75fc16cd9560238bc43f2c4acc571a716ef10d31
[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/Operator.h"
23 #include "llvm/ValueSymbolTable.h"
24 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
25 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
26 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
27 using namespace llvm;
28
29 static std::string getTypeString(Type *T) {
30   std::string Result;
31   raw_string_ostream Tmp(Result);
32   Tmp << *T;
33   return Tmp.str();
34 }
35
36 /// Run: module ::= toplevelentity*
37 bool LLParser::Run() {
38   // Prime the lexer.
39   Lex.Lex();
40
41   return ParseTopLevelEntities() ||
42          ValidateEndOfModule();
43 }
44
45 /// ValidateEndOfModule - Do final validity and sanity checks at the end of the
46 /// module.
47 bool LLParser::ValidateEndOfModule() {
48   // Handle any instruction metadata forward references.
49   if (!ForwardRefInstMetadata.empty()) {
50     for (DenseMap<Instruction*, std::vector<MDRef> >::iterator
51          I = ForwardRefInstMetadata.begin(), E = ForwardRefInstMetadata.end();
52          I != E; ++I) {
53       Instruction *Inst = I->first;
54       const std::vector<MDRef> &MDList = I->second;
55       
56       for (unsigned i = 0, e = MDList.size(); i != e; ++i) {
57         unsigned SlotNo = MDList[i].MDSlot;
58         
59         if (SlotNo >= NumberedMetadata.size() || NumberedMetadata[SlotNo] == 0)
60           return Error(MDList[i].Loc, "use of undefined metadata '!" +
61                        Twine(SlotNo) + "'");
62         Inst->setMetadata(MDList[i].MDKind, NumberedMetadata[SlotNo]);
63       }
64     }
65     ForwardRefInstMetadata.clear();
66   }
67   
68   
69   // If there are entries in ForwardRefBlockAddresses at this point, they are
70   // references after the function was defined.  Resolve those now.
71   while (!ForwardRefBlockAddresses.empty()) {
72     // Okay, we are referencing an already-parsed function, resolve them now.
73     Function *TheFn = 0;
74     const ValID &Fn = ForwardRefBlockAddresses.begin()->first;
75     if (Fn.Kind == ValID::t_GlobalName)
76       TheFn = M->getFunction(Fn.StrVal);
77     else if (Fn.UIntVal < NumberedVals.size())
78       TheFn = dyn_cast<Function>(NumberedVals[Fn.UIntVal]);
79     
80     if (TheFn == 0)
81       return Error(Fn.Loc, "unknown function referenced by blockaddress");
82     
83     // Resolve all these references.
84     if (ResolveForwardRefBlockAddresses(TheFn, 
85                                       ForwardRefBlockAddresses.begin()->second,
86                                         0))
87       return true;
88     
89     ForwardRefBlockAddresses.erase(ForwardRefBlockAddresses.begin());
90   }
91   
92   for (unsigned i = 0, e = NumberedTypes.size(); i != e; ++i)
93     if (NumberedTypes[i].second.isValid())
94       return Error(NumberedTypes[i].second,
95                    "use of undefined type '%" + Twine(i) + "'");
96
97   for (StringMap<std::pair<Type*, LocTy> >::iterator I =
98        NamedTypes.begin(), E = NamedTypes.end(); I != E; ++I)
99     if (I->second.second.isValid())
100       return Error(I->second.second,
101                    "use of undefined type named '" + I->getKey() + "'");
102
103   if (!ForwardRefVals.empty())
104     return Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
105                  "use of undefined value '@" + ForwardRefVals.begin()->first +
106                  "'");
107
108   if (!ForwardRefValIDs.empty())
109     return Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
110                  "use of undefined value '@" +
111                  Twine(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
112
113   if (!ForwardRefMDNodes.empty())
114     return Error(ForwardRefMDNodes.begin()->second.second,
115                  "use of undefined metadata '!" +
116                  Twine(ForwardRefMDNodes.begin()->first) + "'");
117
118
119   // Look for intrinsic functions and CallInst that need to be upgraded
120   for (Module::iterator FI = M->begin(), FE = M->end(); FI != FE; )
121     UpgradeCallsToIntrinsic(FI++); // must be post-increment, as we remove
122
123   return false;
124 }
125
126 bool LLParser::ResolveForwardRefBlockAddresses(Function *TheFn, 
127                              std::vector<std::pair<ValID, GlobalValue*> > &Refs,
128                                                PerFunctionState *PFS) {
129   // Loop over all the references, resolving them.
130   for (unsigned i = 0, e = Refs.size(); i != e; ++i) {
131     BasicBlock *Res;
132     if (PFS) {
133       if (Refs[i].first.Kind == ValID::t_LocalName)
134         Res = PFS->GetBB(Refs[i].first.StrVal, Refs[i].first.Loc);
135       else
136         Res = PFS->GetBB(Refs[i].first.UIntVal, Refs[i].first.Loc);
137     } else if (Refs[i].first.Kind == ValID::t_LocalID) {
138       return Error(Refs[i].first.Loc,
139        "cannot take address of numeric label after the function is defined");
140     } else {
141       Res = dyn_cast_or_null<BasicBlock>(
142                      TheFn->getValueSymbolTable().lookup(Refs[i].first.StrVal));
143     }
144     
145     if (Res == 0)
146       return Error(Refs[i].first.Loc,
147                    "referenced value is not a basic block");
148     
149     // Get the BlockAddress for this and update references to use it.
150     BlockAddress *BA = BlockAddress::get(TheFn, Res);
151     Refs[i].second->replaceAllUsesWith(BA);
152     Refs[i].second->eraseFromParent();
153   }
154   return false;
155 }
156
157
158 //===----------------------------------------------------------------------===//
159 // Top-Level Entities
160 //===----------------------------------------------------------------------===//
161
162 bool LLParser::ParseTopLevelEntities() {
163   while (1) {
164     switch (Lex.getKind()) {
165     default:         return TokError("expected top-level entity");
166     case lltok::Eof: return false;
167     case lltok::kw_declare: if (ParseDeclare()) return true; break;
168     case lltok::kw_define:  if (ParseDefine()) return true; break;
169     case lltok::kw_module:  if (ParseModuleAsm()) return true; break;
170     case lltok::kw_target:  if (ParseTargetDefinition()) return true; break;
171     case lltok::kw_deplibs: if (ParseDepLibs()) return true; break;
172     case lltok::LocalVarID: if (ParseUnnamedType()) return true; break;
173     case lltok::LocalVar:   if (ParseNamedType()) return true; break;
174     case lltok::GlobalID:   if (ParseUnnamedGlobal()) return true; break;
175     case lltok::GlobalVar:  if (ParseNamedGlobal()) return true; break;
176     case lltok::exclaim:    if (ParseStandaloneMetadata()) return true; break;
177     case lltok::MetadataVar: if (ParseNamedMetadata()) return true; break;
178
179     // The Global variable production with no name can have many different
180     // optional leading prefixes, the production is:
181     // GlobalVar ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
182     //               OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr
183     //               ('constant'|'global') ...
184     case lltok::kw_private:             // OptionalLinkage
185     case lltok::kw_linker_private:      // OptionalLinkage
186     case lltok::kw_linker_private_weak: // OptionalLinkage
187     case lltok::kw_linker_private_weak_def_auto: // FIXME: backwards compat.
188     case lltok::kw_internal:            // OptionalLinkage
189     case lltok::kw_weak:                // OptionalLinkage
190     case lltok::kw_weak_odr:            // OptionalLinkage
191     case lltok::kw_linkonce:            // OptionalLinkage
192     case lltok::kw_linkonce_odr:        // OptionalLinkage
193     case lltok::kw_linkonce_odr_auto_hide: // OptionalLinkage
194     case lltok::kw_appending:           // OptionalLinkage
195     case lltok::kw_dllexport:           // OptionalLinkage
196     case lltok::kw_common:              // OptionalLinkage
197     case lltok::kw_dllimport:           // OptionalLinkage
198     case lltok::kw_extern_weak:         // OptionalLinkage
199     case lltok::kw_external: {          // OptionalLinkage
200       unsigned Linkage, Visibility;
201       if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
202           ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
203           ParseGlobal("", SMLoc(), Linkage, true, Visibility))
204         return true;
205       break;
206     }
207     case lltok::kw_default:       // OptionalVisibility
208     case lltok::kw_hidden:        // OptionalVisibility
209     case lltok::kw_protected: {   // OptionalVisibility
210       unsigned Visibility;
211       if (ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
212           ParseGlobal("", SMLoc(), 0, false, Visibility))
213         return true;
214       break;
215     }
216
217     case lltok::kw_thread_local:  // OptionalThreadLocal
218     case lltok::kw_addrspace:     // OptionalAddrSpace
219     case lltok::kw_constant:      // GlobalType
220     case lltok::kw_global:        // GlobalType
221       if (ParseGlobal("", SMLoc(), 0, false, 0)) return true;
222       break;
223     }
224   }
225 }
226
227
228 /// toplevelentity
229 ///   ::= 'module' 'asm' STRINGCONSTANT
230 bool LLParser::ParseModuleAsm() {
231   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_module);
232   Lex.Lex();
233
234   std::string AsmStr;
235   if (ParseToken(lltok::kw_asm, "expected 'module asm'") ||
236       ParseStringConstant(AsmStr)) return true;
237
238   M->appendModuleInlineAsm(AsmStr);
239   return false;
240 }
241
242 /// toplevelentity
243 ///   ::= 'target' 'triple' '=' STRINGCONSTANT
244 ///   ::= 'target' 'datalayout' '=' STRINGCONSTANT
245 bool LLParser::ParseTargetDefinition() {
246   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_target);
247   std::string Str;
248   switch (Lex.Lex()) {
249   default: return TokError("unknown target property");
250   case lltok::kw_triple:
251     Lex.Lex();
252     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target triple") ||
253         ParseStringConstant(Str))
254       return true;
255     M->setTargetTriple(Str);
256     return false;
257   case lltok::kw_datalayout:
258     Lex.Lex();
259     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target datalayout") ||
260         ParseStringConstant(Str))
261       return true;
262     M->setDataLayout(Str);
263     return false;
264   }
265 }
266
267 /// toplevelentity
268 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' ']'
269 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' STRINGCONSTANT (',' STRINGCONSTANT)* ']'
270 bool LLParser::ParseDepLibs() {
271   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_deplibs);
272   Lex.Lex();
273   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after deplibs") ||
274       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '=' after deplibs"))
275     return true;
276
277   if (EatIfPresent(lltok::rsquare))
278     return false;
279
280   std::string Str;
281   if (ParseStringConstant(Str)) return true;
282   M->addLibrary(Str);
283
284   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
285     if (ParseStringConstant(Str)) return true;
286     M->addLibrary(Str);
287   }
288
289   return ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of list");
290 }
291
292 /// ParseUnnamedType:
293 ///   ::= LocalVarID '=' 'type' type
294 bool LLParser::ParseUnnamedType() {
295   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
296   unsigned TypeID = Lex.getUIntVal();
297   Lex.Lex(); // eat LocalVarID;
298
299   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name") ||
300       ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after '='"))
301     return true;
302
303   if (TypeID >= NumberedTypes.size())
304     NumberedTypes.resize(TypeID+1);
305   
306   Type *Result = 0;
307   if (ParseStructDefinition(TypeLoc, "",
308                             NumberedTypes[TypeID], Result)) return true;
309   
310   if (!isa<StructType>(Result)) {
311     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NumberedTypes[TypeID];
312     if (Entry.first)
313       return Error(TypeLoc, "non-struct types may not be recursive");
314     Entry.first = Result;
315     Entry.second = SMLoc();
316   }
317
318   return false;
319 }
320
321
322 /// toplevelentity
323 ///   ::= LocalVar '=' 'type' type
324 bool LLParser::ParseNamedType() {
325   std::string Name = Lex.getStrVal();
326   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
327   Lex.Lex();  // eat LocalVar.
328
329   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name") ||
330       ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after name"))
331     return true;
332   
333   Type *Result = 0;
334   if (ParseStructDefinition(NameLoc, Name,
335                             NamedTypes[Name], Result)) return true;
336   
337   if (!isa<StructType>(Result)) {
338     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NamedTypes[Name];
339     if (Entry.first)
340       return Error(NameLoc, "non-struct types may not be recursive");
341     Entry.first = Result;
342     Entry.second = SMLoc();
343   }
344   
345   return false;
346 }
347
348
349 /// toplevelentity
350 ///   ::= 'declare' FunctionHeader
351 bool LLParser::ParseDeclare() {
352   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_declare);
353   Lex.Lex();
354
355   Function *F;
356   return ParseFunctionHeader(F, false);
357 }
358
359 /// toplevelentity
360 ///   ::= 'define' FunctionHeader '{' ...
361 bool LLParser::ParseDefine() {
362   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_define);
363   Lex.Lex();
364
365   Function *F;
366   return ParseFunctionHeader(F, true) ||
367          ParseFunctionBody(*F);
368 }
369
370 /// ParseGlobalType
371 ///   ::= 'constant'
372 ///   ::= 'global'
373 bool LLParser::ParseGlobalType(bool &IsConstant) {
374   if (Lex.getKind() == lltok::kw_constant)
375     IsConstant = true;
376   else if (Lex.getKind() == lltok::kw_global)
377     IsConstant = false;
378   else {
379     IsConstant = false;
380     return TokError("expected 'global' or 'constant'");
381   }
382   Lex.Lex();
383   return false;
384 }
385
386 /// ParseUnnamedGlobal:
387 ///   OptionalVisibility ALIAS ...
388 ///   OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
389 ///   GlobalID '=' OptionalVisibility ALIAS ...
390 ///   GlobalID '=' OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
391 bool LLParser::ParseUnnamedGlobal() {
392   unsigned VarID = NumberedVals.size();
393   std::string Name;
394   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
395
396   // Handle the GlobalID form.
397   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {
398     if (Lex.getUIntVal() != VarID)
399       return Error(Lex.getLoc(), "variable expected to be numbered '%" +
400                    Twine(VarID) + "'");
401     Lex.Lex(); // eat GlobalID;
402
403     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name"))
404       return true;
405   }
406
407   bool HasLinkage;
408   unsigned Linkage, Visibility;
409   if (ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
410       ParseOptionalVisibility(Visibility))
411     return true;
412
413   if (HasLinkage || Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
414     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility);
415   return ParseAlias(Name, NameLoc, Visibility);
416 }
417
418 /// ParseNamedGlobal:
419 ///   GlobalVar '=' OptionalVisibility ALIAS ...
420 ///   GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
421 bool LLParser::ParseNamedGlobal() {
422   assert(Lex.getKind() == lltok::GlobalVar);
423   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
424   std::string Name = Lex.getStrVal();
425   Lex.Lex();
426
427   bool HasLinkage;
428   unsigned Linkage, Visibility;
429   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' in global variable") ||
430       ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
431       ParseOptionalVisibility(Visibility))
432     return true;
433
434   if (HasLinkage || Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
435     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility);
436   return ParseAlias(Name, NameLoc, Visibility);
437 }
438
439 // MDString:
440 //   ::= '!' STRINGCONSTANT
441 bool LLParser::ParseMDString(MDString *&Result) {
442   std::string Str;
443   if (ParseStringConstant(Str)) return true;
444   Result = MDString::get(Context, Str);
445   return false;
446 }
447
448 // MDNode:
449 //   ::= '!' MDNodeNumber
450 //
451 /// This version of ParseMDNodeID returns the slot number and null in the case
452 /// of a forward reference.
453 bool LLParser::ParseMDNodeID(MDNode *&Result, unsigned &SlotNo) {
454   // !{ ..., !42, ... }
455   if (ParseUInt32(SlotNo)) return true;
456
457   // Check existing MDNode.
458   if (SlotNo < NumberedMetadata.size() && NumberedMetadata[SlotNo] != 0)
459     Result = NumberedMetadata[SlotNo];
460   else
461     Result = 0;
462   return false;
463 }
464
465 bool LLParser::ParseMDNodeID(MDNode *&Result) {
466   // !{ ..., !42, ... }
467   unsigned MID = 0;
468   if (ParseMDNodeID(Result, MID)) return true;
469
470   // If not a forward reference, just return it now.
471   if (Result) return false;
472
473   // Otherwise, create MDNode forward reference.
474   MDNode *FwdNode = MDNode::getTemporary(Context, ArrayRef<Value*>());
475   ForwardRefMDNodes[MID] = std::make_pair(FwdNode, Lex.getLoc());
476   
477   if (NumberedMetadata.size() <= MID)
478     NumberedMetadata.resize(MID+1);
479   NumberedMetadata[MID] = FwdNode;
480   Result = FwdNode;
481   return false;
482 }
483
484 /// ParseNamedMetadata:
485 ///   !foo = !{ !1, !2 }
486 bool LLParser::ParseNamedMetadata() {
487   assert(Lex.getKind() == lltok::MetadataVar);
488   std::string Name = Lex.getStrVal();
489   Lex.Lex();
490
491   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
492       ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
493       ParseToken(lltok::lbrace, "Expected '{' here"))
494     return true;
495
496   NamedMDNode *NMD = M->getOrInsertNamedMetadata(Name);
497   if (Lex.getKind() != lltok::rbrace)
498     do {
499       if (ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here"))
500         return true;
501     
502       MDNode *N = 0;
503       if (ParseMDNodeID(N)) return true;
504       NMD->addOperand(N);
505     } while (EatIfPresent(lltok::comma));
506
507   if (ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
508     return true;
509
510   return false;
511 }
512
513 /// ParseStandaloneMetadata:
514 ///   !42 = !{...}
515 bool LLParser::ParseStandaloneMetadata() {
516   assert(Lex.getKind() == lltok::exclaim);
517   Lex.Lex();
518   unsigned MetadataID = 0;
519
520   LocTy TyLoc;
521   Type *Ty = 0;
522   SmallVector<Value *, 16> Elts;
523   if (ParseUInt32(MetadataID) ||
524       ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
525       ParseType(Ty, TyLoc) ||
526       ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
527       ParseToken(lltok::lbrace, "Expected '{' here") ||
528       ParseMDNodeVector(Elts, NULL) ||
529       ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
530     return true;
531
532   MDNode *Init = MDNode::get(Context, Elts);
533   
534   // See if this was forward referenced, if so, handle it.
