type, use ParseTypeRec, because we allow recursive
1123     // types (such as a function returning a pointer to itself).  If parsing a
1124     // function prototype, we require fully resolved types.
1125     if ((inType ? ParseTypeRec(ArgTy) : ParseType(ArgTy)) ||
1126         ParseOptionalAttrs(Attrs, 0)) return true;
1127     
1128     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar ||
1129         Lex.getKind() == lltok::StringConstant) { // FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
1130       Name = Lex.getStrVal();
1131       Lex.Lex();
1132     }
1133
1134     if (!ArgTy->isFirstClassType() && !isa<OpaqueType>(ArgTy))
1135       return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1136     
1137     ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy, Attrs, Name));
1138     
1139     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1140       // Handle ... at end of arg list.
1141       if (EatIfPresent(lltok::dotdotdot)) {
1142         isVarArg = true;
1143         break;
1144       }
1145       
1146       // Otherwise must be an argument type.
1147       TypeLoc = Lex.getLoc();
1148       if (ParseTypeRec(ArgTy) ||
1149           ParseOptionalAttrs(Attrs, 0)) return true;
1150
1151       if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar ||
1152           Lex.getKind() == lltok::StringConstant) { // FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
1153         Name = Lex.getStrVal();
1154         Lex.Lex();
1155       } else {
1156         Name = "";
1157       }
1158
1159       if (!ArgTy->isFirstClassType() && !isa<OpaqueType>(ArgTy))
1160         return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1161       
1162       ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy, Attrs, Name));
1163     }
1164   }
1165   
1166   return ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of argument list");
1167 }
1168   
1169 /// ParseFunctionType
1170 ///  ::= Type ArgumentList OptionalAttrs
1171 bool LLParser::ParseFunctionType(PATypeHolder &Result) {
1172   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1173
1174   if (!FunctionType::isValidReturnType(Result))
1175     return TokError("invalid function return type");
1176   
1177   std::vector<ArgInfo> ArgList;
1178   bool isVarArg;
1179   unsigned Attrs;
1180   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg, true) ||
1181       // FIXME: Allow, but ignore attributes on function types!
1182       // FIXME: Remove in LLVM 3.0
1183       ParseOptionalAttrs(Attrs, 2))
1184     return true;
1185   
1186   // Reject names on the arguments lists.
1187   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
1188     if (!ArgList[i].Name.empty())
1189       return Error(ArgList[i].Loc, "argument name invalid in function type");
1190     if (!ArgList[i].Attrs != 0) {
1191       // Allow but ignore attributes on function types; this permits
1192       // auto-upgrade.
1193       // FIXME: REJECT ATTRIBUTES ON FUNCTION TYPES in LLVM 3.0
1194     }
1195   }
1196   
1197   std::vector<const Type*> ArgListTy;
1198   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
1199     ArgListTy.push_back(ArgList[i].Type);
1200     
1201   Result = HandleUpRefs(FunctionType::get(Result.get(), ArgListTy, isVarArg));
1202   return false;
1203 }
1204
1205 /// ParseStructType: Handles packed and unpacked types.  </> parsed elsewhere.
1206 ///   TypeRec
1207 ///     ::= '{' '}'
1208 ///     ::= '{' TypeRec (',' TypeRec)* '}'
1209 ///     ::= '<' '{' '}' '>'
1210 ///     ::= '<' '{' TypeRec (',' TypeRec)* '}' '>'
1211 bool LLParser::ParseStructType(PATypeHolder &Result, bool Packed) {
1212   assert(Lex.getKind() == lltok::lbrace);
1213   Lex.Lex(); // Consume the '{'
1214   
1215   if (EatIfPresent(lltok::rbrace)) {
1216     Result = StructType::get(std::vector<const Type*>(), Packed);
1217     return false;
1218   }
1219
1220   std::vector<PATypeHolder> ParamsList;
1221   if (ParseTypeRec(Result)) return true;
1222   ParamsList.push_back(Result);
1223   
1224   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1225     if (ParseTypeRec(Result)) return true;
1226     ParamsList.push_back(Result);
1227   }
1228   
1229   if (ParseToken(lltok::rbrace, "expected '}' at end of struct"))
1230     return true;
1231   
1232   std::vector<const Type*> ParamsListTy;
1233   for (unsigned i = 0, e = ParamsList.size(); i != e; ++i)
1234     ParamsListTy.push_back(ParamsList[i].get());
1235   Result = HandleUpRefs(StructType::get(ParamsListTy, Packed));
1236   return false;
1237 }
1238
1239 /// ParseArrayVectorType - Parse an array or vector type, assuming the first
1240 /// token has already been consumed.
1241 ///   TypeRec 
1242 ///     ::= '[' APSINTVAL 'x' Types ']'
1243 ///     ::= '<' APSINTVAL 'x' Types '>'
1244 bool LLParser::ParseArrayVectorType(PATypeHolder &Result, bool isVector) {
1245   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned() ||
1246       Lex.getAPSIntVal().getBitWidth() > 64)
1247     return TokError("expected number in address space");
1248   
1249   LocTy SizeLoc = Lex.getLoc();
1250   uint64_t Size = Lex.getAPSIntVal().getZExtValue();
1251   Lex.Lex();
1252       
1253   if (ParseToken(lltok::kw_x, "expected 'x' after element count"))
1254       return true;
1255
1256   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1257   PATypeHolder EltTy(Type::VoidTy);
1258   if (ParseTypeRec(EltTy)) return true;
1259   
1260   if (ParseToken(isVector ? lltok::greater : lltok::rsquare,
1261                  "expected end of sequential type"))
1262     return true;
1263   
1264   if (isVector) {
1265     if (Size == 0)
1266       return Error(SizeLoc, "zero element vector is illegal");
1267     if ((unsigned)Size != Size)
1268       return Error(SizeLoc, "size too large for vector");
1269     if (!EltTy->isFloatingPoint() && !EltTy->isInteger())
1270       return Error(TypeLoc, "vector element type must be fp or integer");
1271     Result = VectorType::get(EltTy, unsigned(Size));
1272   } else {
1273     if (!EltTy->isFirstClassType() && !isa<OpaqueType>(EltTy))
1274       return Error(TypeLoc, "invalid array element type");
1275     Result = HandleUpRefs(ArrayType::get(EltTy, Size));
1276   }
1277   return false;
1278 }
1279
1280 //===----------------------------------------------------------------------===//
1281 // Function Semantic Analysis.
1282 //===----------------------------------------------------------------------===//
1283
1284 LLParser::PerFunctionState::PerFunctionState(LLParser &p, Function &f)
1285   : P(p), F(f) {
1286
1287   // Insert unnamed arguments into the NumberedVals list.
1288   for (Function::arg_iterator AI = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
1289        AI != E; ++AI)
1290     if (!AI->hasName())
1291       NumberedVals.push_back(AI);
1292 }
1293
1294 LLParser::PerFunctionState::~PerFunctionState() {
1295   // If there were any forward referenced non-basicblock values, delete them.
1296   for (std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1297        I = ForwardRefVals.begin(), E = ForwardRefVals.end(); I != E; ++I)
1298     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
1299       I->second.first->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(I->second.first
1300                                                           ->getType()));
1301       delete I->second.first;
1302       I->second.first = 0;
1303     }
1304   
1305   for (std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1306        I = ForwardRefValIDs.begin(), E = ForwardRefValIDs.end(); I != E; ++I)
1307     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
1308       I->second.first->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(I->second.first
1309                                                           ->getType()));
1310       delete I->second.first;
1311       I->second.first = 0;
1312     }
1313 }
1314
1315 bool LLParser::PerFunctionState::VerifyFunctionComplete() {
1316   if (!ForwardRefVals.empty())
1317     return P.Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
1318                    "use of undefined value '%" + ForwardRefVals.begin()->first +
1319                    "'");
1320   if (!ForwardRefValIDs.empty())
1321     return P.Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
1322                    "use of undefined value '%" +
1323                    utostr(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
1324   return false;
1325 }
1326
1327
1328 /// GetVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
1329 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
1330 /// exists but does not have the right type.
1331 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(const std::string &Name,
1332                                           const Type *Ty, LocTy Loc) {
1333   // Look this name up in the normal function symbol table.
1334   Value *Val = F.getValueSymbolTable().lookup(Name);
1335   
1336   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1337   // forward ref record.
1338   if (Val == 0) {
1339     std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1340       I = ForwardRefVals.find(Name);
1341     if (I != ForwardRefVals.end())
1342       Val = I->second.first;
1343   }
1344     
1345   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1346   if (Val) {
1347     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1348     if (Ty == Type::LabelTy)
1349       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' is not a basic block");
1350     else
1351       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' defined with type '" +
1352               Val->getType()->getDescription() + "'");
1353     return 0;
1354   }
1355   
1356   // Don't make placeholders with invalid type.
1357   if (!Ty->isFirstClassType() && !isa<OpaqueType>(Ty) && Ty != Type::LabelTy) {
1358     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
1359     return 0;
1360   }
1361   
1362   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1363   Value *FwdVal;
1364   if (Ty == Type::LabelTy) 
1365     FwdVal = BasicBlock::Create(Name, &F);
1366   else
1367     FwdVal = new Argument(Ty, Name);
1368   
1369   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1370   return FwdVal;
1371 }
1372
1373 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(unsigned ID, const Type *Ty,
1374                                           LocTy Loc) {
1375   // Look this name up in the normal function symbol table.
1376   Value *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : 0;
1377   
1378   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1379   // forward ref record.
1380   if (Val == 0) {
1381     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1382       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
1383     if (I != ForwardRefValIDs.end())
1384       Val = I->second.first;
1385   }
1386   
1387   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1388   if (Val) {
1389     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1390     if (Ty == Type::LabelTy)
1391       P.Error(Loc, "'%" + utostr(ID) + "' is not a basic block");
1392     else
1393       P.Error(Loc, "'%" + utostr(ID) + "' defined with type '" +
1394               Val->getType()->getDescription() + "'");
1395     return 0;
1396   }
1397   
1398   if (!Ty->isFirstClassType() && !isa<OpaqueType>(Ty) && Ty != Type::LabelTy) {
1399     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
1400     return 0;
1401   }
1402   
1403   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1404   Value *FwdVal;
1405   if (Ty == Type::LabelTy) 
1406     FwdVal = BasicBlock::Create("", &F);
1407   else
1408     FwdVal = new Argument(Ty);
1409   
1410   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1411   return FwdVal;
1412 }
1413
1414 /// SetInstName - After an instruction is parsed and inserted into its
1415 /// basic block, this installs its name.
1416 bool LLParser::PerFunctionState::SetInstName(int NameID,
1417                                              const std::string &NameStr,
1418                                              LocTy NameLoc, Instruction *Inst) {
1419   // If this instruction has void type, it cannot have a name or ID specified.
1420   if (Inst->getType() == Type::VoidTy) {
1421     if (NameID != -1 || !NameStr.empty())
1422       return P.Error(NameLoc, "instructions returning void cannot have a name");
1423     return false;
1424   }
1425   
1426   // If this was a numbered instruction, verify that the instruction is the
1427   // expected value and resolve any forward references.
1428   if (NameStr.empty()) {
1429     // If neither a name nor an ID was specified, just use the next ID.
1430     if (NameID == -1)
1431       NameID = NumberedVals.size();
1432     
1433     if (unsigned(NameID) != NumberedVals.size())
1434       return P.Error(NameLoc, "instruction expected to be numbered '%" +
1435                      utostr(NumberedVals.size()) + "'");
1436     
1437     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator FI =
1438       ForwardRefValIDs.find(NameID);
1439     if (FI != ForwardRefValIDs.end()) {
1440       if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
1441         return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" + 
1442                        FI->second.first->getType()->getDescription() + "'");
1443       FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
1444       ForwardRefValIDs.erase(FI);
1445     }
1446
1447     NumberedVals.push_back(Inst);
1448     return false;
1449   }
1450
1451   // Otherwise, the instruction had a name.  Resolve forward refs and set it.
1452   std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1453     FI = ForwardRefVals.find(NameStr);
1454   if (FI != ForwardRefVals.end()) {
1455     if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
1456       return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" + 
1457                      FI->second.first->getType()->getDescription() + "'");
1458     FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
1459     ForwardRefVals.erase(FI);
1460   }
1461   
1462   // Set the name on the instruction.
1463   Inst->setName(NameStr);
1464   
1465   if (Inst->getNameStr() != NameStr)
1466     return P.Error(NameLoc, "multiple definition of local value named '" + 
1467                    NameStr + "'");
1468   return false;
1469 }
1470
1471 /// GetBB - Get a basic block with the specified name or ID, creating a
1472 /// forward reference record if needed.
1473 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(const std::string &Name,
1474                                               LocTy Loc) {
1475   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(Name, Type::LabelTy, Loc));
1476 }
1477
1478 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(unsigned ID, LocTy Loc) {
1479   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(ID, Type::LabelTy, Loc));
1480 }
1481
1482 /// DefineBB - Define the specified basic block, which is either named or
1483 /// unnamed.  If there is an error, this returns null otherwise it returns
1484 /// the block being defined.
1485 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::DefineBB(const std::string &Name,
1486                                                  LocTy Loc) {
1487   BasicBlock *BB;
1488   if (Name.empty())
1489     BB = GetBB(NumberedVals.size(), Loc);
1490   else
1491     BB = GetBB(Name, Loc);
1492   if (BB == 0) return 0; // Already diagnosed error.
1493   
1494   // Move the block to the end of the function.  Forward ref'd blocks are
1495   // inserted wherever they happen to be referenced.
1496   F.getBasicBlockList().splice(F.end(), F.getBasicBlockList(), BB);
1497   
1498   // Remove the block from forward ref sets.
1499   if (Name.empty()) {
1500     ForwardRefValIDs.erase(NumberedVals.size());
1501     NumberedVals.push_back(BB);
1502   } else {
1503     // BB forward references are already in the function symbol table.
1504     ForwardRefVals.erase(Name);
1505   }
1506   
1507   return BB;
1508 }
1509
1510 //===----------------------------------------------------------------------===//
1511 // Constants.
1512 //===----------------------------------------------------------------------===//
1513
1514 /// ParseValID - Parse an abstract value that doesn't necessarily have a
1515 /// type implied.  For example, if we parse "4" we don't know what integer type
1516 /// it has.  The value will later be combined with its type and checked for
1517 /// sanity.
1518 bool LLParser::ParseValID(ValID &ID) {
1519   ID.Loc = Lex.getLoc();
1520   switch (Lex.getKind()) {
1521   default: return TokError("expected value token");
1522   case lltok::GlobalID:  // @42
1523     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
1524     ID.Kind = ValID::t_GlobalID;
1525     break;
1526   case lltok::GlobalVar:  // @foo
1527     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
1528     ID.Kind = ValID::t_GlobalName;
1529     break;
1530   case lltok::LocalVarID:  // %42
1531     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
1532     ID.Kind = ValID::t_LocalID;
1533     break;
1534   case lltok::LocalVar:  // %foo
1535   case lltok::StringConstant:  // "foo" - FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
1536     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
1537     ID.Kind = ValID::t_LocalName;
1538     break;
1539   case lltok::APSInt:
1540     ID.APSIntVal = Lex.getAPSIntVal(); 
1541     ID.Kind = ValID::t_APSInt;
1542     break;
1543   case lltok::APFloat:
1544     ID.APFloatVal = Lex.getAPFloatVal();
1545     ID.Kind = ValID::t_APFloat;
1546     break;
1547   case lltok::kw_true:
1548     ID.ConstantVal = ConstantInt::getTrue();
1549     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1550     break;
1551   case lltok::kw_false:
1552     ID.ConstantVal = ConstantInt::getFalse();
1553     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1554     break;
1555   case lltok::kw_null: ID.Kind = ValID::t_Null; break;
1556   case lltok::kw_undef: ID.Kind = ValID::t_Undef; break;
1557   case lltok::kw_zeroinitializer: ID.Kind = ValID::t_Zero; break;
1558       
1559   case lltok::lbrace: {
1560     // ValID ::= '{' ConstVector '}'
1561     Lex.Lex();
1562     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
1563     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
1564         ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of struct constant"))
1565       return true;
1566     
1567     ID.ConstantVal = ConstantStruct::get(&Elts[0], Elts.size(), false);
1568     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1569     return false;
1570   }
1571   case lltok::less: {
1572     // ValID ::= '<' ConstVector '>'         --> Vector.
1573     // ValID ::= '<' '{' ConstVector '}' '>' --> Packed Struct.
1574     Lex.Lex();
1575     bool isPackedStruct = EatIfPresent(lltok::lbrace);
1576     
1577     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
1578     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
1579     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
1580         (isPackedStruct &&
1581          ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of packed struct")) ||
1582         ParseToken(lltok::greater, "expected end of constant"))
1583       return true;
1584     
1585     if (isPackedStruct) {
1586       ID.ConstantVal = ConstantStruct::get(&Elts[0], Elts.size(), true);
1587       ID.Kind = ValID::t_Constant;
1588       return false;
1589     }
1590     
1591     if (Elts.empty())
1592       return Error(ID.Loc, "constant vector must not be empty");
1593
1594     if (!Elts[0]->getType()->isInteger() &&
1595         !Elts[0]->getType()->isFloatingPoint())
1596       return Error(FirstEltLoc,
1597                    "vector elements must have integer or floating point type");
1598     
1599     // Verify that all the vector elements have the same type.
1600     for (unsigned i = 1, e = Elts.size(); i != e; ++i)
1601       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
1602         return Error(FirstEltLoc,
1603                      "vector element #" + utostr(i) +
1604                     " is not of type '" + Elts[0]->getType()->getDescription());
1605     
1606     ID.ConstantVal = ConstantVector::get(&Elts[0], Elts.size());
1607     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1608     return false;
1609   }
1610   case lltok::lsquare: {   // Array Constant
1611     Lex.Lex();
1612     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
1613     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
1614     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
1615         ParseToken(lltok::rsquare, "expected end of array constant"))
1616       return true;
1617
1618     // Handle empty element.
1619     if (Elts.empty()) {
1620       // Use undef instead of an array because it's inconvenient to determine
1621       // the element type at this point, there being no elements to examine.
1622       ID.Kind = ValID::t_EmptyArray;
1623       return false;
1624     }
1625     
1626     if (!Elts[0]->getType()->isFirstClassType())
1627       return Error(FirstEltLoc, "invalid array element type: " + 
1628                    Elts[0]->getType()->getDescription());
1629           
1630     ArrayType *ATy = ArrayType::get(Elts[0]->getType(), Elts.size());
1631     
1632     // Verify all elements are correct type!