535   std::map<unsigned, std::pair<TrackingVH<MDNode>, LocTy> >::iterator
536     FI = ForwardRefMDNodes.find(MetadataID);
537   if (FI != ForwardRefMDNodes.end()) {
538     MDNode *Temp = FI->second.first;
539     Temp->replaceAllUsesWith(Init);
540     MDNode::deleteTemporary(Temp);
541     ForwardRefMDNodes.erase(FI);
542     
543     assert(NumberedMetadata[MetadataID] == Init && "Tracking VH didn't work");
544   } else {
545     if (MetadataID >= NumberedMetadata.size())
546       NumberedMetadata.resize(MetadataID+1);
547
548     if (NumberedMetadata[MetadataID] != 0)
549       return TokError("Metadata id is already used");
550     NumberedMetadata[MetadataID] = Init;
551   }
552
553   return false;
554 }
555
556 /// ParseAlias:
557 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalVisibility 'alias' OptionalLinkage Aliasee
558 /// Aliasee
559 ///   ::= TypeAndValue
560 ///   ::= 'bitcast' '(' TypeAndValue 'to' Type ')'
561 ///   ::= 'getelementptr' 'inbounds'? '(' ... ')'
562 ///
563 /// Everything through visibility has already been parsed.
564 ///
565 bool LLParser::ParseAlias(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
566                           unsigned Visibility) {
567   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_alias);
568   Lex.Lex();
569   unsigned Linkage;
570   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
571   if (ParseOptionalLinkage(Linkage))
572     return true;
573
574   if (Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage &&
575       Linkage != GlobalValue::WeakAnyLinkage &&
576       Linkage != GlobalValue::WeakODRLinkage &&
577       Linkage != GlobalValue::InternalLinkage &&
578       Linkage != GlobalValue::PrivateLinkage &&
579       Linkage != GlobalValue::LinkerPrivateLinkage &&
580       Linkage != GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage)
581     return Error(LinkageLoc, "invalid linkage type for alias");
582
583   Constant *Aliasee;
584   LocTy AliaseeLoc = Lex.getLoc();
585   if (Lex.getKind() != lltok::kw_bitcast &&
586       Lex.getKind() != lltok::kw_getelementptr) {
587     if (ParseGlobalTypeAndValue(Aliasee)) return true;
588   } else {
589     // The bitcast dest type is not present, it is implied by the dest type.
590     ValID ID;
591     if (ParseValID(ID)) return true;
592     if (ID.Kind != ValID::t_Constant)
593       return Error(AliaseeLoc, "invalid aliasee");
594     Aliasee = ID.ConstantVal;
595   }
596
597   if (!Aliasee->getType()->isPointerTy())
598     return Error(AliaseeLoc, "alias must have pointer type");
599
600   // Okay, create the alias but do not insert it into the module yet.
601   GlobalAlias* GA = new GlobalAlias(Aliasee->getType(),
602                                     (GlobalValue::LinkageTypes)Linkage, Name,
603                                     Aliasee);
604   GA->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
605
606   // See if this value already exists in the symbol table.  If so, it is either
607   // a redefinition or a definition of a forward reference.
608   if (GlobalValue *Val = M->getNamedValue(Name)) {
609     // See if this was a redefinition.  If so, there is no entry in
610     // ForwardRefVals.
611     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
612       I = ForwardRefVals.find(Name);
613     if (I == ForwardRefVals.end())
614       return Error(NameLoc, "redefinition of global named '@" + Name + "'");
615
616     // Otherwise, this was a definition of forward ref.  Verify that types
617     // agree.
618     if (Val->getType() != GA->getType())
619       return Error(NameLoc,
620               "forward reference and definition of alias have different types");
621
622     // If they agree, just RAUW the old value with the alias and remove the
623     // forward ref info.
624     Val->replaceAllUsesWith(GA);
625     Val->eraseFromParent();
626     ForwardRefVals.erase(I);
627   }
628
629   // Insert into the module, we know its name won't collide now.
630   M->getAliasList().push_back(GA);
631   assert(GA->getName() == Name && "Should not be a name conflict!");
632
633   return false;
634 }
635
636 /// ParseGlobal
637 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
638 ///       OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr GlobalType Type Const
639 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
640 ///       OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr GlobalType Type Const
641 ///
642 /// Everything through visibility has been parsed already.
643 ///
644 bool LLParser::ParseGlobal(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
645                            unsigned Linkage, bool HasLinkage,
646                            unsigned Visibility) {
647   unsigned AddrSpace;
648   bool IsConstant, UnnamedAddr;
649   GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM;
650   LocTy UnnamedAddrLoc;
651   LocTy TyLoc;
652
653   Type *Ty = 0;
654   if (ParseOptionalThreadLocal(TLM) ||
655       ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
656       ParseOptionalToken(lltok::kw_unnamed_addr, UnnamedAddr,
657                          &UnnamedAddrLoc) ||
658       ParseGlobalType(IsConstant) ||
659       ParseType(Ty, TyLoc))
660     return true;
661
662   // If the linkage is specified and is external, then no initializer is
663   // present.
664   Constant *Init = 0;
665   if (!HasLinkage || (Linkage != GlobalValue::DLLImportLinkage &&
666                       Linkage != GlobalValue::ExternalWeakLinkage &&
667                       Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage)) {
668     if (ParseGlobalValue(Ty, Init))
669       return true;
670   }
671
672   if (Ty->isFunctionTy() || Ty->isLabelTy())
673     return Error(TyLoc, "invalid type for global variable");
674
675   GlobalVariable *GV = 0;
676
677   // See if the global was forward referenced, if so, use the global.
678   if (!Name.empty()) {
679     if (GlobalValue *GVal = M->getNamedValue(Name)) {
680       if (!ForwardRefVals.erase(Name) || !isa<GlobalValue>(GVal))
681         return Error(NameLoc, "redefinition of global '@" + Name + "'");
682       GV = cast<GlobalVariable>(GVal);
683     }
684   } else {
685     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
686       I = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
687     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
688       GV = cast<GlobalVariable>(I->second.first);
689       ForwardRefValIDs.erase(I);
690     }
691   }
692
693   if (GV == 0) {
694     GV = new GlobalVariable(*M, Ty, false, GlobalValue::ExternalLinkage, 0,
695                             Name, 0, GlobalVariable::NotThreadLocal,
696                             AddrSpace);
697   } else {
698     if (GV->getType()->getElementType() != Ty)
699       return Error(TyLoc,
700             "forward reference and definition of global have different types");
701
702     // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
703     M->getGlobalList().splice(M->global_end(), M->getGlobalList(), GV);
704   }
705
706   if (Name.empty())
707     NumberedVals.push_back(GV);
708
709   // Set the parsed properties on the global.
710   if (Init)
711     GV->setInitializer(Init);
712   GV->setConstant(IsConstant);
713   GV->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
714   GV->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
715   GV->setThreadLocalMode(TLM);
716   GV->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
717
718   // Parse attributes on the global.
719   while (Lex.getKind() == lltok::comma) {
720     Lex.Lex();
721
722     if (Lex.getKind() == lltok::kw_section) {
723       Lex.Lex();
724       GV->setSection(Lex.getStrVal());
725       if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected global section string"))
726         return true;
727     } else if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
728       unsigned Alignment;
729       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
730       GV->setAlignment(Alignment);
731     } else {
732       TokError("unknown global variable property!");
733     }
734   }
735
736   return false;
737 }
738
739
740 //===----------------------------------------------------------------------===//
741 // GlobalValue Reference/Resolution Routines.
742 //===----------------------------------------------------------------------===//
743
744 /// GetGlobalVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
745 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
746 /// exists but does not have the right type.
747 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(const std::string &Name, Type *Ty,
748                                     LocTy Loc) {
749   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
750   if (PTy == 0) {
751     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
752     return 0;
753   }
754
755   // Look this name up in the normal function symbol table.
756   GlobalValue *Val =
757     cast_or_null<GlobalValue>(M->getValueSymbolTable().lookup(Name));
758
759   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
760   // forward ref record.
761   if (Val == 0) {
762     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
763       I = ForwardRefVals.find(Name);
764     if (I != ForwardRefVals.end())
765       Val = I->second.first;
766   }
767
768   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
769   if (Val) {
770     if (Val->getType() == Ty) return Val;
771     Error(Loc, "'@" + Name + "' defined with type '" +
772           getTypeString(Val->getType()) + "'");
773     return 0;
774   }
775
776   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
777   GlobalValue *FwdVal;
778   if (FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()))
779     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, Name, M);
780   else
781     FwdVal = new GlobalVariable(*M, PTy->getElementType(), false,
782                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, 0, Name);
783
784   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
785   return FwdVal;
786 }
787
788 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(unsigned ID, Type *Ty, LocTy Loc) {
789   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
790   if (PTy == 0) {
791     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
792     return 0;
793   }
794
795   GlobalValue *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : 0;
796
797   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
798   // forward ref record.
799   if (Val == 0) {
800     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
801       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
802     if (I != ForwardRefValIDs.end())
803       Val = I->second.first;
804   }
805
806   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
807   if (Val) {
808     if (Val->getType() == Ty) return Val;
809     Error(Loc, "'@" + Twine(ID) + "' defined with type '" +
810           getTypeString(Val->getType()) + "'");
811     return 0;
812   }
813
814   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
815   GlobalValue *FwdVal;
816   if (FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()))
817     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, "", M);
818   else
819     FwdVal = new GlobalVariable(*M, PTy->getElementType(), false,
820                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, 0, "");
821
822   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
823   return FwdVal;
824 }
825
826
827 //===----------------------------------------------------------------------===//
828 // Helper Routines.
829 //===----------------------------------------------------------------------===//
830
831 /// ParseToken - If the current token has the specified kind, eat it and return
832 /// success.  Otherwise, emit the specified error and return failure.
833 bool LLParser::ParseToken(lltok::Kind T, const char *ErrMsg) {
834   if (Lex.getKind() != T)
835     return TokError(ErrMsg);
836   Lex.Lex();
837   return false;
838 }
839
840 /// ParseStringConstant
841 ///   ::= StringConstant
842 bool LLParser::ParseStringConstant(std::string &Result) {
843   if (Lex.getKind() != lltok::StringConstant)
844     return TokError("expected string constant");
845   Result = Lex.getStrVal();
846   Lex.Lex();
847   return false;
848 }
849
850 /// ParseUInt32
851 ///   ::= uint32
852 bool LLParser::ParseUInt32(unsigned &Val) {
853   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned())
854     return TokError("expected integer");
855   uint64_t Val64 = Lex.getAPSIntVal().getLimitedValue(0xFFFFFFFFULL+1);
856   if (Val64 != unsigned(Val64))
857     return TokError("expected 32-bit integer (too large)");
858   Val = Val64;
859   Lex.Lex();
860   return false;
861 }
862
863 /// ParseTLSModel
864 ///   := 'localdynamic'
865 ///   := 'initialexec'
866 ///   := 'localexec'
867 bool LLParser::ParseTLSModel(GlobalVariable::ThreadLocalMode &TLM) {
868   switch (Lex.getKind()) {
869     default:
870       return TokError("expected localdynamic, initialexec or localexec");
871     case lltok::kw_localdynamic:
872       TLM = GlobalVariable::LocalDynamicTLSModel;
873       break;
874     case lltok::kw_initialexec:
875       TLM = GlobalVariable::InitialExecTLSModel;
876       break;
877     case lltok::kw_localexec:
878       TLM = GlobalVariable::LocalExecTLSModel;
879       break;
880   }
881
882   Lex.Lex();
883   return false;
884 }
885
886 /// ParseOptionalThreadLocal
887 ///   := /*empty*/
888 ///   := 'thread_local'
889 ///   := 'thread_local' '(' tlsmodel ')'
890 bool LLParser::ParseOptionalThreadLocal(GlobalVariable::ThreadLocalMode &TLM) {
891   TLM = GlobalVariable::NotThreadLocal;
892   if (!EatIfPresent(lltok::kw_thread_local))
893     return false;
894
895   TLM = GlobalVariable::GeneralDynamicTLSModel;
896   if (Lex.getKind() == lltok::lparen) {
897     Lex.Lex();
898     return ParseTLSModel(TLM) ||
899       ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' after thread local model");
900   }
901   return false;
902 }
903
904 /// ParseOptionalAddrSpace
905 ///   := /*empty*/
906 ///   := 'addrspace' '(' uint32 ')'
907 bool LLParser::ParseOptionalAddrSpace(unsigned &AddrSpace) {
908   AddrSpace = 0;
909   if (!EatIfPresent(lltok::kw_addrspace))
910     return false;
911   return ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in address space") ||
912          ParseUInt32(AddrSpace) ||
913          ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in address space");
914 }
915
916 /// ParseOptionalAttrs - Parse a potentially empty attribute list.  AttrKind
917 /// indicates what kind of attribute list this is: 0: function arg, 1: result,
918 /// 2: function attr.
919 bool LLParser::ParseOptionalAttrs(AttrBuilder &B, unsigned AttrKind) {
920   LocTy AttrLoc = Lex.getLoc();
921   bool HaveError = false;
922
923   B.clear();
924
925   while (1) {
926     lltok::Kind Token = Lex.getKind();
927     switch (Token) {
928     default:  // End of attributes.
929       return HaveError;
930     case lltok::kw_zeroext:         B.addAttribute(Attributes::ZExt); break;
931     case lltok::kw_signext:         B.addAttribute(Attributes::SExt); break;
932     case lltok::kw_inreg:           B.addAttribute(Attributes::InReg); break;
933     case lltok::kw_sret:            B.addAttribute(Attributes::StructRet); break;
934     case lltok::kw_noalias:         B.addAttribute(Attributes::NoAlias); break;
935     case lltok::kw_nocapture:       B.addAttribute(Attributes::NoCapture); break;
936     case lltok::kw_byval:           B.addAttribute(Attributes::ByVal); break;
937     case lltok::kw_nest:            B.addAttribute(Attributes::Nest); break;
938
939     case lltok::kw_noreturn:        B.addAttribute(Attributes::NoReturn); break;
940     case lltok::kw_nounwind:        B.addAttribute(Attributes::NoUnwind); break;
941     case lltok::kw_uwtable:         B.addAttribute(Attributes::UWTable); break;
942     case lltok::kw_returns_twice:   B.addAttribute(Attributes::ReturnsTwice); break;
943     case lltok::kw_noinline:        B.addAttribute(Attributes::NoInline); break;
944     case lltok::kw_readnone:        B.addAttribute(Attributes::ReadNone); break;
945     case lltok::kw_readonly:        B.addAttribute(Attributes::ReadOnly); break;
946     case lltok::kw_inlinehint:      B.addAttribute(Attributes::InlineHint); break;
947     case lltok::kw_alwaysinline:    B.addAttribute(Attributes::AlwaysInline); break;
948     case lltok::kw_optsize:         B.addAttribute(Attributes::OptimizeForSize); break;
949     case lltok::kw_ssp:             B.addAttribute(Attributes::StackProtect); break;
950     case lltok::kw_sspreq:          B.addAttribute(Attributes::StackProtectReq); break;
951     case lltok::kw_noredzone:       B.addAttribute(Attributes::NoRedZone); break;
952     case lltok::kw_noimplicitfloat: B.addAttribute(Attributes::NoImplicitFloat); break;
953     case lltok::kw_naked:           B.addAttribute(Attributes::Naked); break;
954     case lltok::kw_nonlazybind:     B.addAttribute(Attributes::NonLazyBind); break;
955     case lltok::kw_address_safety:  B.addAttribute(Attributes::AddressSafety); break;
956     case lltok::kw_forcesizeopt:    B.addAttribute(Attributes::ForceSizeOpt); break;
957
958     case lltok::kw_alignstack: {
959       unsigned Alignment;
960       if (ParseOptionalStackAlignment(Alignment))
961         return true;
962       B.addStackAlignmentAttr(Alignment);
963       continue;
964     }
965
966     case lltok::kw_align: {
967       unsigned Alignment;
968       if (ParseOptionalAlignment(Alignment))
969         return true;
970       B.addAlignmentAttr(Alignment);
971       continue;
972     }
973
974     }
975
976     // Perform some error checking.
977     switch (Token) {
978     default:
979       if (AttrKind == 2)
980         HaveError |= Error(AttrLoc, "invalid use of attribute on a function");
981       break;
982     case lltok::kw_align:
983       // As a hack, we allow "align 2" on functions as a synonym for
984       // "alignstack 2".
985       break;
986
987     // Parameter Only:
988     case lltok::kw_sret:
989     case lltok::kw_nocapture:
990     case lltok::kw_byval:
991     case lltok::kw_nest:
992       if (AttrKind != 0)
993         HaveError |= Error(AttrLoc, "invalid use of parameter-only attribute");
994       break;
995
996     // Function Only:
997     case lltok::kw_noreturn:
998     case lltok::kw_nounwind:
999     case lltok::kw_readnone:
1000     case lltok::kw_readonly:
1001     case lltok::kw_noinline:
1002     case lltok::kw_alwaysinline:
1003     case lltok::kw_optsize:
1004     case lltok::kw_ssp:
1005     case lltok::kw_sspreq:
1006     case lltok::kw_noredzone:
1007     case lltok::kw_noimplicitfloat:
1008     case lltok::kw_naked:
1009     case lltok::kw_inlinehint:
1010     case lltok::kw_alignstack:
1011     case lltok::kw_uwtable:
1012     case lltok::kw_nonlazybind:
1013     case lltok::kw_returns_twice:
1014     case lltok::kw_address_safety:
1015     case lltok::kw_forcesizeopt:
1016       if (AttrKind != 2)
1017         HaveError |= Error(AttrLoc, "invalid use of function-only attribute");
1018       break;
1019     }
1020
1021     Lex.Lex();
1022   }
1023 }
1024
1025 /// ParseOptionalLinkage
1026 ///   ::= /*empty*/
1027 ///   ::= 'private'
1028 ///   ::= 'linker_private'
1029 ///   ::= 'linker_private_weak'
1030 ///   ::= 'internal'
1031 ///   ::= 'weak'
1032 ///   ::= 'weak_odr'
1033 ///   ::= 'linkonce'
1034 ///   ::= 'linkonce_odr'
1035 ///   ::= 'linkonce_odr_auto_hide'
1036 ///   ::= 'available_externally'
1037 ///   ::= 'appending'
1038 ///   ::= 'dllexport'
1039 ///   ::= 'common'
1040 ///   ::= 'dllimport'
1041 ///   ::= 'extern_weak'
1042 ///   ::= 'external'
1043 bool LLParser::ParseOptionalLinkage(unsigned &Res, bool &HasLinkage) {
1044   HasLinkage = false;
1045   switch (Lex.getKind()) {
1046   default:                       Res=GlobalValue::ExternalLinkage; return false;
1047   case lltok::kw_private:        Res = GlobalValue::PrivateLinkage;       break;
1048   case lltok::kw_linker_private: Res = GlobalValue::LinkerPrivateLinkage; break;
1049   case lltok::kw_linker_private_weak:
1050     Res = GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage;
1051     break;
1052   case lltok::kw_internal:       Res = GlobalValue::InternalLinkage;      break;
1053   case lltok::kw_weak:           Res = GlobalValue::WeakAnyLinkage;       break;
1054   case lltok::kw_weak_odr:       Res = GlobalValue::WeakODRLinkage;       break;
1055   case lltok::kw_linkonce:       Res = GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage;   break;
1056   case lltok::kw_linkonce_odr:   Res = GlobalValue::LinkOnceODRLinkage;   break;
1057   case lltok::kw_linkonce_odr_auto_hide:
1058   case lltok::kw_linker_private_weak_def_auto: // FIXME: For backwards compat.
1059     Res = GlobalValue::LinkOnceODRAutoHideLinkage;
1060     break;
1061   case lltok::kw_available_externally:
1062     Res = GlobalValue::AvailableExternallyLinkage;
1063     break;
1064   case lltok::kw_appending:      Res = GlobalValue::AppendingLinkage;     break;
1065   case lltok::kw_dllexport:      Res = GlobalValue::DLLExportLinkage;     break;
1066   case lltok::kw_common:         Res = GlobalValue::CommonLinkage;        break;
1067   case lltok::kw_dllimport:      Res = GlobalValue::DLLImportLinkage;     break;
1068   case lltok::kw_extern_weak:    Res = GlobalValue::ExternalWeakLinkage;  break;
1069   case lltok::kw_external:       Res = GlobalValue::ExternalLinkage;      break;
1070   }
1071   Lex.Lex();
1072   HasLinkage = true;
1073   return false;
1074 }
1075
1076 /// ParseOptionalVisibility
1077 ///   ::= /*empty*/
1078 ///   ::= 'default'
1079 ///   ::= 'hidden'
1080 ///   ::= 'protected'
1081 ///
1082 bool LLParser::ParseOptionalVisibility(unsigned &Res) {
1083   switch (Lex.getKind()) {
1084   default:                  Res = GlobalValue::DefaultVisibility; return false;
1085   case lltok::kw_default:   Res = GlobalValue::DefaultVisibility; break;
1086   case lltok::kw_hidden:    Res = GlobalValue::HiddenVisibility; break;
1087   case lltok::kw_protected: Res = GlobalValue::ProtectedVisibility; break;
1088   }
1089   Lex.Lex();
1090   return false;
1091 }
1092
1093 /// ParseOptionalCallingConv
1094 ///   ::= /*empty*/
1095 ///   ::= 'ccc'
1096 ///   ::= 'fastcc'
1097 ///   ::= 'kw_intel_ocl_bicc'
1098 ///   ::= 'coldcc'
1099 ///   ::= 'x86_stdcallcc'
1100 ///   ::= 'x86_fastcallcc'
1101 ///   ::= 'x86_thiscallcc'
1102 ///   ::= 'arm_apcscc'
1103 ///   ::= 'arm_aapcscc'
1104 ///   ::= 'arm_aapcs_vfpcc'
1105 ///   ::= 'msp430_intrcc'
1106 ///   ::= 'ptx_kernel'
1107 ///   ::= 'ptx_device'
1108 ///   ::= 'spir_func'
1109 ///   ::= 'spir_kernel'
1110 ///   ::= 'cc' UINT
1111 ///
1112 bool LLParser::ParseOptionalCallingConv(CallingConv::ID &CC) {
1113   switch (Lex.getKind()) {
1114   default:                       CC = CallingConv::C; return false;
1115   case lltok::kw_ccc:            CC = CallingConv::C; break;
1116   case lltok::kw_fastcc:         CC = CallingConv::Fast; break;
1117   case lltok::kw_coldcc:         CC = CallingConv::Cold; break;
1118   case lltok::kw_x86_stdcallcc:  CC = CallingConv::X86_StdCall; break;
1119   case lltok::kw_x86_fastcallcc: CC = CallingConv::X86_FastCall; break;
1120   case lltok::kw_x86_thiscallcc: CC = CallingConv::X86_ThisCall; break;
1121   case lltok::kw_arm_apcscc:     CC = CallingConv::ARM_APCS; break;
1122   case lltok::kw_arm_aapcscc:    CC = CallingConv::ARM_AAPCS; break;
1123   case lltok::kw_arm_aapcs_vfpcc:CC = CallingConv::ARM_AAPCS_VFP; break;
1124   case lltok::kw_msp430_intrcc:  CC = CallingConv::MSP430_INTR; break;
1125   case lltok::kw_ptx_kernel:     CC = CallingConv::PTX_Kernel; break;
1126   case lltok::kw_ptx_device:     CC = CallingConv::PTX_Device; break;
1127   case lltok::kw_spir_kernel:    CC = CallingConv::SPIR_KERNEL; break;
1128   case lltok::kw_spir_func:      CC = CallingConv::SPIR_FUNC; break;
1129   case lltok::kw_intel_ocl_bicc: CC = CallingConv::Intel_OCL_BI; break;
1130   case lltok::kw_cc: {
1131       unsigned ArbitraryCC;
1132       Lex.Lex();
1133       if (ParseUInt32(ArbitraryCC))
1134         return true;
1135       CC = static_cast<CallingConv::ID>(ArbitraryCC);
1136       return false;
1137     }
1138   }
1139
1140   Lex.Lex();
1141   return false;
1142 }
1143
1144 /// ParseInstructionMetadata
1145 ///   ::= !dbg !42 (',' !dbg !57)*
1146 bool LLParser::ParseInstructionMetadata(Instruction *Inst,
1147                                         PerFunctionState *PFS) {
1148   do {
1149     if (Lex.getKind() != lltok::MetadataVar)
1150       return TokError("expected metadata after comma");
1151
1152     std::string Name = Lex.getStrVal();
1153     unsigned MDK = M->getMDKindID(Name);
1154     Lex.Lex();
1155
1156     MDNode *Node;
1157     SMLoc Loc = Lex.getLoc();
1158
1159     if (ParseToken(lltok::exclaim, "expected '!' here"))
1160       return true;
1161
1162     // This code is similar to that of ParseMetadataValue, however it needs to
1163     // have special-case code for a forward reference; see the comments on
1164     // ForwardRefInstMetadata for details. Also, MDStrings are not supported
1165     // at the top level here.
1166     if (Lex.getKind() == lltok::lbrace) {
1167       ValID ID;
1168       if (ParseMetadataListValue(ID, PFS))
1169         return true;
1170       assert(ID.Kind == ValID::t_MDNode);
1171       Inst->setMetadata(MDK, ID.MDNodeVal);
1172     } else {
1173       unsigned NodeID = 0;
1174       if (ParseMDNodeID(Node, NodeID))
1175         return true;
1176       if (Node) {
1177         // If we got the node, add it to the instruction.
1178         Inst->setMetadata(MDK, Node);
1179       } else {
1180         MDRef R = { Loc, MDK, NodeID };
1181         // Otherwise, remember that this should be resolved later.
1182         ForwardRefInstMetadata[Inst].push_back(R);
1183       }
1184     }
1185
1186     // If this is the end of the list, we're done.
1187   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
1188   return false;
1189 }
1190
1191 /// ParseOptionalAlignment
1192 ///   ::= /* empty */
1193 ///   ::= 'align' 4
1194 bool LLParser::ParseOptionalAlignment(unsigned &Alignment) {
1195   Alignment = 0;
1196   if (!EatIfPresent(lltok::kw_align))
1197     return false;
1198   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
1199   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
1200   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
1201     return Error(AlignLoc, "alignment is not a power of two");
1202   if (Alignment > Value::MaximumAlignment)
1203     return Error(AlignLoc, "huge alignments are not supported yet");
1204   return false;
1205 }
1206
1207 /// ParseOptionalCommaAlign
1208 ///   ::= 
1209 ///   ::= ',' align 4
1210 ///
1211 /// This returns with AteExtraComma set to true if it ate an excess comma at the
1212 /// end.
1213 bool LLParser::ParseOptionalCommaAlign(unsigned &Alignment,
1214                                        bool &AteExtraComma) {
1215   AteExtraComma = false;
1216   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1217     // Metadata at the end is an early exit.
1218     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1219       AteExtraComma = true;
1220       return false;
1221     }
1222     
1223     if (Lex.getKind() != lltok::kw_align)
1224       return Error(Lex.getLoc(), "expected metadata or 'align'");
1225
1226     if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
1227   }
1228
1229   return false;
1230 }
1231
1232 /// ParseScopeAndOrdering
1233 ///   if isAtomic: ::= 'singlethread'? AtomicOrdering
1234 ///   else: ::=
1235 ///
1236 /// This sets Scope and Ordering to the parsed values.
1237 bool LLParser::ParseScopeAndOrdering(bool isAtomic, SynchronizationScope &Scope,
1238                                      AtomicOrdering &Ordering) {
1239   if (!isAtomic)
1240     return false;
1241
1242   Scope = CrossThread;
1243   if (EatIfPresent(lltok::kw_singlethread))
1244     Scope = SingleThread;
1245   switch (Lex.getKind()) {
1246   default: return TokError("Expected ordering on atomic instruction");
1247   case lltok::kw_unordered: Ordering = Unordered; break;
1248   case lltok::kw_monotonic: Ordering = Monotonic; break;
1249   case lltok::kw_acquire: Ordering = Acquire; break;
1250   case lltok::kw_release: Ordering = Release; break;
1251   case lltok::kw_acq_rel: Ordering = AcquireRelease; break;
1252   case lltok::kw_seq_cst: Ordering = SequentiallyConsistent; break;
1253   }
1254   Lex.Lex();
1255   return false;
1256 }
1257
1258 /// ParseOptionalStackAlignment
1259 ///   ::= /* empty */
1260 ///   ::= 'alignstack' '(' 4 ')'
1261 bool LLParser::ParseOptionalStackAlignment(unsigned &Alignment) {
1262   Alignment = 0;
1263   if (!EatIfPresent(lltok::kw_alignstack))
1264     return false;
1265   LocTy ParenLoc = Lex.getLoc();
1266   if (!EatIfPresent(lltok::lparen))
1267     return Error(ParenLoc, "expected '('");
1268   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
1269   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
1270   ParenLoc = Lex.getLoc();
1271   if (!EatIfPresent(lltok::rparen))
1272     return Error(ParenLoc, "expected ')'");
1273   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
1274     return Error(AlignLoc, "stack alignment is not a power of two");
1275   return false;
1276 }
1277
1278 /// ParseIndexList - This parses the index list for an insert/extractvalue
1279 /// instruction.  This sets AteExtraComma in the case where we eat an extra
1280 /// comma at the end of the line and find that it is followed by metadata.
1281 /// Clients that don't allow metadata can call the version of this function that
1282 /// only takes one argument.
1283 ///
1284 /// ParseIndexList
1285 ///    ::=  (',' uint32)+
1286 ///
1287 bool LLParser::ParseIndexList(SmallVectorImpl<unsigned> &Indices,
1288                               bool &AteExtraComma) {
1289   AteExtraComma = false;
1290   
1291   if (Lex.getKind() != lltok::comma)
1292     return TokError("expected ',' as start of index list");
1293
1294   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1295     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1296       AteExtraComma = true;
1297       return false;
1298     }
1299     unsigned Idx = 0;
1300     if (ParseUInt32(Idx)) return true;
1301     Indices.push_back(Idx);
1302   }
1303
1304   return false;
1305 }
1306
1307 //===----------------------------------------------------------------------===//
1308 // Type Parsing.
1309 //===----------------------------------------------------------------------===//
1310
1311 /// ParseType - Parse a type.
1312 bool LLParser::ParseType(Type *&Result, bool AllowVoid) {
1313   SMLoc TypeLoc = Lex.getLoc();
1314   switch (Lex.getKind()) {
1315   default:
1316     return TokError("expected type");
1317   case lltok::Type:
1318     // Type ::= 'float' | 'void' (etc)
1319     Result = Lex.getTyVal();
1320     Lex.Lex();
1321     break;
1322   case lltok::lbrace:
1323     // Type ::= StructType
1324     if (ParseAnonStructType(Result, false))
1325       return true;
1326     break;
1327   case lltok::lsquare:
1328     // Type ::= '[' ... ']'
1329     Lex.Lex(); // eat the lsquare.
1330     if (ParseArrayVectorType(Result, false))
1331       return true;
1332     break;
1333   case lltok::less: // Either vector or packed struct.
1334     // Type ::= '<' ... '>'
1335     Lex.Lex();
1336     if (Lex.getKind() == lltok::lbrace) {
1337       if (ParseAnonStructType(Result, true) ||
1338           ParseToken(lltok::greater, "expected '>' at end of packed struct"))
1339         return true;
1340     } else if (ParseArrayVectorType(Result, true))
1341       return true;
1342     break;
1343   case lltok::LocalVar: {
1344     // Type ::= %foo
1345     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NamedTypes[Lex.getStrVal()];
1346     
1347     // If the type hasn't been defined yet, create a forward definition and
1348     // remember where that forward def'n was seen (in case it never is defined).
1349     if (Entry.first == 0) {
1350       Entry.first = StructType::create(Context, Lex.getStrVal());
1351       Entry.second = Lex.getLoc();
1352     }
1353     Result = Entry.first;
1354     Lex.Lex();
1355     break;
1356   }
1357
1358   case lltok::LocalVarID: {
1359     // Type ::= %4
1360     if (Lex.getUIntVal() >= NumberedTypes.size())
1361       NumberedTypes.resize(Lex.getUIntVal()+1);
1362     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NumberedTypes[Lex.getUIntVal()];
1363     
1364     // If the type hasn't been defined yet, create a forward definition and
1365     // remember where that forward def'n was seen (in case it never is defined).
1366     if (Entry.first == 0) {
1367       Entry.first = StructType::create(Context);
1368       Entry.second = Lex.getLoc();
1369     }
1370     Result = Entry.first;
1371     Lex.Lex();
1372     break;
1373   }
1374   }
1375
1376   // Parse the type suffixes.
1377   while (1) {
1378     switch (Lex.getKind()) {
1379     // End of type.
1380     default:
1381       if (!AllowVoid && Result->isVoidTy())
1382         return Error(TypeLoc, "void type only allowed for function results");
1383       return false;
1384
1385     // Type ::= Type '*'
1386     case lltok::star:
1387       if (Result->isLabelTy())
1388         return TokError("basic block pointers are invalid");
1389       if (Result->isVoidTy())
1390         return TokError("pointers to void are invalid - use i8* instead");
1391       if (!PointerType::isValidElementType(Result))
1392         return TokError("pointer to this type is invalid");
1393       Result = PointerType::getUnqual(Result);
1394       Lex.Lex();
1395       break;
1396
1397     // Type ::= Type 'addrspace' '(' uint32 ')' '*'
1398     case lltok::kw_addrspace: {
1399       if (Result->isLabelTy())
1400         return TokError("basic block pointers are invalid");
1401       if (Result->isVoidTy())
1402         return TokError("pointers to void are invalid; use i8* instead");
1403       if (!PointerType::isValidElementType(Result))
1404         return TokError("pointer to this type is invalid");
1405       unsigned AddrSpace;
1406       if (ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
1407           ParseToken(lltok::star, "expected '*' in address space"))
1408         return true;
1409
1410       Result = PointerType::get(Result, AddrSpace);
1411       break;
1412     }
1413
1414     /// Types '(' ArgTypeListI ')' OptFuncAttrs
1415     case lltok::lparen:
1416       if (ParseFunctionType(Result))
1417         return true;
1418       break;
1419     }
1420   }
1421 }
1422
1423 /// ParseParameterList
1424 ///    ::= '(' ')'
1425 ///    ::= '(' Arg (',' Arg)* ')'
1426 ///  Arg
1427 ///    ::= Type OptionalAttributes Value OptionalAttributes
1428 bool LLParser::ParseParameterList(SmallVectorImpl<ParamInfo> &ArgList,
1429                                   PerFunctionState &PFS) {
1430   if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in call"))
1431     return true;
1432
1433   while (Lex.getKind() != lltok::rparen) {
1434     // If this isn't the first argument, we need a comma.