1633     for (unsigned i = 0, e = Elts.size(); i != e; ++i) {
1634       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
1635         return Error(FirstEltLoc,
1636                      "array element #" + utostr(i) +
1637                      " is not of type '" +Elts[0]->getType()->getDescription());
1638     }
1639           
1640     ID.ConstantVal = ConstantArray::get(ATy, &Elts[0], Elts.size());
1641     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1642     return false;
1643   }
1644   case lltok::kw_c:  // c "foo"
1645     Lex.Lex();
1646     ID.ConstantVal = ConstantArray::get(Lex.getStrVal(), false);
1647     if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected string")) return true;
1648     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1649     return false;
1650
1651   case lltok::kw_asm: {
1652     // ValID ::= 'asm' SideEffect? STRINGCONSTANT ',' STRINGCONSTANT
1653     bool HasSideEffect;
1654     Lex.Lex();
1655     if (ParseOptionalToken(lltok::kw_sideeffect, HasSideEffect) ||
1656         ParseStringConstant(ID.StrVal) ||
1657         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in inline asm expression") ||
1658         ParseToken(lltok::StringConstant, "expected constraint string"))
1659       return true;
1660     ID.StrVal2 = Lex.getStrVal();
1661     ID.UIntVal = HasSideEffect;
1662     ID.Kind = ValID::t_InlineAsm;
1663     return false;
1664   }
1665       
1666   case lltok::kw_trunc:
1667   case lltok::kw_zext:
1668   case lltok::kw_sext:
1669   case lltok::kw_fptrunc:
1670   case lltok::kw_fpext:
1671   case lltok::kw_bitcast:
1672   case lltok::kw_uitofp:
1673   case lltok::kw_sitofp:
1674   case lltok::kw_fptoui:
1675   case lltok::kw_fptosi: 
1676   case lltok::kw_inttoptr:
1677   case lltok::kw_ptrtoint: { 
1678     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
1679     PATypeHolder DestTy(Type::VoidTy);
1680     Constant *SrcVal;
1681     Lex.Lex();
1682     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' after constantexpr cast") ||
1683         ParseGlobalTypeAndValue(SrcVal) ||
1684         ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' int constantexpr cast") ||
1685         ParseType(DestTy) ||
1686         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of constantexpr cast"))
1687       return true;
1688     if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, SrcVal, DestTy))
1689       return Error(ID.Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
1690                    SrcVal->getType()->getDescription() + "' to '" +
1691                    DestTy->getDescription() + "'");
1692     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getCast((Instruction::CastOps)Opc, SrcVal,
1693                                            DestTy);
1694     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1695     return false;
1696   }
1697   case lltok::kw_extractvalue: {
1698     Lex.Lex();
1699     Constant *Val;
1700     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
1701     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in extractvalue constantexpr")||
1702         ParseGlobalTypeAndValue(Val) ||
1703         ParseIndexList(Indices) ||
1704         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in extractvalue constantexpr"))
1705       return true;
1706     if (!isa<StructType>(Val->getType()) && !isa<ArrayType>(Val->getType()))
1707       return Error(ID.Loc, "extractvalue operand must be array or struct");
1708     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices.begin(),
1709                                           Indices.end()))
1710       return Error(ID.Loc, "invalid indices for extractvalue");
1711     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractValue(Val,
1712                                                    &Indices[0], Indices.size());
1713     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1714     return false;
1715   }
1716   case lltok::kw_insertvalue: {
1717     Lex.Lex();
1718     Constant *Val0, *Val1;
1719     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
1720     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in insertvalue constantexpr")||
1721         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
1722         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in insertvalue constantexpr")||
1723         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
1724         ParseIndexList(Indices) ||
1725         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in insertvalue constantexpr"))
1726       return true;
1727     if (!isa<StructType>(Val0->getType()) && !isa<ArrayType>(Val0->getType()))
1728       return Error(ID.Loc, "extractvalue operand must be array or struct");
1729     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices.begin(),
1730                                           Indices.end()))
1731       return Error(ID.Loc, "invalid indices for insertvalue");
1732     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getInsertValue(Val0, Val1,
1733                                                   &Indices[0], Indices.size());
1734     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1735     return false;
1736   }
1737   case lltok::kw_icmp:
1738   case lltok::kw_fcmp:
1739   case lltok::kw_vicmp:
1740   case lltok::kw_vfcmp: {
1741     unsigned PredVal, Opc = Lex.getUIntVal();
1742     Constant *Val0, *Val1;
1743     Lex.Lex();
1744     if (ParseCmpPredicate(PredVal, Opc) ||
1745         ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in compare constantexpr") ||
1746         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
1747         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in compare constantexpr") ||
1748         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
1749         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in compare constantexpr"))
1750       return true;
1751     
1752     if (Val0->getType() != Val1->getType())
1753       return Error(ID.Loc, "compare operands must have the same type");
1754     
1755     CmpInst::Predicate Pred = (CmpInst::Predicate)PredVal;
1756     
1757     if (Opc == Instruction::FCmp) {
1758       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVector())
1759         return Error(ID.Loc, "fcmp requires floating point operands");
1760       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getFCmp(Pred, Val0, Val1);
1761     } else if (Opc == Instruction::ICmp) {
1762       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVector() &&
1763           !isa<PointerType>(Val0->getType()))
1764         return Error(ID.Loc, "icmp requires pointer or integer operands");
1765       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getICmp(Pred, Val0, Val1);
1766     } else if (Opc == Instruction::VFCmp) {
1767       // FIXME: REMOVE VFCMP Support
1768       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVector() ||
1769           !isa<VectorType>(Val0->getType()))
1770         return Error(ID.Loc, "vfcmp requires vector floating point operands");
1771       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getVFCmp(Pred, Val0, Val1);
1772     } else if (Opc == Instruction::VICmp) {
1773       // FIXME: REMOVE VICMP Support
1774       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVector() ||
1775           !isa<VectorType>(Val0->getType()))
1776         return Error(ID.Loc, "vicmp requires vector floating point operands");
1777       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getVICmp(Pred, Val0, Val1);
1778     }
1779     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1780     return false;
1781   }
1782       
1783   // Binary Operators.
1784   case lltok::kw_add:
1785   case lltok::kw_sub:
1786   case lltok::kw_mul:
1787   case lltok::kw_udiv:
1788   case lltok::kw_sdiv:
1789   case lltok::kw_fdiv:
1790   case lltok::kw_urem:
1791   case lltok::kw_srem:
1792   case lltok::kw_frem: {
1793     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
1794     Constant *Val0, *Val1;
1795     Lex.Lex();
1796     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in binary constantexpr") ||
1797         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
1798         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in binary constantexpr") ||
1799         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
1800         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in binary constantexpr"))
1801       return true;
1802     if (Val0->getType() != Val1->getType())
1803       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
1804     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVector() &&
1805         !Val0->getType()->isFPOrFPVector())
1806       return Error(ID.Loc,"constexpr requires integer, fp, or vector operands");
1807     ID.ConstantVal = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1);
1808     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1809     return false;
1810   }
1811       
1812   // Logical Operations
1813   case lltok::kw_shl:
1814   case lltok::kw_lshr:
1815   case lltok::kw_ashr:
1816   case lltok::kw_and:
1817   case lltok::kw_or:
1818   case lltok::kw_xor: {
1819     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
1820     Constant *Val0, *Val1;
1821     Lex.Lex();
1822     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in logical constantexpr") ||
1823         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
1824         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in logical constantexpr") ||
1825         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
1826         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in logical constantexpr"))
1827       return true;
1828     if (Val0->getType() != Val1->getType())
1829       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
1830     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVector())
1831       return Error(ID.Loc,
1832                    "constexpr requires integer or integer vector operands");
1833     ID.ConstantVal = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1);
1834     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1835     return false;
1836   }  
1837       
1838   case lltok::kw_getelementptr:
1839   case lltok::kw_shufflevector:
1840   case lltok::kw_insertelement:
1841   case lltok::kw_extractelement:
1842   case lltok::kw_select: {
1843     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
1844     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
1845     Lex.Lex();
1846     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in constantexpr") ||
1847         ParseGlobalValueVector(Elts) ||
1848         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in constantexpr"))
1849       return true;
1850     
1851     if (Opc == Instruction::GetElementPtr) {
1852       if (Elts.size() == 0 || !isa<PointerType>(Elts[0]->getType()))
1853         return Error(ID.Loc, "getelementptr requires pointer operand");
1854       
1855       if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Elts[0]->getType(),
1856                                              (Value**)&Elts[1], Elts.size()-1))
1857         return Error(ID.Loc, "invalid indices for getelementptr");
1858       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getGetElementPtr(Elts[0],
1859                                                       &Elts[1], Elts.size()-1);
1860     } else if (Opc == Instruction::Select) {
1861       if (Elts.size() != 3)
1862         return Error(ID.Loc, "expected three operands to select");
1863       if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Elts[0], Elts[1],
1864                                                               Elts[2]))
1865         return Error(ID.Loc, Reason);
1866       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getSelect(Elts[0], Elts[1], Elts[2]);
1867     } else if (Opc == Instruction::ShuffleVector) {
1868       if (Elts.size() != 3)
1869         return Error(ID.Loc, "expected three operands to shufflevector");
1870       if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
1871         return Error(ID.Loc, "invalid operands to shufflevector");
1872       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getShuffleVector(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
1873     } else if (Opc == Instruction::ExtractElement) {
1874       if (Elts.size() != 2)
1875         return Error(ID.Loc, "expected two operands to extractelement");
1876       if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1]))
1877         return Error(ID.Loc, "invalid extractelement operands");
1878       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractElement(Elts[0], Elts[1]);
1879     } else {
1880       assert(Opc == Instruction::InsertElement && "Unknown opcode");
1881       if (Elts.size() != 3)
1882       return Error(ID.Loc, "expected three operands to insertelement");
1883       if (!InsertElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
1884         return Error(ID.Loc, "invalid insertelement operands");
1885       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getInsertElement(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
1886     }
1887     
1888     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1889     return false;
1890   }
1891   }
1892   
1893   Lex.Lex();
1894   return false;
1895 }
1896
1897 /// ParseGlobalValue - Parse a global value with the specified type.
1898 bool LLParser::ParseGlobalValue(const Type *Ty, Constant *&V) {
1899   V = 0;
1900   ValID ID;
1901   return ParseValID(ID) ||
1902          ConvertGlobalValIDToValue(Ty, ID, V);
1903 }
1904
1905 /// ConvertGlobalValIDToValue - Apply a type to a ValID to get a fully resolved
1906 /// constant.