1435     if (!ArgList.empty() &&
1436         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in argument list"))
1437       return true;
1438
1439     // Parse the argument.
1440     LocTy ArgLoc;
1441     Type *ArgTy = 0;
1442     AttrBuilder ArgAttrs;
1443     Value *V;
1444     if (ParseType(ArgTy, ArgLoc))
1445       return true;
1446
1447     // Otherwise, handle normal operands.
1448     if (ParseOptionalAttrs(ArgAttrs, 0) || ParseValue(ArgTy, V, PFS))
1449       return true;
1450     ArgList.push_back(ParamInfo(ArgLoc, V, Attributes::get(V->getContext(),
1451                                                            ArgAttrs)));
1452   }
1453
1454   Lex.Lex();  // Lex the ')'.
1455   return false;
1456 }
1457
1458
1459
1460 /// ParseArgumentList - Parse the argument list for a function type or function
1461 /// prototype.
1462 ///   ::= '(' ArgTypeListI ')'
1463 /// ArgTypeListI
1464 ///   ::= /*empty*/
1465 ///   ::= '...'
1466 ///   ::= ArgTypeList ',' '...'
1467 ///   ::= ArgType (',' ArgType)*
1468 ///
1469 bool LLParser::ParseArgumentList(SmallVectorImpl<ArgInfo> &ArgList,
1470                                  bool &isVarArg){
1471   isVarArg = false;
1472   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1473   Lex.Lex(); // eat the (.
1474
1475   if (Lex.getKind() == lltok::rparen) {
1476     // empty
1477   } else if (Lex.getKind() == lltok::dotdotdot) {
1478     isVarArg = true;
1479     Lex.Lex();
1480   } else {
1481     LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1482     Type *ArgTy = 0;
1483     AttrBuilder Attrs;
1484     std::string Name;
1485
1486     if (ParseType(ArgTy) ||
1487         ParseOptionalAttrs(Attrs, 0)) return true;
1488
1489     if (ArgTy->isVoidTy())
1490       return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
1491
1492     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
1493       Name = Lex.getStrVal();
1494       Lex.Lex();
1495     }
1496
1497     if (!FunctionType::isValidArgumentType(ArgTy))
1498       return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1499
1500     ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy,
1501                               Attributes::get(ArgTy->getContext(),
1502                                               Attrs), Name));
1503
1504     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1505       // Handle ... at end of arg list.
1506       if (EatIfPresent(lltok::dotdotdot)) {
1507         isVarArg = true;
1508         break;
1509       }
1510
1511       // Otherwise must be an argument type.
1512       TypeLoc = Lex.getLoc();
1513       if (ParseType(ArgTy) || ParseOptionalAttrs(Attrs, 0)) return true;
1514
1515       if (ArgTy->isVoidTy())
1516         return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
1517
1518       if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
1519         Name = Lex.getStrVal();
1520         Lex.Lex();
1521       } else {
1522         Name = "";
1523       }
1524
1525       if (!ArgTy->isFirstClassType())
1526         return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1527
1528       ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy,
1529                                 Attributes::get(ArgTy->getContext(), Attrs),
1530                                 Name));
1531     }
1532   }
1533
1534   return ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of argument list");
1535 }
1536
1537 /// ParseFunctionType
1538 ///  ::= Type ArgumentList OptionalAttrs
1539 bool LLParser::ParseFunctionType(Type *&Result) {
1540   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1541
1542   if (!FunctionType::isValidReturnType(Result))
1543     return TokError("invalid function return type");
1544
1545   SmallVector<ArgInfo, 8> ArgList;
1546   bool isVarArg;
1547   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg))
1548     return true;
1549
1550   // Reject names on the arguments lists.
1551   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
1552     if (!ArgList[i].Name.empty())
1553       return Error(ArgList[i].Loc, "argument name invalid in function type");
1554     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes())
1555       return Error(ArgList[i].Loc,
1556                    "argument attributes invalid in function type");
1557   }
1558
1559   SmallVector<Type*, 16> ArgListTy;
1560   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
1561     ArgListTy.push_back(ArgList[i].Ty);
1562
1563   Result = FunctionType::get(Result, ArgListTy, isVarArg);
1564   return false;
1565 }
1566
1567 /// ParseAnonStructType - Parse an anonymous struct type, which is inlined into
1568 /// other structs.
1569 bool LLParser::ParseAnonStructType(Type *&Result, bool Packed) {
1570   SmallVector<Type*, 8> Elts;
1571   if (ParseStructBody(Elts)) return true;
1572   
1573   Result = StructType::get(Context, Elts, Packed);
1574   return false;
1575 }
1576
1577 /// ParseStructDefinition - Parse a struct in a 'type' definition.
1578 bool LLParser::ParseStructDefinition(SMLoc TypeLoc, StringRef Name,
1579                                      std::pair<Type*, LocTy> &Entry,
1580                                      Type *&ResultTy) {
1581   // If the type was already defined, diagnose the redefinition.
1582   if (Entry.first && !Entry.second.isValid())
1583     return Error(TypeLoc, "redefinition of type");
1584   
1585   // If we have opaque, just return without filling in the definition for the
1586   // struct.  This counts as a definition as far as the .ll file goes.
1587   if (EatIfPresent(lltok::kw_opaque)) {
1588     // This type is being defined, so clear the location to indicate this.
1589     Entry.second = SMLoc();
1590     
1591     // If this type number has never been uttered, create it.
1592     if (Entry.first == 0)
1593       Entry.first = StructType::create(Context, Name);
1594     ResultTy = Entry.first;
1595     return false;
1596   }
1597   
1598   // If the type starts with '<', then it is either a packed struct or a vector.
1599   bool isPacked = EatIfPresent(lltok::less);
1600
1601   // If we don't have a struct, then we have a random type alias, which we
1602   // accept for compatibility with old files.  These types are not allowed to be
1603   // forward referenced and not allowed to be recursive.
1604   if (Lex.getKind() != lltok::lbrace) {
1605     if (Entry.first)
1606       return Error(TypeLoc, "forward references to non-struct type");
1607   
1608     ResultTy = 0;
1609     if (isPacked)
1610       return ParseArrayVectorType(ResultTy, true);
1611     return ParseType(ResultTy);
1612   }
1613                                
1614   // This type is being defined, so clear the location to indicate this.
1615   Entry.second = SMLoc();
1616   
1617   // If this type number has never been uttered, create it.
1618   if (Entry.first == 0)
1619     Entry.first = StructType::create(Context, Name);
1620   
1621   StructType *STy = cast<StructType>(Entry.first);
1622  
1623   SmallVector<Type*, 8> Body;
1624   if (ParseStructBody(Body) ||
1625       (isPacked && ParseToken(lltok::greater, "expected '>' in packed struct")))
1626     return true;
1627   
1628   STy->setBody(Body, isPacked);
1629   ResultTy = STy;
1630   return false;
1631 }
1632
1633
1634 /// ParseStructType: Handles packed and unpacked types.  </> parsed elsewhere.
1635 ///   StructType
1636 ///     ::= '{' '}'
1637 ///     ::= '{' Type (',' Type)* '}'
1638 ///     ::= '<' '{' '}' '>'
1639 ///     ::= '<' '{' Type (',' Type)* '}' '>'
1640 bool LLParser::ParseStructBody(SmallVectorImpl<Type*> &Body) {
1641   assert(Lex.getKind() == lltok::lbrace);
1642   Lex.Lex(); // Consume the '{'
1643
1644   // Handle the empty struct.
1645   if (EatIfPresent(lltok::rbrace))
1646     return false;
1647
1648   LocTy EltTyLoc = Lex.getLoc();
1649   Type *Ty = 0;
1650   if (ParseType(Ty)) return true;
1651   Body.push_back(Ty);
1652
1653   if (!StructType::isValidElementType(Ty))
1654     return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
1655
1656   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1657     EltTyLoc = Lex.getLoc();
1658     if (ParseType(Ty)) return true;
1659
1660     if (!StructType::isValidElementType(Ty))
1661       return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
1662
1663     Body.push_back(Ty);
1664   }
1665
1666   return ParseToken(lltok::rbrace, "expected '}' at end of struct");
1667 }
1668
1669 /// ParseArrayVectorType - Parse an array or vector type, assuming the first
1670 /// token has already been consumed.
1671 ///   Type
1672 ///     ::= '[' APSINTVAL 'x' Types ']'
1673 ///     ::= '<' APSINTVAL 'x' Types '>'
1674 bool LLParser::ParseArrayVectorType(Type *&Result, bool isVector) {
1675   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned() ||
1676       Lex.getAPSIntVal().getBitWidth() > 64)
1677     return TokError("expected number in address space");
1678
1679   LocTy SizeLoc = Lex.getLoc();
1680   uint64_t Size = Lex.getAPSIntVal().getZExtValue();
1681   Lex.Lex();
1682
1683   if (ParseToken(lltok::kw_x, "expected 'x' after element count"))
1684       return true;
1685
1686   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1687   Type *EltTy = 0;
1688   if (ParseType(EltTy)) return true;
1689
1690   if (ParseToken(isVector ? lltok::greater : lltok::rsquare,
1691                  "expected end of sequential type"))
1692     return true;
1693
1694   if (isVector) {
1695     if (Size == 0)
1696       return Error(SizeLoc, "zero element vector is illegal");
1697     if ((unsigned)Size != Size)
1698       return Error(SizeLoc, "size too large for vector");
1699     if (!VectorType::isValidElementType(EltTy))
1700       return Error(TypeLoc,
1701        "vector element type must be fp, integer or a pointer to these types");
1702     Result = VectorType::get(EltTy, unsigned(Size));
1703   } else {
1704     if (!ArrayType::isValidElementType(EltTy))
1705       return Error(TypeLoc, "invalid array element type");
1706     Result = ArrayType::get(EltTy, Size);
1707   }
1708   return false;
1709 }
1710
1711 //===----------------------------------------------------------------------===//
1712 // Function Semantic Analysis.
1713 //===----------------------------------------------------------------------===//
1714
1715 LLParser::PerFunctionState::PerFunctionState(LLParser &p, Function &f,
1716                                              int functionNumber)
1717   : P(p), F(f), FunctionNumber(functionNumber) {
1718
1719   // Insert unnamed arguments into the NumberedVals list.
1720   for (Function::arg_iterator AI = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
1721        AI != E; ++AI)
1722     if (!AI->hasName())
1723       NumberedVals.push_back(AI);
1724 }
1725
1726 LLParser::PerFunctionState::~PerFunctionState() {
1727   // If there were any forward referenced non-basicblock values, delete them.
1728   for (std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1729        I = ForwardRefVals.begin(), E = ForwardRefVals.end(); I != E; ++I)
1730     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
1731       I->second.first->replaceAllUsesWith(
1732                            UndefValue::get(I->second.first->getType()));
1733       delete I->second.first;
1734       I->second.first = 0;
1735     }
1736
1737   for (std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1738        I = ForwardRefValIDs.begin(), E = ForwardRefValIDs.end(); I != E; ++I)
1739     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
1740       I->second.first->replaceAllUsesWith(
1741                            UndefValue::get(I->second.first->getType()));
1742       delete I->second.first;
1743       I->second.first = 0;
1744     }
1745 }
1746
1747 bool LLParser::PerFunctionState::FinishFunction() {
1748   // Check to see if someone took the address of labels in this block.
1749   if (!P.ForwardRefBlockAddresses.empty()) {
1750     ValID FunctionID;
1751     if (!F.getName().empty()) {
1752       FunctionID.Kind = ValID::t_GlobalName;
1753       FunctionID.StrVal = F.getName();
1754     } else {
1755       FunctionID.Kind = ValID::t_GlobalID;
1756       FunctionID.UIntVal = FunctionNumber;
1757     }
1758   
1759     std::map<ValID, std::vector<std::pair<ValID, GlobalValue*> > >::iterator
1760       FRBAI = P.ForwardRefBlockAddresses.find(FunctionID);
1761     if (FRBAI != P.ForwardRefBlockAddresses.end()) {
1762       // Resolve all these references.
1763       if (P.ResolveForwardRefBlockAddresses(&F, FRBAI->second, this))
1764         return true;
1765       
1766       P.ForwardRefBlockAddresses.erase(FRBAI);
1767     }
1768   }
1769   
1770   if (!ForwardRefVals.empty())
1771     return P.Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
1772                    "use of undefined value '%" + ForwardRefVals.begin()->first +
1773                    "'");
1774   if (!ForwardRefValIDs.empty())
1775     return P.Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
1776                    "use of undefined value '%" +
1777                    Twine(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
1778   return false;
1779 }
1780
1781
1782 /// GetVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
1783 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
1784 /// exists but does not have the right type.
1785 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(const std::string &Name,
1786                                           Type *Ty, LocTy Loc) {
1787   // Look this name up in the normal function symbol table.
1788   Value *Val = F.getValueSymbolTable().lookup(Name);
1789
1790   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1791   // forward ref record.
1792   if (Val == 0) {
1793     std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1794       I = ForwardRefVals.find(Name);
1795     if (I != ForwardRefVals.end())
1796       Val = I->second.first;
1797   }
1798
1799   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1800   if (Val) {
1801     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1802     if (Ty->isLabelTy())
1803       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' is not a basic block");
1804     else
1805       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' defined with type '" +
1806               getTypeString(Val->getType()) + "'");
1807     return 0;
1808   }
1809
1810   // Don't make placeholders with invalid type.
1811   if (!Ty->isFirstClassType() && !Ty->isLabelTy()) {
1812     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
1813     return 0;
1814   }
1815
1816   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1817   Value *FwdVal;
1818   if (Ty->isLabelTy())
1819     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), Name, &F);
1820   else
1821     FwdVal = new Argument(Ty, Name);
1822
1823   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1824   return FwdVal;
1825 }
1826
1827 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(unsigned ID, Type *Ty,
1828                                           LocTy Loc) {
1829   // Look this name up in the normal function symbol table.
1830   Value *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : 0;
1831
1832   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1833   // forward ref record.
1834   if (Val == 0) {
1835     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1836       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
1837     if (I != ForwardRefValIDs.end())
1838       Val = I->second.first;
1839   }
1840
1841   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1842   if (Val) {
1843     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1844     if (Ty->isLabelTy())
1845       P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' is not a basic block");
1846     else
1847       P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' defined with type '" +
1848               getTypeString(Val->getType()) + "'");
1849     return 0;
1850   }
1851
1852   if (!Ty->isFirstClassType() && !Ty->isLabelTy()) {
1853     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
1854     return 0;
1855   }
1856
1857   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1858   Value *FwdVal;
1859   if (Ty->isLabelTy())
1860     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), "", &F);
1861   else
1862     FwdVal = new Argument(Ty);
1863
1864   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1865   return FwdVal;
1866 }
1867
1868 /// SetInstName - After an instruction is parsed and inserted into its
1869 /// basic block, this installs its name.
1870 bool LLParser::PerFunctionState::SetInstName(int NameID,
1871                                              const std::string &NameStr,
1872                                              LocTy NameLoc, Instruction *Inst) {
1873   // If this instruction has void type, it cannot have a name or ID specified.
1874   if (Inst->getType()->isVoidTy()) {
1875     if (NameID != -1 || !NameStr.empty())
1876       return P.Error(NameLoc, "instructions returning void cannot have a name");
1877     return false;
1878   }
1879
1880   // If this was a numbered instruction, verify that the instruction is the
1881   // expected value and resolve any forward references.
1882   if (NameStr.empty()) {
1883     // If neither a name nor an ID was specified, just use the next ID.
1884     if (NameID == -1)
1885       NameID = NumberedVals.size();
1886
1887     if (unsigned(NameID) != NumberedVals.size())
1888       return P.Error(NameLoc, "instruction expected to be numbered '%" +
1889                      Twine(NumberedVals.size()) + "'");
1890
1891     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator FI =
1892       ForwardRefValIDs.find(NameID);
1893     if (FI != ForwardRefValIDs.end()) {
1894       if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
1895         return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
1896                        getTypeString(FI->second.first->getType()) + "'");
1897       FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
1898       delete FI->second.first;
1899       ForwardRefValIDs.erase(FI);
1900     }
1901
1902     NumberedVals.push_back(Inst);
1903     return false;
1904   }
1905
1906   // Otherwise, the instruction had a name.  Resolve forward refs and set it.
1907   std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1908     FI = ForwardRefVals.find(NameStr);
1909   if (FI != ForwardRefVals.end()) {
1910     if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
1911       return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
1912                      getTypeString(FI->second.first->getType()) + "'");
1913     FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
1914     delete FI->second.first;
1915     ForwardRefVals.erase(FI);
1916   }
1917
1918   // Set the name on the instruction.