1907 bool LLParser::ConvertGlobalValIDToValue(const Type *Ty, ValID &ID,
1908                                          Constant *&V) {
1909   if (isa<FunctionType>(Ty))
1910     return Error(ID.Loc, "functions are not values, refer to them as pointers");
1911   
1912   switch (ID.Kind) {
1913   default: assert(0 && "Unknown ValID!");
1914   case ValID::t_LocalID:
1915   case ValID::t_LocalName:
1916     return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
1917   case ValID::t_InlineAsm:
1918     return Error(ID.Loc, "inline asm can only be an operand of call/invoke");
1919   case ValID::t_GlobalName:
1920     V = GetGlobalVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
1921     return V == 0;
1922   case ValID::t_GlobalID:
1923     V = GetGlobalVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
1924     return V == 0;
1925   case ValID::t_APSInt:
1926     if (!isa<IntegerType>(Ty))
1927       return Error(ID.Loc, "integer constant must have integer type");
1928     ID.APSIntVal.extOrTrunc(Ty->getPrimitiveSizeInBits());
1929     V = ConstantInt::get(ID.APSIntVal);
1930     return false;
1931   case ValID::t_APFloat:
1932     if (!Ty->isFloatingPoint() ||
1933         !ConstantFP::isValueValidForType(Ty, ID.APFloatVal))
1934       return Error(ID.Loc, "floating point constant invalid for type");
1935       
1936     // The lexer has no type info, so builds all float and double FP constants
1937     // as double.  Fix this here.  Long double does not need this.
1938     if (&ID.APFloatVal.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble &&
1939         Ty == Type::FloatTy) {
1940       bool Ignored;
1941       ID.APFloatVal.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven,
1942                             &Ignored);
1943     }
1944     V = ConstantFP::get(ID.APFloatVal);
1945       
1946     if (V->getType() != Ty)
1947       return Error(ID.Loc, "floating point constant does not have type '" +
1948                    Ty->getDescription() + "'");
1949       
1950     return false;
1951   case ValID::t_Null:
1952     if (!isa<PointerType>(Ty))
1953       return Error(ID.Loc, "null must be a pointer type");
1954     V = ConstantPointerNull::get(cast<PointerType>(Ty));
1955     return false;
1956   case ValID::t_Undef:
1957     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
1958     if ((!Ty->isFirstClassType() || Ty == Type::LabelTy) &&
1959         !isa<OpaqueType>(Ty))
1960       return Error(ID.Loc, "invalid type for undef constant");
1961     V = UndefValue::get(Ty);
1962     return false;
1963   case ValID::t_EmptyArray:
1964     if (!isa<ArrayType>(Ty) || cast<ArrayType>(Ty)->getNumElements() != 0)
1965       return Error(ID.Loc, "invalid empty array initializer");
1966     V = UndefValue::get(Ty);
1967     return false;
1968   case ValID::t_Zero:
1969     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
1970     if (!Ty->isFirstClassType() || Ty == Type::LabelTy)
1971       return Error(ID.Loc, "invalid type for null constant");
1972     V = Constant::getNullValue(Ty);
1973     return false;
1974   case ValID::t_Constant:
1975     if (ID.ConstantVal->getType() != Ty)
1976       return Error(ID.Loc, "constant expression type mismatch");
1977     V = ID.ConstantVal;
1978     return false;
1979   }
1980 }
1981   
1982 bool LLParser::ParseGlobalTypeAndValue(Constant *&V) {
1983   PATypeHolder Type(Type::VoidTy);
1984   return ParseType(Type) ||
1985          ParseGlobalValue(Type, V);
1986 }    
1987
1988 /// ParseGlobalValueVector
1989 ///   ::= /*empty*/
1990 ///   ::= TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
1991 bool LLParser::ParseGlobalValueVector(SmallVectorImpl<Constant*> &Elts) {
1992   // Empty list.
1993   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace ||
1994       Lex.getKind() == lltok::rsquare ||
1995       Lex.getKind() == lltok::greater ||
1996       Lex.getKind() == lltok::rparen)
1997     return false;
1998   
1999   Constant *C;
2000   if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2001   Elts.push_back(C);
2002   
2003   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
2004     if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2005     Elts.push_back(C);
2006   }
2007   
2008   return false;
2009 }
2010
2011
2012 //===----------------------------------------------------------------------===//
2013 // Function Parsing.
2014 //===----------------------------------------------------------------------===//
2015
2016 bool LLParser::ConvertValIDToValue(const Type *Ty, ValID &ID, Value *&V,
2017                                    PerFunctionState &PFS) {
2018   if (ID.Kind == ValID::t_LocalID)
2019     V = PFS.GetVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
2020   else if (ID.Kind == ValID::t_LocalName)
2021     V = PFS.GetVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
2022   else if (ID.Kind == ValID::t_InlineAsm) {
2023     const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
2024     const FunctionType *FTy =
2025       PTy ? dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()) : 0;
2026     if (!FTy || !InlineAsm::Verify(FTy, ID.StrVal2))
2027       return Error(ID.Loc, "invalid type for inline asm constraint string");
2028     V = InlineAsm::get(FTy, ID.StrVal, ID.StrVal2, ID.UIntVal);
2029     return false;
2030   } else {
2031     Constant *C;
2032     if (ConvertGlobalValIDToValue(Ty, ID, C)) return true;
2033     V = C;
2034     return false;
2035   }
2036
2037   return V == 0;
2038 }
2039
2040 bool LLParser::ParseValue(const Type *Ty, Value *&V, PerFunctionState &PFS) {
2041   V = 0;
2042   ValID ID;
2043   return ParseValID(ID) ||
2044          ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, PFS);
2045 }
2046
2047 bool LLParser::ParseTypeAndValue(Value *&V, PerFunctionState &PFS) {
2048   PATypeHolder T(Type::VoidTy);
2049   return ParseType(T) ||
2050          ParseValue(T, V, PFS);
2051 }
2052
2053 /// FunctionHeader
2054 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalCallingConv OptRetAttrs
2055 ///       Type GlobalName '(' ArgList ')' OptFuncAttrs OptSection
2056 ///       OptionalAlign OptGC
2057 bool LLParser::ParseFunctionHeader(Function *&Fn, bool isDefine) {
2058   // Parse the linkage.
2059   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
2060   unsigned Linkage;
2061   
2062   unsigned Visibility, CC, RetAttrs;
2063   PATypeHolder RetType(Type::VoidTy);
2064   LocTy RetTypeLoc = Lex.getLoc();
2065   if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
2066       ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
2067       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
2068       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
2069       ParseType(RetType, RetTypeLoc))
2070     return true;
2071
2072   // Verify that the linkage is ok.
2073   switch ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage) {
2074   case GlobalValue::ExternalLinkage:
2075     break; // always ok.
2076   case GlobalValue::DLLImportLinkage:
2077   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:
2078     if (isDefine)
2079       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function definition");
2080     break;
2081   case GlobalValue::PrivateLinkage:
2082   case GlobalValue::InternalLinkage:
2083   case GlobalValue::LinkOnceLinkage:
2084   case GlobalValue::WeakLinkage:
2085   case GlobalValue::DLLExportLinkage:
2086     if (!isDefine)
2087       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function declaration");
2088     break;
2089   case GlobalValue::AppendingLinkage:
2090   case GlobalValue::GhostLinkage:
2091   case GlobalValue::CommonLinkage:
2092     return Error(LinkageLoc, "invalid function linkage type");
2093   }
2094   
2095   if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType) ||
2096       isa<OpaqueType>(RetType))
2097     return Error(RetTypeLoc, "invalid function return type");
2098   
2099   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2100
2101   std::string FunctionName;
2102   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalVar) {
2103     FunctionName = Lex.getStrVal();
2104   } else if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {     // @42 is ok.
2105     unsigned NameID = Lex.getUIntVal();
2106
2107     if (NameID != NumberedVals.size())
2108       return TokError("function expected to be numbered '%" +
2109                       utostr(NumberedVals.size()) + "'");
2110   } else {
2111     return TokError("expected function name");
2112   }
2113   
2114   Lex.Lex();
2115   
2116   if (Lex.getKind() != lltok::lparen)
2117     return TokError("expected '(' in function argument list");
2118   
2119   std::vector<ArgInfo> ArgList;
2120   bool isVarArg;
2121   unsigned FuncAttrs;
2122   std::string Section;
2123   unsigned Alignment;
2124   std::string GC;
2125
2126   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg, false) ||
2127       ParseOptionalAttrs(FuncAttrs, 2) ||
2128       (EatIfPresent(lltok::kw_section) &&
2129        ParseStringConstant(Section)) ||
2130       ParseOptionalAlignment(Alignment) ||
2131       (EatIfPresent(lltok::kw_gc) &&
2132        ParseStringConstant(GC)))
2133     return true;
2134
2135   // If the alignment was parsed as an attribute, move to the alignment field.
2136   if (FuncAttrs & Attribute::Alignment) {
2137     Alignment = Attribute::getAlignmentFromAttrs(FuncAttrs);
2138     FuncAttrs &= ~Attribute::Alignment;
2139   }
2140   
2141   // Okay, if we got here, the function is syntactically valid.  Convert types
2142   // and do semantic checks.
2143   std::vector<const Type*> ParamTypeList;
2144   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
2145   // FIXME : In 3.0, stop accepting zext, sext and inreg as optional function 
2146   // attributes.
2147   unsigned ObsoleteFuncAttrs = Attribute::ZExt|Attribute::SExt|Attribute::InReg;
2148   if (FuncAttrs & ObsoleteFuncAttrs) {
2149     RetAttrs |= FuncAttrs & ObsoleteFuncAttrs;
2150     FuncAttrs &= ~ObsoleteFuncAttrs;
2151   }
2152   
2153   if (RetAttrs != Attribute::None)
2154     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttrs));
2155   
2156   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
2157     ParamTypeList.push_back(ArgList[i].Type);
2158     if (ArgList[i].Attrs != Attribute::None)
2159       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
2160   }
2161
2162   if (FuncAttrs != Attribute::None)
2163     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FuncAttrs));
2164
2165   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs.begin(), Attrs.end());
2166   
2167   const FunctionType *FT = FunctionType::get(RetType, ParamTypeList, isVarArg);
2168   const PointerType *PFT = PointerType::getUnqual(FT);
2169
2170   Fn = 0;
2171   if (!FunctionName.empty()) {
2172     // If this was a definition of a forward reference, remove the definition
2173     // from the forward reference table and fill in the forward ref.