1919   Inst->setName(NameStr);
1920
1921   if (Inst->getName() != NameStr)
1922     return P.Error(NameLoc, "multiple definition of local value named '" +
1923                    NameStr + "'");
1924   return false;
1925 }
1926
1927 /// GetBB - Get a basic block with the specified name or ID, creating a
1928 /// forward reference record if needed.
1929 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(const std::string &Name,
1930                                               LocTy Loc) {
1931   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(Name,
1932                                         Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
1933 }
1934
1935 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(unsigned ID, LocTy Loc) {
1936   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(ID,
1937                                         Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
1938 }
1939
1940 /// DefineBB - Define the specified basic block, which is either named or
1941 /// unnamed.  If there is an error, this returns null otherwise it returns
1942 /// the block being defined.
1943 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::DefineBB(const std::string &Name,
1944                                                  LocTy Loc) {
1945   BasicBlock *BB;
1946   if (Name.empty())
1947     BB = GetBB(NumberedVals.size(), Loc);
1948   else
1949     BB = GetBB(Name, Loc);
1950   if (BB == 0) return 0; // Already diagnosed error.
1951
1952   // Move the block to the end of the function.  Forward ref'd blocks are
1953   // inserted wherever they happen to be referenced.
1954   F.getBasicBlockList().splice(F.end(), F.getBasicBlockList(), BB);
1955
1956   // Remove the block from forward ref sets.
1957   if (Name.empty()) {
1958     ForwardRefValIDs.erase(NumberedVals.size());
1959     NumberedVals.push_back(BB);
1960   } else {
1961     // BB forward references are already in the function symbol table.
1962     ForwardRefVals.erase(Name);
1963   }
1964
1965   return BB;
1966 }
1967
1968 //===----------------------------------------------------------------------===//
1969 // Constants.
1970 //===----------------------------------------------------------------------===//
1971
1972 /// ParseValID - Parse an abstract value that doesn't necessarily have a
1973 /// type implied.  For example, if we parse "4" we don't know what integer type
1974 /// it has.  The value will later be combined with its type and checked for
1975 /// sanity.  PFS is used to convert function-local operands of metadata (since
1976 /// metadata operands are not just parsed here but also converted to values).
1977 /// PFS can be null when we are not parsing metadata values inside a function.
1978 bool LLParser::ParseValID(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
1979   ID.Loc = Lex.getLoc();
1980   switch (Lex.getKind()) {
1981   default: return TokError("expected value token");
1982   case lltok::GlobalID:  // @42
1983     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
1984     ID.Kind = ValID::t_GlobalID;
1985     break;
1986   case lltok::GlobalVar:  // @foo
1987     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
1988     ID.Kind = ValID::t_GlobalName;
1989     break;
1990   case lltok::LocalVarID:  // %42
1991     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
1992     ID.Kind = ValID::t_LocalID;
1993     break;
1994   case lltok::LocalVar:  // %foo
1995     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
1996     ID.Kind = ValID::t_LocalName;
1997     break;
1998   case lltok::exclaim:   // !42, !{...}, or !"foo"
1999     return ParseMetadataValue(ID, PFS);
2000   case lltok::APSInt:
2001     ID.APSIntVal = Lex.getAPSIntVal();
2002     ID.Kind = ValID::t_APSInt;
2003     break;
2004   case lltok::APFloat:
2005     ID.APFloatVal = Lex.getAPFloatVal();
2006     ID.Kind = ValID::t_APFloat;
2007     break;
2008   case lltok::kw_true:
2009     ID.ConstantVal = ConstantInt::getTrue(Context);
2010     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2011     break;
2012   case lltok::kw_false:
2013     ID.ConstantVal = ConstantInt::getFalse(Context);
2014     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2015     break;
2016   case lltok::kw_null: ID.Kind = ValID::t_Null; break;
2017   case lltok::kw_undef: ID.Kind = ValID::t_Undef; break;
2018   case lltok::kw_zeroinitializer: ID.Kind = ValID::t_Zero; break;
2019
2020   case lltok::lbrace: {
2021     // ValID ::= '{' ConstVector '}'
2022     Lex.Lex();
2023     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2024     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2025         ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of struct constant"))
2026       return true;
2027
2028     ID.ConstantStructElts = new Constant*[Elts.size()];
2029     ID.UIntVal = Elts.size();
2030     memcpy(ID.ConstantStructElts, Elts.data(), Elts.size()*sizeof(Elts[0]));
2031     ID.Kind = ValID::t_ConstantStruct;
2032     return false;
2033   }
2034   case lltok::less: {
2035     // ValID ::= '<' ConstVector '>'         --> Vector.
2036     // ValID ::= '<' '{' ConstVector '}' '>' --> Packed Struct.
2037     Lex.Lex();
2038     bool isPackedStruct = EatIfPresent(lltok::lbrace);
2039
2040     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2041     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
2042     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2043         (isPackedStruct &&
2044          ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of packed struct")) ||
2045         ParseToken(lltok::greater, "expected end of constant"))
2046       return true;
2047
2048     if (isPackedStruct) {
2049       ID.ConstantStructElts = new Constant*[Elts.size()];
2050       memcpy(ID.ConstantStructElts, Elts.data(), Elts.size()*sizeof(Elts[0]));
2051       ID.UIntVal = Elts.size();
2052       ID.Kind = ValID::t_PackedConstantStruct;
2053       return false;
2054     }
2055
2056     if (Elts.empty())
2057       return Error(ID.Loc, "constant vector must not be empty");
2058
2059     if (!Elts[0]->getType()->isIntegerTy() &&
2060         !Elts[0]->getType()->isFloatingPointTy() &&
2061         !Elts[0]->getType()->isPointerTy())
2062       return Error(FirstEltLoc,
2063             "vector elements must have integer, pointer or floating point type");
2064
2065     // Verify that all the vector elements have the same type.
2066     for (unsigned i = 1, e = Elts.size(); i != e; ++i)
2067       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
2068         return Error(FirstEltLoc,
2069                      "vector element #" + Twine(i) +
2070                     " is not of type '" + getTypeString(Elts[0]->getType()));
2071
2072     ID.ConstantVal = ConstantVector::get(Elts);
2073     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2074     return false;
2075   }
2076   case lltok::lsquare: {   // Array Constant
2077     Lex.Lex();
2078     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2079     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
2080     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2081         ParseToken(lltok::rsquare, "expected end of array constant"))
2082       return true;
2083
2084     // Handle empty element.
2085     if (Elts.empty()) {
2086       // Use undef instead of an array because it's inconvenient to determine
2087       // the element type at this point, there being no elements to examine.
2088       ID.Kind = ValID::t_EmptyArray;
2089       return false;
2090     }
2091
2092     if (!Elts[0]->getType()->isFirstClassType())
2093       return Error(FirstEltLoc, "invalid array element type: " +
2094                    getTypeString(Elts[0]->getType()));
2095
2096     ArrayType *ATy = ArrayType::get(Elts[0]->getType(), Elts.size());
2097
2098     // Verify all elements are correct type!
2099     for (unsigned i = 0, e = Elts.size(); i != e; ++i) {
2100       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
2101         return Error(FirstEltLoc,
2102                      "array element #" + Twine(i) +
2103                      " is not of type '" + getTypeString(Elts[0]->getType()));
2104     }
2105
2106     ID.ConstantVal = ConstantArray::get(ATy, Elts);
2107     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2108     return false;
2109   }
2110   case lltok::kw_c:  // c "foo"
2111     Lex.Lex();
2112     ID.ConstantVal = ConstantDataArray::getString(Context, Lex.getStrVal(),
2113                                                   false);
2114     if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected string")) return true;
2115     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2116     return false;
2117
2118   case lltok::kw_asm: {
2119     // ValID ::= 'asm' SideEffect? AlignStack? STRINGCONSTANT ',' STRINGCONSTANT
2120     bool HasSideEffect, AlignStack, AsmDialect;
2121     Lex.Lex();
2122     if (ParseOptionalToken(lltok::kw_sideeffect, HasSideEffect) ||
2123         ParseOptionalToken(lltok::kw_alignstack, AlignStack) ||
2124         ParseOptionalToken(lltok::kw_inteldialect, AsmDialect) ||
2125         ParseStringConstant(ID.StrVal) ||
2126         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in inline asm expression") ||
2127         ParseToken(lltok::StringConstant, "expected constraint string"))
2128       return true;
2129     ID.StrVal2 = Lex.getStrVal();
2130     ID.UIntVal = unsigned(HasSideEffect) | (unsigned(AlignStack)<<1) |
2131       (unsigned(AsmDialect)<<2);
2132     ID.Kind = ValID::t_InlineAsm;
2133     return false;
2134   }
2135
2136   case lltok::kw_blockaddress: {
2137     // ValID ::= 'blockaddress' '(' @foo ',' %bar ')'
2138     Lex.Lex();
2139
2140     ValID Fn, Label;
2141     LocTy FnLoc, LabelLoc;
2142     
2143     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in block address expression") ||
2144         ParseValID(Fn) ||
2145         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in block address expression")||
2146         ParseValID(Label) ||
2147         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in block address expression"))
2148       return true;
2149     
2150     if (Fn.Kind != ValID::t_GlobalID && Fn.Kind != ValID::t_GlobalName)
2151       return Error(Fn.Loc, "expected function name in blockaddress");
2152     if (Label.Kind != ValID::t_LocalID && Label.Kind != ValID::t_LocalName)
2153       return Error(Label.Loc, "expected basic block name in blockaddress");
2154     
2155     // Make a global variable as a placeholder for this reference.
2156     GlobalVariable *FwdRef = new GlobalVariable(*M, Type::getInt8Ty(Context),
2157                                            false, GlobalValue::InternalLinkage,
2158                                                 0, "");
2159     ForwardRefBlockAddresses[Fn].push_back(std::make_pair(Label, FwdRef));
2160     ID.ConstantVal = FwdRef;
2161     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2162     return false;
2163   }
2164       
2165   case lltok::kw_trunc:
2166   case lltok::kw_zext:
2167   case lltok::kw_sext:
2168   case lltok::kw_fptrunc:
2169   case lltok::kw_fpext:
2170   case lltok::kw_bitcast:
2171   case lltok::kw_uitofp:
2172   case lltok::kw_sitofp:
2173   case lltok::kw_fptoui:
2174   case lltok::kw_fptosi:
2175   case lltok::kw_inttoptr:
2176   case lltok::kw_ptrtoint: {
2177     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2178     Type *DestTy = 0;
2179     Constant *SrcVal;
2180     Lex.Lex();
2181     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' after constantexpr cast") ||
2182         ParseGlobalTypeAndValue(SrcVal) ||
2183         ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in constantexpr cast") ||
2184         ParseType(DestTy) ||
2185         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of constantexpr cast"))
2186       return true;
2187     if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, SrcVal, DestTy))
2188       return Error(ID.Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
2189                    getTypeString(SrcVal->getType()) + "' to '" +
2190                    getTypeString(DestTy) + "'");
2191     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getCast((Instruction::CastOps)Opc,
2192                                                  SrcVal, DestTy);
2193     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2194     return false;
2195   }
2196   case lltok::kw_extractvalue: {
2197     Lex.Lex();
2198     Constant *Val;
2199     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2200     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in extractvalue constantexpr")||
2201         ParseGlobalTypeAndValue(Val) ||
2202         ParseIndexList(Indices) ||
2203         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in extractvalue constantexpr"))
2204       return true;
2205
2206     if (!Val->getType()->isAggregateType())
2207       return Error(ID.Loc, "extractvalue operand must be aggregate type");
2208     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices))
2209       return Error(ID.Loc, "invalid indices for extractvalue");
2210     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractValue(Val, Indices);
2211     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2212     return false;
2213   }
2214   case lltok::kw_insertvalue: {
2215     Lex.Lex();
2216     Constant *Val0, *Val1;
2217     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2218     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in insertvalue constantexpr")||
2219         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2220         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in insertvalue constantexpr")||
2221         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2222         ParseIndexList(Indices) ||
2223         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in insertvalue constantexpr"))
2224       return true;
2225     if (!Val0->getType()->isAggregateType())
2226       return Error(ID.Loc, "insertvalue operand must be aggregate type");
2227     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices))
2228       return Error(ID.Loc, "invalid indices for insertvalue");
2229     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getInsertValue(Val0, Val1, Indices);
2230     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2231     return false;
2232   }
2233   case lltok::kw_icmp:
2234   case lltok::kw_fcmp: {
2235     unsigned PredVal, Opc = Lex.getUIntVal();
2236     Constant *Val0, *Val1;
2237     Lex.Lex();
2238     if (ParseCmpPredicate(PredVal, Opc) ||
2239         ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in compare constantexpr") ||
2240         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2241         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in compare constantexpr") ||
2242         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2243         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in compare constantexpr"))
2244       return true;
2245
2246     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2247       return Error(ID.Loc, "compare operands must have the same type");
2248
2249     CmpInst::Predicate Pred = (CmpInst::Predicate)PredVal;
2250
2251     if (Opc == Instruction::FCmp) {
2252       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVectorTy())
2253         return Error(ID.Loc, "fcmp requires floating point operands");
2254       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getFCmp(Pred, Val0, Val1);
2255     } else {
2256       assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unexpected opcode for CmpInst!");
2257       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
2258           !Val0->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
2259         return Error(ID.Loc, "icmp requires pointer or integer operands");
2260       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getICmp(Pred, Val0, Val1);
2261     }
2262     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2263     return false;
2264   }
2265
2266   // Binary Operators.
2267   case lltok::kw_add:
2268   case lltok::kw_fadd:
2269   case lltok::kw_sub:
2270   case lltok::kw_fsub:
2271   case lltok::kw_mul:
2272   case lltok::kw_fmul:
2273   case lltok::kw_udiv:
2274   case lltok::kw_sdiv:
2275   case lltok::kw_fdiv:
2276   case lltok::kw_urem:
2277   case lltok::kw_srem:
2278   case lltok::kw_frem:
2279   case lltok::kw_shl:
2280   case lltok::kw_lshr:
2281   case lltok::kw_ashr: {
2282     bool NUW = false;
2283     bool NSW = false;
2284     bool Exact = false;
2285     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2286     Constant *Val0, *Val1;
2287     Lex.Lex();
2288     LocTy ModifierLoc = Lex.getLoc();
2289     if (Opc == Instruction::Add || Opc == Instruction::Sub ||
2290         Opc == Instruction::Mul || Opc == Instruction::Shl) {
2291       if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2292         NUW = true;
2293       if (EatIfPresent(lltok::kw_nsw)) {
2294         NSW = true;
2295         if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2296           NUW = true;
2297       }
2298     } else if (Opc == Instruction::SDiv || Opc == Instruction::UDiv ||
2299                Opc == Instruction::LShr || Opc == Instruction::AShr) {
2300       if (EatIfPresent(lltok::kw_exact))
2301         Exact = true;
2302     }
2303     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in binary constantexpr") ||
2304         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2305         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in binary constantexpr") ||
2306         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2307         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in binary constantexpr"))
2308       return true;
2309     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2310       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
2311     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy()) {
2312       if (NUW)
2313         return Error(ModifierLoc, "nuw only applies to integer operations");
2314       if (NSW)
2315         return Error(ModifierLoc, "nsw only applies to integer operations");
2316     }
2317     // Check that the type is valid for the operator.