2174     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator FRVI =
2175       ForwardRefVals.find(FunctionName);
2176     if (FRVI != ForwardRefVals.end()) {
2177       Fn = M->getFunction(FunctionName);
2178       ForwardRefVals.erase(FRVI);
2179     } else if ((Fn = M->getFunction(FunctionName))) {
2180       // If this function already exists in the symbol table, then it is
2181       // multiply defined.  We accept a few cases for old backwards compat.
2182       // FIXME: Remove this stuff for LLVM 3.0.
2183       if (Fn->getType() != PFT || Fn->getAttributes() != PAL ||
2184           (!Fn->isDeclaration() && isDefine)) {
2185         // If the redefinition has different type or different attributes,
2186         // reject it.  If both have bodies, reject it.
2187         return Error(NameLoc, "invalid redefinition of function '" +
2188                      FunctionName + "'");
2189       } else if (Fn->isDeclaration()) {
2190         // Make sure to strip off any argument names so we can't get conflicts.
2191         for (Function::arg_iterator AI = Fn->arg_begin(), AE = Fn->arg_end();
2192              AI != AE; ++AI)
2193           AI->setName("");
2194       }
2195     }
2196     
2197   } else if (FunctionName.empty()) {
2198     // If this is a definition of a forward referenced function, make sure the
2199     // types agree.
2200     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator I
2201       = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
2202     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
2203       Fn = cast<Function>(I->second.first);
2204       if (Fn->getType() != PFT)
2205         return Error(NameLoc, "type of definition and forward reference of '@" +
2206                      utostr(NumberedVals.size()) +"' disagree");
2207       ForwardRefValIDs.erase(I);
2208     }
2209   }
2210
2211   if (Fn == 0)
2212     Fn = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalLinkage, FunctionName, M);
2213   else // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
2214     M->getFunctionList().splice(M->end(), M->getFunctionList(), Fn);
2215
2216   if (FunctionName.empty())
2217     NumberedVals.push_back(Fn);
2218   
2219   Fn->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
2220   Fn->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
2221   Fn->setCallingConv(CC);
2222   Fn->setAttributes(PAL);
2223   Fn->setAlignment(Alignment);
2224   Fn->setSection(Section);
2225   if (!GC.empty()) Fn->setGC(GC.c_str());
2226     
2227   // Add all of the arguments we parsed to the function.
2228   Function::arg_iterator ArgIt = Fn->arg_begin();
2229   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i, ++ArgIt) {
2230     // If the argument has a name, insert it into the argument symbol table.
2231     if (ArgList[i].Name.empty()) continue;
2232     
2233     // Set the name, if it conflicted, it will be auto-renamed.
2234     ArgIt->setName(ArgList[i].Name);
2235     
2236     if (ArgIt->getNameStr() != ArgList[i].Name)
2237       return Error(ArgList[i].Loc, "redefinition of argument '%" +
2238                    ArgList[i].Name + "'");
2239   }
2240   
2241   return false;
2242 }
2243
2244
2245 /// ParseFunctionBody
2246 ///   ::= '{' BasicBlock+ '}'
2247 ///   ::= 'begin' BasicBlock+ 'end'  // FIXME: remove in LLVM 3.0
2248 ///
2249 bool LLParser::ParseFunctionBody(Function &Fn) {
2250   if (Lex.getKind() != lltok::lbrace && Lex.getKind() != lltok::kw_begin)
2251     return TokError("expected '{' in function body");
2252   Lex.Lex();  // eat the {.
2253   
2254   PerFunctionState PFS(*this, Fn);
2255   
2256   while (Lex.getKind() != lltok::rbrace && Lex.getKind() != lltok::kw_end)
2257     if (ParseBasicBlock(PFS)) return true;
2258   
2259   // Eat the }.
2260   Lex.Lex();
2261   
2262   // Verify function is ok.
2263   return PFS.VerifyFunctionComplete();
2264 }
2265
2266 /// ParseBasicBlock
2267 ///   ::= LabelStr? Instruction*
2268 bool LLParser::ParseBasicBlock(PerFunctionState &PFS) {
2269   // If this basic block starts out with a name, remember it.
2270   std::string Name;
2271   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2272   if (Lex.getKind() == lltok::LabelStr) {
2273     Name = Lex.getStrVal();
2274     Lex.Lex();
2275   }
2276   
2277   BasicBlock *BB = PFS.DefineBB(Name, NameLoc);
2278   if (BB == 0) return true;
2279   
2280   std::string NameStr;
2281   
2282   // Parse the instructions in this block until we get a terminator.
2283   Instruction *Inst;
2284   do {
2285     // This instruction may have three possibilities for a name: a) none
2286     // specified, b) name specified "%foo =", c) number specified: "%4 =".
2287     LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2288     int NameID = -1;
2289     NameStr = "";
2290     
2291     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVarID) {
2292       NameID = Lex.getUIntVal();
2293       Lex.Lex();
2294       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction id"))
2295         return true;
2296     } else if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar ||
2297                // FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
2298                Lex.getKind() == lltok::StringConstant) {
2299       NameStr = Lex.getStrVal();
2300       Lex.Lex();
2301       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction name"))
2302         return true;
2303     }
2304     
2305     if (ParseInstruction(Inst, BB, PFS)) return true;
2306     
2307     BB->getInstList().push_back(Inst);
2308
2309     // Set the name on the instruction.
2310     if (PFS.SetInstName(NameID, NameStr, NameLoc, Inst)) return true;
2311   } while (!isa<TerminatorInst>(Inst));
2312   
2313   return false;
2314 }
2315
2316 //===----------------------------------------------------------------------===//
2317 // Instruction Parsing.
2318 //===----------------------------------------------------------------------===//
2319
2320 /// ParseInstruction - Parse one of the many different instructions.
2321 ///
2322 bool LLParser::ParseInstruction(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
2323                                 PerFunctionState &PFS) {
2324   lltok::Kind Token = Lex.getKind();
2325   if (Token == lltok::Eof)
2326     return TokError("found end of file when expecting more instructions");
2327   LocTy Loc = Lex.getLoc();
2328   unsigned KeywordVal = Lex.getUIntVal();
2329   Lex.Lex();  // Eat the keyword.
2330   
2331   switch (Token) {
2332   default:                    return Error(Loc, "expected instruction opcode");
2333   // Terminator Instructions.
2334   case lltok::kw_unwind:      Inst = new UnwindInst(); return false;
2335   case lltok::kw_unreachable: Inst = new UnreachableInst(); return false;
2336   case lltok::kw_ret:         return ParseRet(Inst, BB, PFS);
2337   case lltok::kw_br:          return ParseBr(Inst, PFS);
2338   case lltok::kw_switch:      return ParseSwitch(Inst, PFS);
2339   case lltok::kw_invoke:      return ParseInvoke(Inst, PFS);
2340   // Binary Operators.
2341   case lltok::kw_add:
2342   case lltok::kw_sub:
2343   case lltok::kw_mul:    return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 0);
2344       
2345   case lltok::kw_udiv:
2346   case lltok::kw_sdiv:
2347   case lltok::kw_urem:
2348   case lltok::kw_srem:   return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1);
2349   case lltok::kw_fdiv:
2350   case lltok::kw_frem:   return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 2);
2351   case lltok::kw_shl:
2352   case lltok::kw_lshr:
2353   case lltok::kw_ashr:
2354   case lltok::kw_and:
2355   case lltok::kw_or:
2356   case lltok::kw_xor:    return ParseLogical(Inst, PFS, KeywordVal);
2357   case lltok::kw_icmp:
2358   case lltok::kw_fcmp:
2359   case lltok::kw_vicmp:
2360   case lltok::kw_vfcmp:  return ParseCompare(Inst, PFS, KeywordVal);
2361   // Casts.
2362   case lltok::kw_trunc:
2363   case lltok::kw_zext:
2364   case lltok::kw_sext:
2365   case lltok::kw_fptrunc:
2366   case lltok::kw_fpext:
2367   case lltok::kw_bitcast:
2368   case lltok::kw_uitofp:
2369   case lltok::kw_sitofp:
2370   case lltok::kw_fptoui:
2371   case lltok::kw_fptosi: 
2372   case lltok::kw_inttoptr:
2373   case lltok::kw_ptrtoint:       return ParseCast(Inst, PFS, KeywordVal);
2374   // Other.
2375   case lltok::kw_select:         return ParseSelect(Inst, PFS);
2376   case lltok::kw_va_arg:         return ParseVA_Arg(Inst, PFS);
2377   case lltok::kw_extractelement: return ParseExtractElement(Inst, PFS);
2378   case lltok::kw_insertelement:  return ParseInsertElement(Inst, PFS);
2379   case lltok::kw_shufflevector:  return ParseShuffleVector(Inst, PFS);
2380   case lltok::kw_phi:            return ParsePHI(Inst, PFS);
2381   case lltok::kw_call:           return ParseCall(Inst, PFS, false);
2382   case lltok::kw_tail:           return ParseCall(Inst, PFS, true);
2383   // Memory.
2384   case lltok::kw_alloca:
2385   case lltok::kw_malloc:         return ParseAlloc(Inst, PFS, KeywordVal);
2386   case lltok::kw_free:           return ParseFree(Inst, PFS);
2387   case lltok::kw_load:           return ParseLoad(Inst, PFS, false);
2388   case lltok::kw_store:          return ParseStore(Inst, PFS, false);
2389   case lltok::kw_volatile:
2390     if (EatIfPresent(lltok::kw_load))
2391       return ParseLoad(Inst, PFS, true);
2392     else if (EatIfPresent(lltok::kw_store))
2393       return ParseStore(Inst, PFS, true);
2394     else
2395       return TokError("expected 'load' or 'store'");
2396   case lltok::kw_getresult:     return ParseGetResult(Inst, PFS);
2397   case lltok::kw_getelementptr: return ParseGetElementPtr(Inst, PFS);
2398   case lltok::kw_extractvalue:  return ParseExtractValue(Inst, PFS);
2399   case lltok::kw_insertvalue:   return ParseInsertValue(Inst, PFS);
2400   }
2401 }
2402
2403 /// ParseCmpPredicate - Parse an integer or fp predicate, based on Kind.