2318     switch (Opc) {
2319     case Instruction::Add:
2320     case Instruction::Sub:
2321     case Instruction::Mul:
2322     case Instruction::UDiv:
2323     case Instruction::SDiv:
2324     case Instruction::URem:
2325     case Instruction::SRem:
2326     case Instruction::Shl:
2327     case Instruction::AShr:
2328     case Instruction::LShr:
2329       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy())
2330         return Error(ID.Loc, "constexpr requires integer operands");
2331       break;
2332     case Instruction::FAdd:
2333     case Instruction::FSub:
2334     case Instruction::FMul:
2335     case Instruction::FDiv:
2336     case Instruction::FRem:
2337       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVectorTy())
2338         return Error(ID.Loc, "constexpr requires fp operands");
2339       break;
2340     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator!");
2341     }
2342     unsigned Flags = 0;
2343     if (NUW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap;
2344     if (NSW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap;
2345     if (Exact) Flags |= PossiblyExactOperator::IsExact;
2346     Constant *C = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1, Flags);
2347     ID.ConstantVal = C;
2348     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2349     return false;
2350   }
2351
2352   // Logical Operations
2353   case lltok::kw_and:
2354   case lltok::kw_or:
2355   case lltok::kw_xor: {
2356     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2357     Constant *Val0, *Val1;
2358     Lex.Lex();
2359     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in logical constantexpr") ||
2360         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2361         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in logical constantexpr") ||
2362         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2363         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in logical constantexpr"))
2364       return true;
2365     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2366       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
2367     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy())
2368       return Error(ID.Loc,
2369                    "constexpr requires integer or integer vector operands");
2370     ID.ConstantVal = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1);
2371     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2372     return false;
2373   }
2374
2375   case lltok::kw_getelementptr:
2376   case lltok::kw_shufflevector:
2377   case lltok::kw_insertelement:
2378   case lltok::kw_extractelement:
2379   case lltok::kw_select: {
2380     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2381     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2382     bool InBounds = false;
2383     Lex.Lex();
2384     if (Opc == Instruction::GetElementPtr)
2385       InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
2386     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in constantexpr") ||
2387         ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2388         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in constantexpr"))
2389       return true;
2390
2391     if (Opc == Instruction::GetElementPtr) {
2392       if (Elts.size() == 0 ||
2393           !Elts[0]->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
2394         return Error(ID.Loc, "getelementptr requires pointer operand");
2395
2396       ArrayRef<Constant *> Indices(Elts.begin() + 1, Elts.end());
2397       if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Elts[0]->getType(), Indices))
2398         return Error(ID.Loc, "invalid indices for getelementptr");
2399       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getGetElementPtr(Elts[0], Indices,
2400                                                       InBounds);
2401     } else if (Opc == Instruction::Select) {
2402       if (Elts.size() != 3)
2403         return Error(ID.Loc, "expected three operands to select");
2404       if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Elts[0], Elts[1],
2405                                                               Elts[2]))
2406         return Error(ID.Loc, Reason);
2407       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getSelect(Elts[0], Elts[1], Elts[2]);
2408     } else if (Opc == Instruction::ShuffleVector) {
2409       if (Elts.size() != 3)
2410         return Error(ID.Loc, "expected three operands to shufflevector");
2411       if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
2412         return Error(ID.Loc, "invalid operands to shufflevector");
2413       ID.ConstantVal =
2414                  ConstantExpr::getShuffleVector(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
2415     } else if (Opc == Instruction::ExtractElement) {
2416       if (Elts.size() != 2)
2417         return Error(ID.Loc, "expected two operands to extractelement");
2418       if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1]))
2419         return Error(ID.Loc, "invalid extractelement operands");
2420       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractElement(Elts[0], Elts[1]);
2421     } else {
2422       assert(Opc == Instruction::InsertElement && "Unknown opcode");
2423       if (Elts.size() != 3)
2424       return Error(ID.Loc, "expected three operands to insertelement");
2425       if (!InsertElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
2426         return Error(ID.Loc, "invalid insertelement operands");
2427       ID.ConstantVal =
2428                  ConstantExpr::getInsertElement(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
2429     }
2430
2431     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2432     return false;
2433   }
2434   }
2435
2436   Lex.Lex();
2437   return false;
2438 }
2439
2440 /// ParseGlobalValue - Parse a global value with the specified type.
2441 bool LLParser::ParseGlobalValue(Type *Ty, Constant *&C) {
2442   C = 0;
2443   ValID ID;
2444   Value *V = NULL;
2445   bool Parsed = ParseValID(ID) ||
2446                 ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, NULL);
2447   if (V && !(C = dyn_cast<Constant>(V)))
2448     return Error(ID.Loc, "global values must be constants");
2449   return Parsed;
2450 }
2451
2452 bool LLParser::ParseGlobalTypeAndValue(Constant *&V) {
2453   Type *Ty = 0;
2454   return ParseType(Ty) ||
2455          ParseGlobalValue(Ty, V);
2456 }
2457
2458 /// ParseGlobalValueVector
2459 ///   ::= /*empty*/
2460 ///   ::= TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
2461 bool LLParser::ParseGlobalValueVector(SmallVectorImpl<Constant*> &Elts) {
2462   // Empty list.
2463   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace ||
2464       Lex.getKind() == lltok::rsquare ||
2465       Lex.getKind() == lltok::greater ||
2466       Lex.getKind() == lltok::rparen)
2467     return false;
2468
2469   Constant *C;
2470   if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2471   Elts.push_back(C);
2472
2473   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
2474     if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2475     Elts.push_back(C);
2476   }
2477
2478   return false;
2479 }
2480
2481 bool LLParser::ParseMetadataListValue(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
2482   assert(Lex.getKind() == lltok::lbrace);
2483   Lex.Lex();
2484
2485   SmallVector<Value*, 16> Elts;
2486   if (ParseMDNodeVector(Elts, PFS) ||
2487       ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
2488     return true;
2489
2490   ID.MDNodeVal = MDNode::get(Context, Elts);
2491   ID.Kind = ValID::t_MDNode;
2492   return false;
2493 }
2494
2495 /// ParseMetadataValue
2496 ///  ::= !42
2497 ///  ::= !{...}
2498 ///  ::= !"string"
2499 bool LLParser::ParseMetadataValue(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
2500   assert(Lex.getKind() == lltok::exclaim);
2501   Lex.Lex();
2502
2503   // MDNode:
2504   // !{ ... }
2505   if (Lex.getKind() == lltok::lbrace)
2506     return ParseMetadataListValue(ID, PFS);
2507
2508   // Standalone metadata reference
2509   // !42
2510   if (Lex.getKind() == lltok::APSInt) {
2511     if (ParseMDNodeID(ID.MDNodeVal)) return true;
2512     ID.Kind = ValID::t_MDNode;
2513     return false;
2514   }
2515
2516   // MDString:
2517   //   ::= '!' STRINGCONSTANT
2518   if (ParseMDString(ID.MDStringVal)) return true;
2519   ID.Kind = ValID::t_MDString;
2520   return false;
2521 }
2522
2523
2524 //===----------------------------------------------------------------------===//
2525 // Function Parsing.
2526 //===----------------------------------------------------------------------===//
2527
2528 bool LLParser::ConvertValIDToValue(Type *Ty, ValID &ID, Value *&V,
2529                                    PerFunctionState *PFS) {
2530   if (Ty->isFunctionTy())
2531     return Error(ID.Loc, "functions are not values, refer to them as pointers");
2532
2533   switch (ID.Kind) {
2534   case ValID::t_LocalID:
2535     if (!PFS) return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
2536     V = PFS->GetVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
2537     return (V == 0);
2538   case ValID::t_LocalName:
2539     if (!PFS) return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
2540     V = PFS->GetVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
2541     return (V == 0);
2542   case ValID::t_InlineAsm: {
2543     PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
2544     FunctionType *FTy = 
2545       PTy ? dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()) : 0;
2546     if (!FTy || !InlineAsm::Verify(FTy, ID.StrVal2))
2547       return Error(ID.Loc, "invalid type for inline asm constraint string");
2548     V = InlineAsm::get(FTy, ID.StrVal, ID.StrVal2, ID.UIntVal&1,
2549                        (ID.UIntVal>>1)&1, (InlineAsm::AsmDialect(ID.UIntVal>>2)));
2550     return false;
2551   }
2552   case ValID::t_MDNode:
2553     if (!Ty->isMetadataTy())
2554       return Error(ID.Loc, "metadata value must have metadata type");
2555     V = ID.MDNodeVal;
2556     return false;
2557   case ValID::t_MDString:
2558     if (!Ty->isMetadataTy())
2559       return Error(ID.Loc, "metadata value must have metadata type");
2560     V = ID.MDStringVal;
2561     return false;
2562   case ValID::t_GlobalName:
2563     V = GetGlobalVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
2564     return V == 0;
2565   case ValID::t_GlobalID:
2566     V = GetGlobalVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
2567     return V == 0;
2568   case ValID::t_APSInt:
2569     if (!Ty->isIntegerTy())
2570       return Error(ID.Loc, "integer constant must have integer type");
2571     ID.APSIntVal = ID.APSIntVal.extOrTrunc(Ty->getPrimitiveSizeInBits());
2572     V = ConstantInt::get(Context, ID.APSIntVal);
2573     return false;
2574   case ValID::t_APFloat:
2575     if (!Ty->isFloatingPointTy() ||
2576         !ConstantFP::isValueValidForType(Ty, ID.APFloatVal))
2577       return Error(ID.Loc, "floating point constant invalid for type");
2578
2579     // The lexer has no type info, so builds all half, float, and double FP
2580     // constants as double.  Fix this here.  Long double does not need this.
2581     if (&ID.APFloatVal.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble) {
2582       bool Ignored;
2583       if (Ty->isHalfTy())
2584         ID.APFloatVal.convert(APFloat::IEEEhalf, APFloat::rmNearestTiesToEven,
2585                               &Ignored);
2586       else if (Ty->isFloatTy())
2587         ID.APFloatVal.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven,
2588                               &Ignored);
2589     }
2590     V = ConstantFP::get(Context, ID.APFloatVal);
2591
2592     if (V->getType() != Ty)
2593       return Error(ID.Loc, "floating point constant does not have type '" +
2594                    getTypeString(Ty) + "'");
2595
2596     return false;
2597   case ValID::t_Null:
2598     if (!Ty->isPointerTy())
2599       return Error(ID.Loc, "null must be a pointer type");
2600     V = ConstantPointerNull::get(cast<PointerType>(Ty));
2601     return false;
2602   case ValID::t_Undef:
2603     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
2604     if (!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy())
2605       return Error(ID.Loc, "invalid type for undef constant");
2606     V = UndefValue::get(Ty);
2607     return false;
2608   case ValID::t_EmptyArray:
2609     if (!Ty->isArrayTy() || cast<ArrayType>(Ty)->getNumElements() != 0)
2610       return Error(ID.Loc, "invalid empty array initializer");
2611     V = UndefValue::get(Ty);
2612     return false;
2613   case ValID::t_Zero:
2614     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
2615     if (!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy())
2616       return Error(ID.Loc, "invalid type for null constant");
2617     V = Constant::getNullValue(Ty);
2618     return false;
2619   case ValID::t_Constant:
2620     if (ID.ConstantVal->getType() != Ty)
2621       return Error(ID.Loc, "constant expression type mismatch");
2622
2623     V = ID.ConstantVal;
2624     return false;
2625   case ValID::t_ConstantStruct:
2626   case ValID::t_PackedConstantStruct:
2627     if (StructType *ST = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
2628       if (ST->getNumElements() != ID.UIntVal)
2629         return Error(ID.Loc,
2630                      "initializer with struct type has wrong # elements");
2631       if (ST->isPacked() != (ID.Kind == ValID::t_PackedConstantStruct))
2632         return Error(ID.Loc, "packed'ness of initializer and type don't match");
2633         
2634       // Verify that the elements are compatible with the structtype.
2635       for (unsigned i = 0, e = ID.UIntVal; i != e; ++i)
2636         if (ID.ConstantStructElts[i]->getType() != ST->getElementType(i))
2637           return Error(ID.Loc, "element " + Twine(i) +
2638                     " of struct initializer doesn't match struct element type");
2639       
2640       V = ConstantStruct::get(ST, makeArrayRef(ID.ConstantStructElts,
2641                                                ID.UIntVal));
2642     } else
2643       return Error(ID.Loc, "constant expression type mismatch");
2644     return false;
2645   }
2646   llvm_unreachable("Invalid ValID");
2647 }
2648
2649 bool LLParser::ParseValue(Type *Ty, Value *&V, PerFunctionState *PFS) {
2650   V = 0;
2651   ValID ID;
2652   return ParseValID(ID, PFS) ||
2653          ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, PFS);
2654 }
2655
2656 bool LLParser::ParseTypeAndValue(Value *&V, PerFunctionState *PFS) {
2657   Type *Ty = 0;
2658   return ParseType(Ty) ||
2659          ParseValue(Ty, V, PFS);
2660 }
2661
2662 bool LLParser::ParseTypeAndBasicBlock(BasicBlock *&BB, LocTy &Loc,
2663                                       PerFunctionState &PFS) {
2664   Value *V;
2665   Loc = Lex.getLoc();
2666   if (ParseTypeAndValue(V, PFS)) return true;
2667   if (!isa<BasicBlock>(V))
2668     return Error(Loc, "expected a basic block");
2669   BB = cast<BasicBlock>(V);
2670   return false;
2671 }
2672
2673
2674 /// FunctionHeader
2675 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalCallingConv OptRetAttrs
2676 ///       OptUnnamedAddr Type GlobalName '(' ArgList ')' OptFuncAttrs OptSection
2677 ///       OptionalAlign OptGC
2678 bool LLParser::ParseFunctionHeader(Function *&Fn, bool isDefine) {
2679   // Parse the linkage.
2680   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
2681   unsigned Linkage;
2682
2683   unsigned Visibility;
2684   AttrBuilder RetAttrs;
2685   CallingConv::ID CC;
2686   Type *RetType = 0;
2687   LocTy RetTypeLoc = Lex.getLoc();
2688   if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
2689       ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
2690       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
2691       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
2692       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/))
2693     return true;
2694
2695   // Verify that the linkage is ok.
2696   switch ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage) {
2697   case GlobalValue::ExternalLinkage:
2698     break; // always ok.
2699   case GlobalValue::DLLImportLinkage:
2700   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:
2701     if (isDefine)
2702       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function definition");
2703     break;
2704   case GlobalValue::PrivateLinkage:
2705   case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
2706   case GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage:
2707   case GlobalValue::InternalLinkage:
2708   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
2709   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
2710   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
2711   case GlobalValue::LinkOnceODRAutoHideLinkage:
2712   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
2713   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
2714   case GlobalValue::DLLExportLinkage:
2715     if (!isDefine)
2716       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function declaration");
2717     break;
2718   case GlobalValue::AppendingLinkage:
2719   case GlobalValue::CommonLinkage:
2720     return Error(LinkageLoc, "invalid function linkage type");
2721   }
2722
2723   if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
2724     return Error(RetTypeLoc, "invalid function return type");
2725
2726   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2727
2728   std::string FunctionName;
2729   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalVar) {
2730     FunctionName = Lex.getStrVal();
2731   } else if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {     // @42 is ok.
2732     unsigned NameID = Lex.getUIntVal();
2733
2734     if (NameID != NumberedVals.size())
2735       return TokError("function expected to be numbered '%" +
2736                       Twine(NumberedVals.size()) + "'");
2737   } else {
2738     return TokError("expected function name");
2739   }
2740
2741   Lex.Lex();
2742
2743   if (Lex.getKind() != lltok::lparen)
2744     return TokError("expected '(' in function argument list");
2745
2746   SmallVector<ArgInfo, 8> ArgList;
2747   bool isVarArg;
2748   AttrBuilder FuncAttrs;
2749   std::string Section;
2750   unsigned Alignment;
2751   std::string GC;
2752   bool UnnamedAddr;
2753   LocTy UnnamedAddrLoc;
2754
2755   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg) ||
2756       ParseOptionalToken(lltok::kw_unnamed_addr, UnnamedAddr,
2757                          &UnnamedAddrLoc) ||
2758       ParseOptionalAttrs(FuncAttrs, 2) ||
2759       (EatIfPresent(lltok::kw_section) &&
2760        ParseStringConstant(Section)) ||
2761       ParseOptionalAlignment(Alignment) ||
2762       (EatIfPresent(lltok::kw_gc) &&
2763        ParseStringConstant(GC)))
2764     return true;
2765
2766   // If the alignment was parsed as an attribute, move to the alignment field.
2767   if (FuncAttrs.hasAlignmentAttr()) {
2768     Alignment = FuncAttrs.getAlignment();
2769     FuncAttrs.removeAttribute(Attributes::Alignment);
2770   }
2771
2772   // Okay, if we got here, the function is syntactically valid.  Convert types
2773   // and do semantic checks.
2774   std::vector<Type*> ParamTypeList;
2775   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
2776
2777   if (RetAttrs.hasAttributes())
2778     Attrs.push_back(
2779       AttributeWithIndex::get(AttrListPtr::ReturnIndex,
2780                               Attributes::get(RetType->getContext(),
2781                                               RetAttrs)));
2782
2783   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
2784     ParamTypeList.push_back(ArgList[i].Ty);
2785     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes())
2786       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
2787   }
2788
2789   if (FuncAttrs.hasAttributes())
2790     Attrs.push_back(
2791       AttributeWithIndex::get(AttrListPtr::FunctionIndex,
2792                               Attributes::get(RetType->getContext(),
2793                                               FuncAttrs)));
2794
2795   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs);
2796
2797   if (PAL.getParamAttributes(1).hasAttribute(Attributes::StructRet) &&
2798       !RetType->isVoidTy())
2799     return Error(RetTypeLoc, "functions with 'sret' argument must return void");
2800
2801   FunctionType *FT =
2802     FunctionType::get(RetType, ParamTypeList, isVarArg);
2803   PointerType *PFT = PointerType::getUnqual(FT);
2804
2805   Fn = 0;
2806   if (!FunctionName.empty()) {
2807     // If this was a definition of a forward reference, remove the definition
2808     // from the forward reference table and fill in the forward ref.
2809     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator FRVI =
2810       ForwardRefVals.find(FunctionName);
2811     if (FRVI != ForwardRefVals.end()) {
2812       Fn = M->getFunction(FunctionName);
2813       if (!Fn)
2814         return Error(FRVI->second.second, "invalid forward reference to "
2815                      "function as global value!");
2816       if (Fn->getType() != PFT)
2817         return Error(FRVI->second.second, "invalid forward reference to "
2818                      "function '" + FunctionName + "' with wrong type!");
2819       
2820       ForwardRefVals.erase(FRVI);
2821     } else if ((Fn = M->getFunction(FunctionName))) {
2822       // Reject redefinitions.
2823       return Error(NameLoc, "invalid redefinition of function '" +
2824                    FunctionName + "'");
2825     } else if (M->getNamedValue(FunctionName)) {
2826       return Error(NameLoc, "redefinition of function '@" + FunctionName + "'");
2827     }
2828
2829   } else {
2830     // If this is a definition of a forward referenced function, make sure the
2831     // types agree.
2832     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator I
2833       = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
2834     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
2835       Fn = cast<Function>(I->second.first);
2836       if (Fn->getType() != PFT)
2837         return Error(NameLoc, "type of definition and forward reference of '@" +
2838                      Twine(NumberedVals.size()) + "' disagree");
2839       ForwardRefValIDs.erase(I);
2840     }
2841   }
2842
2843   if (Fn == 0)
2844     Fn = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalLinkage, FunctionName, M);
2845   else // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
2846     M->getFunctionList().splice(M->end(), M->getFunctionList(), Fn);
2847
2848   if (FunctionName.empty())
2849     NumberedVals.push_back(Fn);
2850
2851   Fn->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
2852   Fn->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
2853   Fn->setCallingConv(CC);
2854   Fn->setAttributes(PAL);
2855   Fn->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
2856   Fn->setAlignment(Alignment);
2857   Fn->setSection(Section);
2858   if (!GC.empty()) Fn->setGC(GC.c_str());
2859
2860   // Add all of the arguments we parsed to the function.
2861   Function::arg_iterator ArgIt = Fn->arg_begin();
2862   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i, ++ArgIt) {
2863     // If the argument has a name, insert it into the argument symbol table.
2864     if (ArgList[i].Name.empty()) continue;
2865
2866     // Set the name, if it conflicted, it will be auto-renamed.
2867     ArgIt->setName(ArgList[i].Name);
2868
2869     if (ArgIt->getName() != ArgList[i].Name)
2870       return Error(ArgList[i].Loc, "redefinition of argument '%" +
2871                    ArgList[i].Name + "'");
2872   }
2873
2874   return false;
2875 }
2876
2877
2878 /// ParseFunctionBody
2879 ///   ::= '{' BasicBlock+ '}'
2880 ///
2881 bool LLParser::ParseFunctionBody(Function &Fn) {
2882   if (Lex.getKind() != lltok::lbrace)
2883     return TokError("expected '{' in function body");
2884   Lex.Lex();  // eat the {.
2885
2886   int FunctionNumber = -1;
2887   if (!Fn.hasName()) FunctionNumber = NumberedVals.size()-1;
2888   
2889   PerFunctionState PFS(*this, Fn, FunctionNumber);
2890
2891   // We need at least one basic block.
2892   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace)
2893     return TokError("function body requires at least one basic block");
2894   
2895   while (Lex.getKind() != lltok::rbrace)
2896     if (ParseBasicBlock(PFS)) return true;
2897
2898   // Eat the }.
2899   Lex.Lex();
2900
2901   // Verify function is ok.
2902   return PFS.FinishFunction();
2903 }
2904
2905 /// ParseBasicBlock
2906 ///   ::= LabelStr? Instruction*
2907 bool LLParser::ParseBasicBlock(PerFunctionState &PFS) {
2908   // If this basic block starts out with a name, remember it.
2909   std::string Name;
2910   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2911   if (Lex.getKind() == lltok::LabelStr) {
2912     Name = Lex.getStrVal();
2913     Lex.Lex();
2914   }
2915
2916   BasicBlock *BB = PFS.DefineBB(Name, NameLoc);
2917   if (BB == 0) return true;
2918
2919   std::string NameStr;
2920
2921   // Parse the instructions in this block until we get a terminator.
2922   Instruction *Inst;
2923   SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode *>, 4> MetadataOnInst;
2924   do {
2925     // This instruction may have three possibilities for a name: a) none
2926     // specified, b) name specified "%foo =", c) number specified: "%4 =".
2927     LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2928     int NameID = -1;
2929     NameStr = "";
2930
2931     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVarID) {
2932       NameID = Lex.getUIntVal();
2933       Lex.Lex();
2934       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction id"))
2935         return true;
2936     } else if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
2937       NameStr = Lex.getStrVal();
2938       Lex.Lex();
2939       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction name"))
2940         return true;
2941     }
2942
2943     switch (ParseInstruction(Inst, BB, PFS)) {
2944     default: llvm_unreachable("Unknown ParseInstruction result!");
2945     case InstError: return true;
2946     case InstNormal:
2947       BB->getInstList().push_back(Inst);
2948
2949       // With a normal result, we check to see if the instruction is followed by
2950       // a comma and metadata.
2951       if (EatIfPresent(lltok::comma))
2952         if (ParseInstructionMetadata(Inst, &PFS))
2953           return true;
2954       break;
2955     case InstExtraComma:
2956       BB->getInstList().push_back(Inst);
2957
2958       // If the instruction parser ate an extra comma at the end of it, it
2959       // *must* be followed by metadata.
2960       if (ParseInstructionMetadata(Inst, &PFS))
2961         return true;
2962       break;        
2963     }
2964
2965     // Set the name on the instruction.
2966     if (PFS.SetInstName(NameID, NameStr, NameLoc, Inst)) return true;
2967   } while (!isa<TerminatorInst>(Inst));
2968
2969   return false;
2970 }
2971
2972 //===----------------------------------------------------------------------===//
2973 // Instruction Parsing.
2974 //===----------------------------------------------------------------------===//
2975
2976 /// ParseInstruction - Parse one of the many different instructions.
2977 ///
2978 int LLParser::ParseInstruction(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
2979                                PerFunctionState &PFS) {
2980   lltok::Kind Token = Lex.getKind();
2981   if (Token == lltok::Eof)
2982     return TokError("found end of file when expecting more instructions");
2983   LocTy Loc = Lex.getLoc();
2984   unsigned KeywordVal = Lex.getUIntVal();
2985   Lex.Lex();  // Eat the keyword.
2986
2987   switch (Token) {
2988   default:                    return Error(Loc, "expected instruction opcode");
2989   // Terminator Instructions.
2990   case lltok::kw_unreachable: Inst = new UnreachableInst(Context); return false;
2991   case lltok::kw_ret:         return ParseRet(Inst, BB, PFS);
2992   case lltok::kw_br:          return ParseBr(Inst, PFS);
2993   case lltok::kw_switch:      return ParseSwitch(Inst, PFS);
2994   case lltok::kw_indirectbr:  return ParseIndirectBr(Inst, PFS);
2995   case lltok::kw_invoke:      return ParseInvoke(Inst, PFS);
2996   case lltok::kw_resume:      return ParseResume(Inst, PFS);
2997   // Binary Operators.
2998   case lltok::kw_add:
2999   case lltok::kw_sub:
3000   case lltok::kw_mul:
3001   case lltok::kw_shl: {
3002     bool NUW = EatIfPresent(lltok::kw_nuw);
3003     bool NSW = EatIfPresent(lltok::kw_nsw);
3004     if (!NUW) NUW = EatIfPresent(lltok::kw_nuw);
3005     
3006     if (ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1)) return true;
3007     
3008     if (NUW) cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoUnsignedWrap(true);
3009     if (NSW) cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoSignedWrap(true);
3010     return false;
3011   }
3012   case lltok::kw_fadd:
3013   case lltok::kw_fsub:
3014   case lltok::kw_fmul:    return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 2);
3015
3016   case lltok::kw_sdiv:
3017   case lltok::kw_udiv:
3018   case lltok::kw_lshr:
3019   case lltok::kw_ashr: {
3020     bool Exact = EatIfPresent(lltok::kw_exact);
3021
3022     if (ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1)) return true;
3023     if (Exact) cast<BinaryOperator>(Inst)->setIsExact(true);
3024     return false;
3025   }
3026
3027   case lltok::kw_urem:
3028   case lltok::kw_srem:   return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1);
3029   case lltok::kw_fdiv:
3030   case lltok::kw_frem:   return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 2);
3031   case lltok::kw_and:
3032   case lltok::kw_or:
3033   case lltok::kw_xor:    return ParseLogical(Inst, PFS, KeywordVal);
3034   case lltok::kw_icmp:
3035   case lltok::kw_fcmp:   return ParseCompare(Inst, PFS, KeywordVal);
3036   // Casts.
3037   case lltok::kw_trunc:
3038   case lltok::kw_zext:
3039   case lltok::kw_sext:
3040   case lltok::kw_fptrunc:
3041   case lltok::kw_fpext:
3042   case lltok::kw_bitcast:
3043   case lltok::kw_uitofp:
3044   case lltok::kw_sitofp:
3045   case lltok::kw_fptoui:
3046   case lltok::kw_fptosi:
3047   case lltok::kw_inttoptr:
3048   case lltok::kw_ptrtoint:       return ParseCast(Inst, PFS, KeywordVal);
3049   // Other.
3050   case lltok::kw_select:         return ParseSelect(Inst, PFS);
3051   case lltok::kw_va_arg:         return ParseVA_Arg(Inst, PFS);
3052   case lltok::kw_extractelement: return ParseExtractElement(Inst, PFS);
3053   case lltok::kw_insertelement:  return ParseInsertElement(Inst, PFS);
3054   case lltok::kw_shufflevector:  return ParseShuffleVector(Inst, PFS);
3055   case lltok::kw_phi:            return ParsePHI(Inst, PFS);
3056   case lltok::kw_landingpad:     return ParseLandingPad(Inst, PFS);
3057   case lltok::kw_call:           return ParseCall(Inst, PFS, false);
3058   case lltok::kw_tail:           return ParseCall(Inst, PFS, true);
3059   // Memory.
3060   case lltok::kw_alloca:         return ParseAlloc(Inst, PFS);
3061   case lltok::kw_load:           return ParseLoad(Inst, PFS);
3062   case lltok::kw_store:          return ParseStore(Inst, PFS);
3063   case lltok::kw_cmpxchg:        return ParseCmpXchg(Inst, PFS);
3064   case lltok::kw_atomicrmw:      return ParseAtomicRMW(Inst, PFS);
3065   case lltok::kw_fence:          return ParseFence(Inst, PFS);
3066   case lltok::kw_getelementptr: return ParseGetElementPtr(Inst, PFS);
3067   case lltok::kw_extractvalue:  return ParseExtractValue(Inst, PFS);
3068   case lltok::kw_insertvalue:   return ParseInsertValue(Inst, PFS);
3069   }
3070 }
3071
3072 /// ParseCmpPredicate - Parse an integer or fp predicate, based on Kind.
3073 bool LLParser::ParseCmpPredicate(unsigned &P, unsigned Opc) {
3074   if (Opc == Instruction::FCmp) {
3075     switch (Lex.getKind()) {
3076     default: TokError("expected fcmp predicate (e.g. 'oeq')");
3077     case lltok::kw_oeq: P = CmpInst::FCMP_OEQ; break;
3078     case lltok::kw_one: P = CmpInst::FCMP_ONE; break;
3079     case lltok::kw_olt: P = CmpInst::FCMP_OLT; break;
3080     case lltok::kw_ogt: P = CmpInst::FCMP_OGT; break;
3081     case lltok::kw_ole: P = CmpInst::FCMP_OLE; break;
3082     case lltok::kw_oge: P = CmpInst::FCMP_OGE; break;
3083     case lltok::kw_ord: P = CmpInst::FCMP_ORD; break;
3084     case lltok::kw_uno: P = CmpInst::FCMP_UNO; break;
3085     case lltok::kw_ueq: P = CmpInst::FCMP_UEQ; break;
3086     case lltok::kw_une: P = CmpInst::FCMP_UNE; break;
3087     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::FCMP_ULT; break;
3088     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::FCMP_UGT; break;
3089     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::FCMP_ULE; break;
3090     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::FCMP_UGE; break;
3091     case lltok::kw_true: P = CmpInst::FCMP_TRUE; break;
3092     case lltok::kw_false: P = CmpInst::FCMP_FALSE; break;
3093     }
3094   } else {
3095     switch (Lex.getKind()) {
3096     default: TokError("expected icmp predicate (e.g. 'eq')");
3097     case lltok::kw_eq:  P = CmpInst::ICMP_EQ; break;
3098     case lltok::kw_ne:  P = CmpInst::ICMP_NE; break;
3099     case lltok::kw_slt: P = CmpInst::ICMP_SLT; break;
3100     case lltok::kw_sgt: P = CmpInst::ICMP_SGT; break;
3101     case lltok::kw_sle: P = CmpInst::ICMP_SLE; break;
3102     case lltok::kw_sge: P = CmpInst::ICMP_SGE; break;
3103     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::ICMP_ULT; break;
3104     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::ICMP_UGT; break;
3105     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::ICMP_ULE; break;
3106     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::ICMP_UGE; break;
3107     }
3108   }
3109   Lex.Lex();
3110   return false;
3111 }
3112
3113 //===----------------------------------------------------------------------===//
3114 // Terminator Instructions.
3115 //===----------------------------------------------------------------------===//
3116
3117 /// ParseRet - Parse a return instruction.
3118 ///   ::= 'ret' void (',' !dbg, !1)*
3119 ///   ::= 'ret' TypeAndValue (',' !dbg, !1)*
3120 bool LLParser::ParseRet(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
3121                         PerFunctionState &PFS) {
3122   SMLoc TypeLoc = Lex.getLoc();
3123   Type *Ty = 0;
3124   if (ParseType(Ty, true /*void allowed*/)) return true;
3125
3126   Type *ResType = PFS.getFunction().getReturnType();
3127   
3128   if (Ty->isVoidTy()) {
3129     if (!ResType->isVoidTy())
3130       return Error(TypeLoc, "value doesn't match function result type '" +
3131                    getTypeString(ResType) + "'");
3132     
3133     Inst = ReturnInst::Create(Context);
3134     return false;
3135   }
3136
3137   Value *RV;
3138   if (ParseValue(Ty, RV, PFS)) return true;
3139
3140   if (ResType != RV->getType())
3141     return Error(TypeLoc, "value doesn't match function result type '" +
3142                  getTypeString(ResType) + "'");
3143   
3144   Inst = ReturnInst::Create(Context, RV);
3145   return false;
3146 }
3147
3148
3149 /// ParseBr
3150 ///   ::= 'br' TypeAndValue
3151 ///   ::= 'br' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3152 bool LLParser::ParseBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3153   LocTy Loc, Loc2;
3154   Value *Op0;
3155   BasicBlock *Op1, *Op2;
3156   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS)) return true;
3157
3158   if (BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(Op0)) {
3159     Inst = BranchInst::Create(BB);
3160     return false;
3161   }
3162
3163   if (Op0->getType() != Type::getInt1Ty(Context))
3164     return Error(Loc, "branch condition must have 'i1' type");
3165
3166   if (ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after branch condition") ||
3167       ParseTypeAndBasicBlock(Op1, Loc, PFS) ||
3168       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after true destination") ||
3169       ParseTypeAndBasicBlock(Op2, Loc2, PFS))
3170     return true;
3171
3172   Inst = BranchInst::Create(Op1, Op2, Op0);
3173   return false;
3174 }
3175
3176 /// ParseSwitch
3177 ///  Instruction
3178 ///    ::= 'switch' TypeAndValue ',' TypeAndValue '[' JumpTable ']'
3179 ///  JumpTable
3180 ///    ::= (TypeAndValue ',' TypeAndValue)*
3181 bool LLParser::ParseSwitch(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3182   LocTy CondLoc, BBLoc;
3183   Value *Cond;
3184   BasicBlock *DefaultBB;
3185   if (ParseTypeAndValue(Cond, CondLoc, PFS) ||
3186       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after switch condition") ||
3187       ParseTypeAndBasicBlock(DefaultBB, BBLoc, PFS) ||
3188       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with switch table"))
3189     return true;
3190
3191   if (!Cond->getType()->isIntegerTy())
3192     return Error(CondLoc, "switch condition must have integer type");
3193
3194   // Parse the jump table pairs.
3195   SmallPtrSet<Value*, 32> SeenCases;
3196   SmallVector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*>, 32> Table;
3197   while (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
3198     Value *Constant;
3199     BasicBlock *DestBB;
3200
3201     if (ParseTypeAndValue(Constant, CondLoc, PFS) ||
3202         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after case value") ||
3203         ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3204       return true;
3205     
3206     if (!SeenCases.insert(Constant))
3207       return Error(CondLoc, "duplicate case value in switch");
3208     if (!isa<ConstantInt>(Constant))
3209       return Error(CondLoc, "case value is not a constant integer");
3210
3211     Table.push_back(std::make_pair(cast<ConstantInt>(Constant), DestBB));
3212   }
3213
3214   Lex.Lex();  // Eat the ']'.
3215
3216   SwitchInst *SI = SwitchInst::Create(Cond, DefaultBB, Table.size());
3217   for (unsigned i = 0, e = Table.size(); i != e; ++i)
3218     SI->addCase(Table[i].first, Table[i].second);
3219   Inst = SI;
3220   return false;
3221 }
3222
3223 /// ParseIndirectBr
3224 ///  Instruction
3225 ///    ::= 'indirectbr' TypeAndValue ',' '[' LabelList ']'
3226 bool LLParser::ParseIndirectBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3227   LocTy AddrLoc;
3228   Value *Address;
3229   if (ParseTypeAndValue(Address, AddrLoc, PFS) ||
3230       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after indirectbr address") ||
3231       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with indirectbr"))
3232     return true;
3233   
3234   if (!Address->getType()->isPointerTy())
3235     return Error(AddrLoc, "indirectbr address must have pointer type");
3236   
3237   // Parse the destination list.