2404 bool LLParser::ParseCmpPredicate(unsigned &P, unsigned Opc) {
2405   // FIXME: REMOVE vicmp/vfcmp!
2406   if (Opc == Instruction::FCmp || Opc == Instruction::VFCmp) {
2407     switch (Lex.getKind()) {
2408     default: TokError("expected fcmp predicate (e.g. 'oeq')");
2409     case lltok::kw_oeq: P = CmpInst::FCMP_OEQ; break;
2410     case lltok::kw_one: P = CmpInst::FCMP_ONE; break;
2411     case lltok::kw_olt: P = CmpInst::FCMP_OLT; break;
2412     case lltok::kw_ogt: P = CmpInst::FCMP_OGT; break;
2413     case lltok::kw_ole: P = CmpInst::FCMP_OLE; break;
2414     case lltok::kw_oge: P = CmpInst::FCMP_OGE; break;
2415     case lltok::kw_ord: P = CmpInst::FCMP_ORD; break;
2416     case lltok::kw_uno: P = CmpInst::FCMP_UNO; break;
2417     case lltok::kw_ueq: P = CmpInst::FCMP_UEQ; break;
2418     case lltok::kw_une: P = CmpInst::FCMP_UNE; break;
2419     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::FCMP_ULT; break;
2420     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::FCMP_UGT; break;
2421     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::FCMP_ULE; break;
2422     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::FCMP_UGE; break;
2423     case lltok::kw_true: P = CmpInst::FCMP_TRUE; break;
2424     case lltok::kw_false: P = CmpInst::FCMP_FALSE; break;
2425     }
2426   } else {
2427     switch (Lex.getKind()) {
2428     default: TokError("expected icmp predicate (e.g. 'eq')");
2429     case lltok::kw_eq:  P = CmpInst::ICMP_EQ; break;
2430     case lltok::kw_ne:  P = CmpInst::ICMP_NE; break;
2431     case lltok::kw_slt: P = CmpInst::ICMP_SLT; break;
2432     case lltok::kw_sgt: P = CmpInst::ICMP_SGT; break;
2433     case lltok::kw_sle: P = CmpInst::ICMP_SLE; break;
2434     case lltok::kw_sge: P = CmpInst::ICMP_SGE; break;
2435     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::ICMP_ULT; break;
2436     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::ICMP_UGT; break;
2437     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::ICMP_ULE; break;
2438     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::ICMP_UGE; break;
2439     }
2440   }
2441   Lex.Lex();
2442   return false;
2443 }
2444
2445 //===----------------------------------------------------------------------===//
2446 // Terminator Instructions.
2447 //===----------------------------------------------------------------------===//
2448
2449 /// ParseRet - Parse a return instruction.
2450 ///   ::= 'ret' void
2451 ///   ::= 'ret' TypeAndValue
2452 ///   ::= 'ret' TypeAndValue (',' TypeAndValue)+  [[obsolete: LLVM 3.0]]
2453 bool LLParser::ParseRet(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
2454                         PerFunctionState &PFS) {
2455   PATypeHolder Ty(Type::VoidTy);
2456   if (ParseType(Ty)) return true;
2457   
2458   if (Ty == Type::VoidTy) {
2459     Inst = ReturnInst::Create();
2460     return false;
2461   }
2462   
2463   Value *RV;
2464   if (ParseValue(Ty, RV, PFS)) return true;
2465   
2466   // The normal case is one return value.
2467   if (Lex.getKind() == lltok::comma) {
2468     // FIXME: LLVM 3.0 remove MRV support for 'ret i32 1, i32 2', requiring use
2469     // of 'ret {i32,i32} {i32 1, i32 2}'
2470     SmallVector<Value*, 8> RVs;
2471     RVs.push_back(RV);
2472     
2473     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
2474       if (ParseTypeAndValue(RV, PFS)) return true;
2475       RVs.push_back(RV);
2476     }
2477
2478     RV = UndefValue::get(PFS.getFunction().getReturnType());
2479     for (unsigned i = 0, e = RVs.size(); i != e; ++i) {
2480       Instruction *I = InsertValueInst::Create(RV, RVs[i], i, "mrv");
2481       BB->getInstList().push_back(I);
2482       RV = I;
2483     }
2484   }
2485   Inst = ReturnInst::Create(RV);
2486   return false;
2487 }
2488
2489
2490 /// ParseBr
2491 ///   ::= 'br' TypeAndValue
2492 ///   ::= 'br' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
2493 bool LLParser::ParseBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
2494   LocTy Loc, Loc2;
2495   Value *Op0, *Op1, *Op2;
2496   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS)) return true;
2497   
2498   if (BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(Op0)) {
2499     Inst = BranchInst::Create(BB);
2500     return false;
2501   }
2502   
2503   if (Op0->getType() != Type::Int1Ty)
2504     return Error(Loc, "branch condition must have 'i1' type");
2505     
2506   if (ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after branch condition") ||
2507       ParseTypeAndValue(Op1, Loc, PFS) ||
2508       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after true destination") ||
2509       ParseTypeAndValue(Op2, Loc2, PFS))
2510     return true;
2511   
2512   if (!isa<BasicBlock>(Op1))
2513     return Error(Loc, "true destination of branch must be a basic block");
2514   if (!isa<BasicBlock>(Op2))
2515     return Error(Loc2, "true destination of branch must be a basic block");
2516     
2517   Inst = BranchInst::Create(cast<BasicBlock>(Op1), cast<BasicBlock>(Op2), Op0);
2518   return false;
2519 }
2520
2521 /// ParseSwitch
2522 ///  Instruction
2523 ///    ::= 'switch' TypeAndValue ',' TypeAndValue '[' JumpTable ']'
2524 ///  JumpTable
2525 ///    ::= (TypeAndValue ',' TypeAndValue)*
2526 bool LLParser::ParseSwitch(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
2527   LocTy CondLoc, BBLoc;
2528   Value *Cond, *DefaultBB;
2529   if (ParseTypeAndValue(Cond, CondLoc, PFS) ||
2530       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after switch condition") ||
2531       ParseTypeAndValue(DefaultBB, BBLoc, PFS) ||
2532       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with switch table"))
2533     return true;
2534
2535   if (!isa<IntegerType>(Cond->getType()))
2536     return Error(CondLoc, "switch condition must have integer type");
2537   if (!isa<BasicBlock>(DefaultBB))
2538     return Error(BBLoc, "default destination must be a basic block");
2539   
2540   // Parse the jump table pairs.
2541   SmallPtrSet<Value*, 32> SeenCases;
2542   SmallVector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*>, 32> Table;
2543   while (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
2544     Value *Constant, *DestBB;
2545     
2546     if (ParseTypeAndValue(Constant, CondLoc, PFS) ||
2547         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after case value") ||
2548         ParseTypeAndValue(DestBB, BBLoc, PFS))
2549       return true;
2550
2551     if (!SeenCases.insert(Constant))
2552       return Error(CondLoc, "duplicate case value in switch");
2553     if (!isa<ConstantInt>(Constant))
2554       return Error(CondLoc, "case value is not a constant integer");
2555     if (!isa<BasicBlock>(DestBB))
2556       return Error(BBLoc, "case destination is not a basic block");
2557     
2558     Table.push_back(std::make_pair(cast<ConstantInt>(Constant),
2559                                    cast<BasicBlock>(DestBB)));
2560   }
2561   
2562   Lex.Lex();  // Eat the ']'.
2563   
2564   SwitchInst *SI = SwitchInst::Create(Cond, cast<BasicBlock>(DefaultBB),
2565                                       Table.size());
2566   for (unsigned i = 0, e = Table.size(); i != e; ++i)
2567     SI->addCase(Table[i].first, Table[i].second);
2568   Inst = SI;
2569   return false;
2570 }
2571
2572 /// ParseInvoke
2573 ///   ::= 'invoke' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value ParamList
2574 ///       OptionalAttrs 'to' TypeAndValue 'unwind' TypeAndValue
2575 bool LLParser::ParseInvoke(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
2576   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
2577   unsigned CC, RetAttrs, FnAttrs;
2578   PATypeHolder RetType(Type::VoidTy);
2579   LocTy RetTypeLoc;
2580   ValID CalleeID;
2581   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
2582
2583   Value *NormalBB, *UnwindBB;
2584   if (ParseOptionalCallingConv(CC) ||
2585       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
2586       ParseType(RetType, RetTypeLoc) ||
2587       ParseValID(CalleeID) ||
2588       ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
2589       ParseOptionalAttrs(FnAttrs, 2) ||
2590       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in invoke") ||
2591       ParseTypeAndValue(NormalBB, PFS) ||
2592       ParseToken(lltok::kw_unwind, "expected 'unwind' in invoke") ||
2593       ParseTypeAndValue(UnwindBB, PFS))
2594     return true;
2595   
2596   if (!isa<BasicBlock>(NormalBB))
2597     return Error(CallLoc, "normal destination is not a basic block");
2598   if (!isa<BasicBlock>(UnwindBB))
2599     return Error(CallLoc, "unwind destination is not a basic block");
2600   
2601   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
2602   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
2603   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
2604   const PointerType *PFTy = 0;
2605   const FunctionType *Ty = 0;
2606   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
2607       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
2608     // Pull out the types of all of the arguments...
2609     std::vector<const Type*> ParamTypes;
2610     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
2611       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
2612     
2613     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
2614       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
2615     
2616     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
2617     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
2618   }
2619   
2620   // Look up the callee.
2621   Value *Callee;
2622   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, PFS)) return true;
2623   
2624   // FIXME: In LLVM 3.0, stop accepting zext, sext and inreg as optional
2625   // function attributes.
2626   unsigned ObsoleteFuncAttrs = Attribute::ZExt|Attribute::SExt|Attribute::InReg;
2627   if (FnAttrs & ObsoleteFuncAttrs) {
2628     RetAttrs |= FnAttrs & ObsoleteFuncAttrs;
2629     FnAttrs &= ~ObsoleteFuncAttrs;
2630   }
2631   
2632   // Set up the Attributes for the function.
2633   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
2634   if (RetAttrs != Attribute::None)
2635     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttrs));
2636   
2637   SmallVector<Value*, 8> Args;
2638   
2639   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
2640   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
2641   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
2642   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
2643   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
2644     const Type *ExpectedTy = 0;
2645     if (I != E) {
2646       ExpectedTy = *I++;
2647     } else if (!Ty->isVarArg()) {
2648       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
2649     }
2650     
2651     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
2652       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
2653                    ExpectedTy->getDescription() + "'");
2654     Args.push_back(ArgList[i].V);
2655     if (ArgList[i].Attrs != Attribute::None)
2656       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
2657   }
2658   
2659   if (I != E)
2660     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
2661   
2662   if (FnAttrs != Attribute::None)
2663     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FnAttrs));
2664   
2665   // Finish off the Attributes and check them
2666   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs.begin(), Attrs.end());
2667   
2668   InvokeInst *II = InvokeInst::Create(Callee, cast<BasicBlock>(NormalBB),
2669                                       cast<BasicBlock>(UnwindBB),
2670                                       Args.begin(), Args.end());
2671   II->setCallingConv(CC);
2672   II->setAttributes(PAL);
2673   Inst = II;
2674   return false;
2675 }
2676
2677
2678
2679 //===----------------------------------------------------------------------===//
2680 // Binary Operators.
2681 //===----------------------------------------------------------------------===//
2682
2683 /// ParseArithmetic
2684 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value
2685 ///
2686 /// If OperandType is 0, then any FP or integer operand is allowed.  If it is 1,
2687 /// then any integer operand is allowed, if it is 2, any fp operand is allowed.
2688 bool LLParser::ParseArithmetic(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
2689                                unsigned Opc, unsigned OperandType) {
2690   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
2691   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
2692       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in arithmetic operation") ||
2693       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
2694     return true;
2695
2696   bool Valid;
2697   switch (OperandType) {
2698   default: assert(0 && "Unknown operand type!");
2699   case 0: // int or FP.
2700     Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVector() ||
2701             LHS->getType()->isFPOrFPVector();
2702     break;
2703   case 1: Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVector(); break;
2704   case 2: Valid = LHS->getType()->isFPOrFPVector(); break;
2705   }
2706   
2707   if (!Valid)
2708     return Error(Loc, "invalid operand type for instruction");
2709   
2710   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
2711   return false;
2712 }
2713
2714 /// ParseLogical
2715 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value {
2716 bool LLParser::ParseLogical(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
2717                             unsigned Opc) {
2718   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
2719   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
2720       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in logical operation") ||
2721       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
2722     return true;
2723
2724   if (!LHS->getType()->isIntOrIntVector())
2725     return Error(Loc,"instruction requires integer or integer vector operands");
2726
2727   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
2728   return false;
2729 }
2730
2731
2732 /// ParseCompare
2733 ///  ::= 'icmp' IPredicates TypeAndValue ',' Value
2734 ///  ::= 'fcmp' FPredicates TypeAndValue ',' Value
2735 ///  ::= 'vicmp' IPredicates TypeAndValue ',' Value
2736 ///  ::= 'vfcmp' FPredicates TypeAndValue ',' Value
2737 bool LLParser::ParseCompare(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
2738                             unsigned Opc) {
2739   // Parse the integer/fp comparison predicate.
2740   LocTy Loc;
2741   unsigned Pred;
2742   Value *LHS, *RHS;
2743   if (ParseCmpPredicate(Pred, Opc) ||
2744       ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
2745       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after compare value") ||
2746       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
2747     return true;
2748   
2749   if (Opc == Instruction::FCmp) {
2750     if (!LHS->getType()->isFPOrFPVector())
2751       return Error(Loc, "fcmp requires floating point operands");
2752     Inst = new FCmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
2753   } else if (Opc == Instruction::ICmp) {
2754     if (!LHS->getType()->isIntOrIntVector() &&
2755         !isa<PointerType>(LHS->getType()))
2756       return Error(Loc, "icmp requires integer operands");
2757     Inst = new ICmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
2758   } else if (Opc == Instruction::VFCmp) {
2759     if (!LHS->getType()->isFPOrFPVector() || !isa<VectorType>(LHS->getType()))
2760       return Error(Loc, "vfcmp requires vector floating point operands");
2761     Inst = new VFCmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
2762   } else if (Opc == Instruction::VICmp) {
2763     if (!LHS->getType()->isIntOrIntVector() || !isa<VectorType>(LHS->getType()))
2764       return Error(Loc, "vicmp requires vector floating point operands");
2765     Inst = new VICmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
2766   }
2767   return false;
2768 }
2769
2770 //===----------------------------------------------------------------------===//
2771 // Other Instructions.
2772 //===----------------------------------------------------------------------===//
2773
2774
2775 /// ParseCast
2776 ///   ::= CastOpc TypeAndValue 'to' Type
2777 bool LLParser::ParseCast(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
2778                          unsigned Opc) {
2779   LocTy Loc;  Value *Op;
2780   PATypeHolder DestTy(Type::VoidTy);
2781   if (ParseTypeAndValue(Op, Loc, PFS) ||
2782       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' after cast value") ||
2783       ParseType(DestTy))
2784     return true;
2785   
2786   if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy)) {
2787     CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
2788     return Error(Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
2789                  Op->getType()->getDescription() + "' to '" +
2790                  DestTy->getDescription() + "'");
2791   }
2792   Inst = CastInst::Create((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
2793   return false;
2794 }
2795
2796 /// ParseSelect
2797 ///   ::= 'select' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
2798 bool LLParser::ParseSelect(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
2799   LocTy Loc;
2800   Value *Op0, *Op1, *Op2;
2801   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
2802       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select condition") ||
2803       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
2804       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select value") ||
2805       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
2806     return true;
2807   
2808   if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Op0, Op1, Op2))
2809     return Error(Loc, Reason);
2810   
2811   Inst = SelectInst::Create(Op0, Op1, Op2);
2812   return false;
2813 }
2814
2815 /// ParseVA_Arg
2816 ///   ::= 'va_arg' TypeAndValue ',' Type
2817 bool LLParser::ParseVA_Arg(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
2818   Value *Op;
2819   PATypeHolder EltTy(Type::VoidTy);
2820   LocTy TypeLoc;
2821   if (ParseTypeAndValue(Op, PFS) ||
2822       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after vaarg operand") ||
2823       ParseType(EltTy, TypeLoc))
2824     return true;
2825   
2826   if (!EltTy->isFirstClassType())
2827     return Error(TypeLoc, "va_arg requires operand with first class type");
2828
2829   Inst = new VAArgInst(Op, EltTy);
2830   return false;
2831 }
2832
2833 /// ParseExtractElement
2834 ///   ::= 'extractelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue
2835 bool LLParser::ParseExtractElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
2836   LocTy Loc;
2837   Value *Op0, *Op1;
2838   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
2839       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after extract value") ||
2840       ParseTypeAndValue(Op1, PFS))
2841     return true;
2842   
2843   if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Op0, Op1))
2844     return Error(Loc, "invalid extractelement operands");
2845   
2846   Inst = new ExtractElementInst(Op0, Op1);
2847   return false;
2848 }
2849
2850 /// ParseInsertElement
2851 ///   ::= 'insertelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
2852 bool LLParser::ParseInsertElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
2853   LocTy Loc;
2854   Value *Op0, *Op1, *Op2;
2855   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
2856       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
2857       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
2858       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
2859       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
2860     return true;
2861   
2862   if (!InsertElementInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
2863     return Error(Loc, "invalid extractelement operands");
2864   
2865   Inst = InsertElementInst::Create(Op0, Op1, Op2);
2866   return false;
2867 }
2868
2869 /// ParseShuffleVector
2870 ///   ::= 'shufflevector' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
2871 bool LLParser::ParseShuffleVector(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
2872   LocTy Loc;
2873   Value *Op0, *Op1, *Op2;
2874   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
2875       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle mask") ||
2876       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
2877       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle value") ||
2878       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
2879     return true;
2880   
2881   if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
2882     return Error(Loc, "invalid extractelement operands");
2883   
2884   Inst = new ShuffleVectorInst(Op0, Op1, Op2);
2885   return false;
2886 }
2887
2888 /// ParsePHI
2889 ///   ::= 'phi' Type '[' Value ',' Value ']' (',' '[' Value ',' Valueß ']')*
2890 bool LLParser::ParsePHI(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
2891   PATypeHolder Ty(Type::VoidTy);
2892   Value *Op0, *Op1;
2893   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
2894   
2895   if (ParseType(Ty) ||
2896       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
2897       ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
2898       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
2899       ParseValue(Type::LabelTy, Op1, PFS) ||
2900       ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
2901     return true;
2902  
2903   SmallVector<std::pair<Value*, BasicBlock*>, 16> PHIVals;
2904   while (1) {
2905     PHIVals.push_back(std::make_pair(Op0, cast<BasicBlock>(Op1)));
2906     
2907     if (!EatIfPresent(lltok::comma))
2908       break;
2909
2910     if (ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
2911         ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
2912         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
2913         ParseValue(Type::LabelTy, Op1, PFS) ||
2914         ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
2915       return true;
2916   }
2917   
2918   if (!Ty->isFirstClassType())
2919     return Error(TypeLoc, "phi node must have first class type");
2920
2921   PHINode *PN = PHINode::Create(Ty);
2922   PN->reserveOperandSpace(PHIVals.size());
2923   for (unsigned i = 0, e = PHIVals.size(); i != e; ++i)
2924     PN->addIncoming(PHIVals[i].first, PHIVals[i].second);
2925   Inst = PN;
2926   return false;
2927 }
2928
2929 /// ParseCall
2930 ///   ::= 'tail'? 'call' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value
2931 ///       ParameterList OptionalAttrs
2932 bool LLParser::ParseCall(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
2933                          bool isTail) {
2934   unsigned CC, RetAttrs, FnAttrs;
2935   PATypeHolder RetType(Type::VoidTy);
2936   LocTy RetTypeLoc;
2937   ValID CalleeID;
2938   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
2939   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
2940   
2941   if ((isTail && ParseToken(lltok::kw_call, "expected 'tail call'")) ||
2942       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
2943       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
2944       ParseType(RetType, RetTypeLoc) ||
2945       ParseValID(CalleeID) ||
2946       ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
2947       ParseOptionalAttrs(FnAttrs, 2))
2948     return true;
2949   
2950   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
2951   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
2952   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
2953   const PointerType *PFTy = 0;
2954   const FunctionType *Ty = 0;
2955   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
2956       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
2957     // Pull out the types of all of the arguments...
2958     std::vector<const Type*> ParamTypes;
2959     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
2960       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
2961     
2962     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
2963       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
2964     
2965     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
2966     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
2967   }
2968   
2969   // Look up the callee.
2970   Value *Callee;
2971   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, PFS)) return true;
2972   
2973   // FIXME: In LLVM 3.0, stop accepting zext, sext and inreg as optional
2974   // function attributes.
2975   unsigned ObsoleteFuncAttrs = Attribute::ZExt|Attribute::SExt|Attribute::InReg;
2976   if (FnAttrs & ObsoleteFuncAttrs) {
2977     RetAttrs |= FnAttrs & ObsoleteFuncAttrs;
2978     FnAttrs &= ~ObsoleteFuncAttrs;
2979   }
2980
2981   // Set up the Attributes for the function.
2982   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
2983   if (RetAttrs != Attribute::None)
2984     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttrs));
2985   
2986   SmallVector<Value*, 8> Args;
2987   
2988   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
2989   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
2990   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
2991   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
2992   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
2993     const Type *ExpectedTy = 0;
2994     if (I != E) {
2995       ExpectedTy = *I++;
2996     } else if (!Ty->isVarArg()) {
2997       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
2998     }
2999     
3000     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
3001       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
3002                    ExpectedTy->getDescription() + "'");
3003     Args.push_back(ArgList[i].V);
3004     if (ArgList[i].Attrs != Attribute::None)
3005       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
3006   }
3007   
3008   if (I != E)
3009     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
3010
3011   if (FnAttrs != Attribute::None)
3012     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FnAttrs));
3013
3014   // Finish off the Attributes and check them
3015   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs.begin(), Attrs.end());
3016   
3017   CallInst *CI = CallInst::Create(Callee, Args.begin(), Args.end());
3018   CI->setTailCall(isTail);
3019   CI->setCallingConv(CC);
3020   CI->setAttributes(PAL);
3021   Inst = CI;
3022   return false;
3023 }
3024
3025 //===----------------------------------------------------------------------===//
3026 // Memory Instructions.
3027 //===----------------------------------------------------------------------===//
3028
3029 /// ParseAlloc
3030 ///   ::= 'malloc' Type (',' TypeAndValue)? (',' OptionalAlignment)?
3031 ///   ::= 'alloca' Type (',' TypeAndValue)? (',' OptionalAlignment)?
3032 bool LLParser::ParseAlloc(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3033                           unsigned Opc) {
3034   PATypeHolder Ty(Type::VoidTy);
3035   Value *Size = 0;
3036   LocTy SizeLoc = 0;
3037   unsigned Alignment = 0;
3038   if (ParseType(Ty)) return true;
3039
3040   if (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3041     if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
3042       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
3043     } else if (ParseTypeAndValue(Size, SizeLoc, PFS) ||
3044                ParseOptionalCommaAlignment(Alignment)) {
3045       return true;
3046     }
3047   }
3048
3049   if (Size && Size->getType() != Type::Int32Ty)
3050     return Error(SizeLoc, "element count must be i32");
3051
3052   if (Opc == Instruction::Malloc)
3053     Inst = new MallocInst(Ty, Size, Alignment);
3054   else
3055     Inst = new AllocaInst(Ty, Size, Alignment);
3056   return false;
3057 }
3058
3059 /// ParseFree
3060 ///   ::= 'free' TypeAndValue
3061 bool LLParser::ParseFree(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3062   Value *Val; LocTy Loc;
3063   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS)) return true;
3064   if (!isa<PointerType>(Val->getType()))
3065     return Error(Loc, "operand to free must be a pointer");
3066   Inst = new FreeInst(Val);
3067   return false;
3068 }
3069
3070 /// ParseLoad
3071 ///   ::= 'volatile'? 'load' TypeAndValue (',' 'align' uint)?
3072 bool LLParser::ParseLoad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3073                          bool isVolatile) {
3074   Value *Val; LocTy Loc;
3075   unsigned Alignment;
3076   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3077       ParseOptionalCommaAlignment(Alignment))
3078     return true;
3079
3080   if (!isa<PointerType>(Val->getType()) ||
3081       !cast<PointerType>(Val->getType())->getElementType()->isFirstClassType())
3082     return Error(Loc, "load operand must be a pointer to a first class type");
3083   
3084   Inst = new LoadInst(Val, "", isVolatile, Alignment);
3085   return false;
3086 }
3087
3088 /// ParseStore
3089 ///   ::= 'volatile'? 'store' TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' 'align' uint)?
3090 bool LLParser::ParseStore(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3091                           bool isVolatile) {
3092   Value *Val, *Ptr; LocTy Loc, PtrLoc;
3093   unsigned Alignment;
3094   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3095       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after store operand") ||
3096       ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
3097       ParseOptionalCommaAlignment(Alignment))
3098     return true;
3099   
3100   if (!isa<PointerType>(Ptr->getType()))
3101     return Error(PtrLoc, "store operand must be a pointer");
3102   if (!Val->getType()->isFirstClassType())
3103     return Error(Loc, "store operand must be a first class value");
3104   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Val->getType())
3105     return Error(Loc, "stored value and pointer type do not match");
3106   
3107   Inst = new StoreInst(Val, Ptr, isVolatile, Alignment);
3108   return false;
3109 }
3110
3111 /// ParseGetResult
3112 ///   ::= 'getresult' TypeAndValue ',' uint
3113 /// FIXME: Remove support for getresult in LLVM 3.0
3114 bool LLParser::ParseGetResult(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3115   Value *Val; LocTy ValLoc, EltLoc;
3116   unsigned Element;
3117   if (ParseTypeAndValue(Val, ValLoc, PFS) ||
3118       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after getresult operand") ||
3119       ParseUInt32(Element, EltLoc))
3120     return true;
3121   
3122   if (!isa<StructType>(Val->getType()) && !isa<ArrayType>(Val->getType()))
3123     return Error(ValLoc, "getresult inst requires an aggregate operand");
3124   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Element))
3125     return Error(EltLoc, "invalid getresult index for value");
3126   Inst = ExtractValueInst::Create(Val, Element);
3127   return false;
3128 }
3129
3130 /// ParseGetElementPtr
3131 ///   ::= 'getelementptr' TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
3132 bool LLParser::ParseGetElementPtr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3133   Value *Ptr, *Val; LocTy Loc, EltLoc;
3134   if (ParseTypeAndValue(Ptr, Loc, PFS)) return true;
3135   
3136   if (!isa<PointerType>(Ptr->getType()))
3137     return Error(Loc, "base of getelementptr must be a pointer");
3138   
3139   SmallVector<Value*, 16> Indices;
3140   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3141     if (ParseTypeAndValue(Val, EltLoc, PFS)) return true;
3142     if (!isa<IntegerType>(Val->getType()))
3143       return Error(EltLoc, "getelementptr index must be an integer");
3144     Indices.push_back(Val);
3145   }
3146   
3147   if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Ptr->getType(),
3148                                          Indices.begin(), Indices.end()))
3149     return Error(Loc, "invalid getelementptr indices");
3150   Inst = GetElementPtrInst::Create(Ptr, Indices.begin(), Indices.end());
3151   return false;
3152 }
3153
3154 /// ParseExtractValue
3155 ///   ::= 'extractvalue' TypeAndValue (',' uint32)+
3156 bool LLParser::ParseExtractValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3157   Value *Val; LocTy Loc;
3158   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
3159   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3160       ParseIndexList(Indices))
3161     return true;
3162
3163   if (!isa<StructType>(Val->getType()) && !isa<ArrayType>(Val->getType()))
3164     return Error(Loc, "extractvalue operand must be array or struct");
3165
3166   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices.begin(),
3167                                         Indices.end()))
3168     return Error(Loc, "invalid indices for extractvalue");
3169   Inst = ExtractValueInst::Create(Val, Indices.begin(), Indices.end());
3170   return false;
3171 }
3172
3173 /// ParseInsertValue
3174 ///   ::= 'insertvalue' TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' uint32)+
3175 bool LLParser::ParseInsertValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3176   Value *Val0, *Val1; LocTy Loc0, Loc1;
3177   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
3178   if (ParseTypeAndValue(Val0, Loc0, PFS) ||
3179       ParseToken(lltok::comma, "expected comma after insertvalue operand") ||
3180       ParseTypeAndValue(Val1, Loc1, PFS) ||
3181       ParseIndexList(Indices))
3182     return true;
3183   
3184   if (!isa<StructType>(Val0->getType()) && !isa<ArrayType>(Val0->getType()))
3185     return Error(Loc0, "extractvalue operand must be array or struct");
3186   
3187   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices.begin(),
3188                                         Indices.end()))
3189     return Error(Loc0, "invalid indices for insertvalue");
3190   Inst = InsertValueInst::Create(Val0, Val1, Indices.begin(), Indices.end());
3191   return false;
3192 }