3238   SmallVector<BasicBlock*, 16> DestList;
3239   
3240   if (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
3241     BasicBlock *DestBB;
3242     if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3243       return true;
3244     DestList.push_back(DestBB);
3245     
3246     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3247       if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3248         return true;
3249       DestList.push_back(DestBB);
3250     }
3251   }
3252   
3253   if (ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of block list"))
3254     return true;
3255
3256   IndirectBrInst *IBI = IndirectBrInst::Create(Address, DestList.size());
3257   for (unsigned i = 0, e = DestList.size(); i != e; ++i)
3258     IBI->addDestination(DestList[i]);
3259   Inst = IBI;
3260   return false;
3261 }
3262
3263
3264 /// ParseInvoke
3265 ///   ::= 'invoke' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value ParamList
3266 ///       OptionalAttrs 'to' TypeAndValue 'unwind' TypeAndValue
3267 bool LLParser::ParseInvoke(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3268   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
3269   AttrBuilder RetAttrs, FnAttrs;
3270   CallingConv::ID CC;
3271   Type *RetType = 0;
3272   LocTy RetTypeLoc;
3273   ValID CalleeID;
3274   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
3275
3276   BasicBlock *NormalBB, *UnwindBB;
3277   if (ParseOptionalCallingConv(CC) ||
3278       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
3279       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
3280       ParseValID(CalleeID) ||
3281       ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
3282       ParseOptionalAttrs(FnAttrs, 2) ||
3283       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in invoke") ||
3284       ParseTypeAndBasicBlock(NormalBB, PFS) ||
3285       ParseToken(lltok::kw_unwind, "expected 'unwind' in invoke") ||
3286       ParseTypeAndBasicBlock(UnwindBB, PFS))
3287     return true;
3288
3289   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
3290   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
3291   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
3292   PointerType *PFTy = 0;
3293   FunctionType *Ty = 0;
3294   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
3295       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
3296     // Pull out the types of all of the arguments...
3297     std::vector<Type*> ParamTypes;
3298     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
3299       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
3300
3301     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
3302       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
3303
3304     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
3305     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
3306   }
3307
3308   // Look up the callee.
3309   Value *Callee;
3310   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, &PFS)) return true;
3311
3312   // Set up the Attributes for the function.
3313   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
3314   if (RetAttrs.hasAttributes())
3315     Attrs.push_back(
3316       AttributeWithIndex::get(AttrListPtr::ReturnIndex,
3317                               Attributes::get(Callee->getContext(),
3318                                               RetAttrs)));
3319
3320   SmallVector<Value*, 8> Args;
3321
3322   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
3323   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
3324   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
3325   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
3326   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
3327     Type *ExpectedTy = 0;
3328     if (I != E) {
3329       ExpectedTy = *I++;
3330     } else if (!Ty->isVarArg()) {
3331       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
3332     }
3333
3334     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
3335       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
3336                    getTypeString(ExpectedTy) + "'");
3337     Args.push_back(ArgList[i].V);
3338     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes())
3339       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
3340   }
3341
3342   if (I != E)
3343     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
3344
3345   if (FnAttrs.hasAttributes())
3346     Attrs.push_back(
3347       AttributeWithIndex::get(AttrListPtr::FunctionIndex,
3348                               Attributes::get(Callee->getContext(),
3349                                               FnAttrs)));
3350
3351   // Finish off the Attributes and check them
3352   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs);
3353
3354   InvokeInst *II = InvokeInst::Create(Callee, NormalBB, UnwindBB, Args);
3355   II->setCallingConv(CC);
3356   II->setAttributes(PAL);
3357   Inst = II;
3358   return false;
3359 }
3360
3361 /// ParseResume
3362 ///   ::= 'resume' TypeAndValue
3363 bool LLParser::ParseResume(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3364   Value *Exn; LocTy ExnLoc;
3365   if (ParseTypeAndValue(Exn, ExnLoc, PFS))
3366     return true;
3367
3368   ResumeInst *RI = ResumeInst::Create(Exn);
3369   Inst = RI;
3370   return false;
3371 }
3372
3373 //===----------------------------------------------------------------------===//
3374 // Binary Operators.
3375 //===----------------------------------------------------------------------===//
3376
3377 /// ParseArithmetic
3378 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value
3379 ///
3380 /// If OperandType is 0, then any FP or integer operand is allowed.  If it is 1,
3381 /// then any integer operand is allowed, if it is 2, any fp operand is allowed.
3382 bool LLParser::ParseArithmetic(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3383                                unsigned Opc, unsigned OperandType) {
3384   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
3385   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3386       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in arithmetic operation") ||
3387       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3388     return true;
3389
3390   bool Valid;
3391   switch (OperandType) {
3392   default: llvm_unreachable("Unknown operand type!");
3393   case 0: // int or FP.
3394     Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy() ||
3395             LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy();
3396     break;
3397   case 1: Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy(); break;
3398   case 2: Valid = LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy(); break;
3399   }
3400
3401   if (!Valid)
3402     return Error(Loc, "invalid operand type for instruction");
3403
3404   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
3405   return false;
3406 }
3407
3408 /// ParseLogical
3409 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value {
3410 bool LLParser::ParseLogical(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3411                             unsigned Opc) {
3412   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
3413   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3414       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in logical operation") ||
3415       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3416     return true;
3417
3418   if (!LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy())
3419     return Error(Loc,"instruction requires integer or integer vector operands");
3420
3421   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
3422   return false;
3423 }
3424
3425
3426 /// ParseCompare
3427 ///  ::= 'icmp' IPredicates TypeAndValue ',' Value
3428 ///  ::= 'fcmp' FPredicates TypeAndValue ',' Value
3429 bool LLParser::ParseCompare(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3430                             unsigned Opc) {
3431   // Parse the integer/fp comparison predicate.
3432   LocTy Loc;
3433   unsigned Pred;
3434   Value *LHS, *RHS;
3435   if (ParseCmpPredicate(Pred, Opc) ||
3436       ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3437       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after compare value") ||
3438       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3439     return true;
3440
3441   if (Opc == Instruction::FCmp) {
3442     if (!LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy())
3443       return Error(Loc, "fcmp requires floating point operands");
3444     Inst = new FCmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
3445   } else {
3446     assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unknown opcode for CmpInst!");
3447     if (!LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
3448         !LHS->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
3449       return Error(Loc, "icmp requires integer operands");
3450     Inst = new ICmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
3451   }
3452   return false;
3453 }
3454
3455 //===----------------------------------------------------------------------===//
3456 // Other Instructions.
3457 //===----------------------------------------------------------------------===//
3458
3459
3460 /// ParseCast
3461 ///   ::= CastOpc TypeAndValue 'to' Type
3462 bool LLParser::ParseCast(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3463                          unsigned Opc) {
3464   LocTy Loc;
3465   Value *Op;
3466   Type *DestTy = 0;
3467   if (ParseTypeAndValue(Op, Loc, PFS) ||
3468       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' after cast value") ||
3469       ParseType(DestTy))
3470     return true;
3471
3472   if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy)) {
3473     CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
3474     return Error(Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
3475                  getTypeString(Op->getType()) + "' to '" +
3476                  getTypeString(DestTy) + "'");
3477   }
3478   Inst = CastInst::Create((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
3479   return false;
3480 }
3481
3482 /// ParseSelect
3483 ///   ::= 'select' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3484 bool LLParser::ParseSelect(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3485   LocTy Loc;
3486   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3487   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3488       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select condition") ||
3489       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3490       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select value") ||
3491       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3492     return true;
3493
3494   if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Op0, Op1, Op2))
3495     return Error(Loc, Reason);
3496
3497   Inst = SelectInst::Create(Op0, Op1, Op2);
3498   return false;
3499 }
3500
3501 /// ParseVA_Arg
3502 ///   ::= 'va_arg' TypeAndValue ',' Type
3503 bool LLParser::ParseVA_Arg(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3504   Value *Op;
3505   Type *EltTy = 0;
3506   LocTy TypeLoc;
3507   if (ParseTypeAndValue(Op, PFS) ||
3508       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after vaarg operand") ||
3509       ParseType(EltTy, TypeLoc))
3510     return true;
3511
3512   if (!EltTy->isFirstClassType())
3513     return Error(TypeLoc, "va_arg requires operand with first class type");
3514
3515   Inst = new VAArgInst(Op, EltTy);
3516   return false;
3517 }
3518
3519 /// ParseExtractElement
3520 ///   ::= 'extractelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3521 bool LLParser::ParseExtractElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3522   LocTy Loc;
3523   Value *Op0, *Op1;
3524   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3525       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after extract value") ||
3526       ParseTypeAndValue(Op1, PFS))
3527     return true;
3528
3529   if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Op0, Op1))
3530     return Error(Loc, "invalid extractelement operands");
3531
3532   Inst = ExtractElementInst::Create(Op0, Op1);
3533   return false;
3534 }
3535
3536 /// ParseInsertElement
3537 ///   ::= 'insertelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3538 bool LLParser::ParseInsertElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3539   LocTy Loc;
3540   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3541   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3542       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3543       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3544       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3545       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3546     return true;
3547
3548   if (!InsertElementInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
3549     return Error(Loc, "invalid insertelement operands");
3550
3551   Inst = InsertElementInst::Create(Op0, Op1, Op2);
3552   return false;
3553 }
3554
3555 /// ParseShuffleVector
3556 ///   ::= 'shufflevector' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3557 bool LLParser::ParseShuffleVector(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3558   LocTy Loc;
3559   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3560   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3561       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle mask") ||
3562       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3563       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle value") ||
3564       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3565     return true;
3566
3567   if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
3568     return Error(Loc, "invalid shufflevector operands");
3569
3570   Inst = new ShuffleVectorInst(Op0, Op1, Op2);
3571   return false;
3572 }
3573
3574 /// ParsePHI
3575 ///   ::= 'phi' Type '[' Value ',' Value ']' (',' '[' Value ',' Value ']')*
3576 int LLParser::ParsePHI(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3577   Type *Ty = 0;  LocTy TypeLoc;
3578   Value *Op0, *Op1;
3579
3580   if (ParseType(Ty, TypeLoc) ||
3581       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
3582       ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
3583       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3584       ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
3585       ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
3586     return true;
3587
3588   bool AteExtraComma = false;
3589   SmallVector<std::pair<Value*, BasicBlock*>, 16> PHIVals;
3590   while (1) {
3591     PHIVals.push_back(std::make_pair(Op0, cast<BasicBlock>(Op1)));
3592
3593     if (!EatIfPresent(lltok::comma))
3594       break;
3595
3596     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3597       AteExtraComma = true;
3598       break;
3599     }
3600
3601     if (ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
3602         ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
3603         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3604         ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
3605         ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
3606       return true;
3607   }
3608
3609   if (!Ty->isFirstClassType())
3610     return Error(TypeLoc, "phi node must have first class type");
3611
3612   PHINode *PN = PHINode::Create(Ty, PHIVals.size());
3613   for (unsigned i = 0, e = PHIVals.size(); i != e; ++i)
3614     PN->addIncoming(PHIVals[i].first, PHIVals[i].second);
3615   Inst = PN;
3616   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3617 }
3618
3619 /// ParseLandingPad
3620 ///   ::= 'landingpad' Type 'personality' TypeAndValue 'cleanup'? Clause+
3621 /// Clause
3622 ///   ::= 'catch' TypeAndValue
3623 ///   ::= 'filter'
3624 ///   ::= 'filter' TypeAndValue ( ',' TypeAndValue )*
3625 bool LLParser::ParseLandingPad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3626   Type *Ty = 0; LocTy TyLoc;
3627   Value *PersFn; LocTy PersFnLoc;
3628
3629   if (ParseType(Ty, TyLoc) ||
3630       ParseToken(lltok::kw_personality, "expected 'personality'") ||
3631       ParseTypeAndValue(PersFn, PersFnLoc, PFS))
3632     return true;
3633
3634   LandingPadInst *LP = LandingPadInst::Create(Ty, PersFn, 0);
3635   LP->setCleanup(EatIfPresent(lltok::kw_cleanup));
3636
3637   while (Lex.getKind() == lltok::kw_catch || Lex.getKind() == lltok::kw_filter){
3638     LandingPadInst::ClauseType CT;
3639     if (EatIfPresent(lltok::kw_catch))
3640       CT = LandingPadInst::Catch;
3641     else if (EatIfPresent(lltok::kw_filter))
3642       CT = LandingPadInst::Filter;
3643     else
3644       return TokError("expected 'catch' or 'filter' clause type");
3645
3646     Value *V; LocTy VLoc;
3647     if (ParseTypeAndValue(V, VLoc, PFS)) {
3648       delete LP;
3649       return true;
3650     }
3651
3652     // A 'catch' type expects a non-array constant. A filter clause expects an
3653     // array constant.
3654     if (CT == LandingPadInst::Catch) {
3655       if (isa<ArrayType>(V->getType()))
3656         Error(VLoc, "'catch' clause has an invalid type");
3657     } else {
3658       if (!isa<ArrayType>(V->getType()))
3659         Error(VLoc, "'filter' clause has an invalid type");
3660     }
3661
3662     LP->addClause(V);
3663   }
3664
3665   Inst = LP;
3666   return false;
3667 }
3668
3669 /// ParseCall
3670 ///   ::= 'tail'? 'call' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value
3671 ///       ParameterList OptionalAttrs
3672 bool LLParser::ParseCall(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3673                          bool isTail) {
3674   AttrBuilder RetAttrs, FnAttrs;
3675   CallingConv::ID CC;
3676   Type *RetType = 0;
3677   LocTy RetTypeLoc;
3678   ValID CalleeID;
3679   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
3680   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
3681
3682   if ((isTail && ParseToken(lltok::kw_call, "expected 'tail call'")) ||
3683       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
3684       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
3685       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
3686       ParseValID(CalleeID) ||
3687       ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
3688       ParseOptionalAttrs(FnAttrs, 2))
3689     return true;
3690
3691   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
3692   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
3693   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
3694   PointerType *PFTy = 0;
3695   FunctionType *Ty = 0;
3696   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
3697       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
3698     // Pull out the types of all of the arguments...
3699     std::vector<Type*> ParamTypes;
3700     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
3701       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
3702
3703     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
3704       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
3705
3706     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
3707     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
3708   }
3709
3710   // Look up the callee.
3711   Value *Callee;
3712   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, &PFS)) return true;
3713
3714   // Set up the Attributes for the function.
3715   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
3716   if (RetAttrs.hasAttributes())
3717     Attrs.push_back(
3718       AttributeWithIndex::get(AttrListPtr::ReturnIndex,
3719                               Attributes::get(Callee->getContext(),
3720                                               RetAttrs)));
3721
3722   SmallVector<Value*, 8> Args;
3723
3724   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
3725   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
3726   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
3727   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
3728   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
3729     Type *ExpectedTy = 0;
3730     if (I != E) {
3731       ExpectedTy = *I++;
3732     } else if (!Ty->isVarArg()) {
3733       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
3734     }
3735
3736     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
3737       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
3738                    getTypeString(ExpectedTy) + "'");
3739     Args.push_back(ArgList[i].V);
3740     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes())
3741       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
3742   }
3743
3744   if (I != E)
3745     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
3746
3747   if (FnAttrs.hasAttributes())
3748     Attrs.push_back(
3749       AttributeWithIndex::get(AttrListPtr::FunctionIndex,
3750                               Attributes::get(Callee->getContext(),
3751                                               FnAttrs)));
3752
3753   // Finish off the Attributes and check them
3754   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs);
3755
3756   CallInst *CI = CallInst::Create(Callee, Args);
3757   CI->setTailCall(isTail);
3758   CI->setCallingConv(CC);
3759   CI->setAttributes(PAL);
3760   Inst = CI;
3761   return false;
3762 }
3763
3764 //===----------------------------------------------------------------------===//
3765 // Memory Instructions.
3766 //===----------------------------------------------------------------------===//
3767
3768 /// ParseAlloc
3769 ///   ::= 'alloca' Type (',' TypeAndValue)? (',' OptionalInfo)?
3770 int LLParser::ParseAlloc(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3771   Value *Size = 0;
3772   LocTy SizeLoc;
3773   unsigned Alignment = 0;
3774   Type *Ty = 0;
3775   if (ParseType(Ty)) return true;
3776
3777   bool AteExtraComma = false;
3778   if (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3779     if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
3780       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
3781     } else if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3782       AteExtraComma = true;
3783     } else {
3784       if (ParseTypeAndValue(Size, SizeLoc, PFS) ||
3785           ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3786         return true;
3787     }
3788   }
3789
3790   if (Size && !Size->getType()->isIntegerTy())
3791     return Error(SizeLoc, "element count must have integer type");
3792
3793   Inst = new AllocaInst(Ty, Size, Alignment);
3794   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3795 }
3796
3797 /// ParseLoad
3798 ///   ::= 'load' 'volatile'? TypeAndValue (',' 'align' i32)?
3799 ///   ::= 'load' 'atomic' 'volatile'? TypeAndValue 
3800 ///       'singlethread'? AtomicOrdering (',' 'align' i32)?
3801 int LLParser::ParseLoad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3802   Value *Val; LocTy Loc;
3803   unsigned Alignment = 0;
3804   bool AteExtraComma = false;
3805   bool isAtomic = false;
3806   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
3807   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
3808
3809   if (Lex.getKind() == lltok::kw_atomic) {
3810     isAtomic = true;
3811     Lex.Lex();
3812   }
3813
3814   bool isVolatile = false;
3815   if (Lex.getKind() == lltok::kw_volatile) {
3816     isVolatile = true;
3817     Lex.Lex();
3818   }
3819
3820   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3821       ParseScopeAndOrdering(isAtomic, Scope, Ordering) ||
3822       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3823     return true;
3824
3825   if (!Val->getType()->isPointerTy() ||
3826       !cast<PointerType>(Val->getType())->getElementType()->isFirstClassType())
3827     return Error(Loc, "load operand must be a pointer to a first class type");
3828   if (isAtomic && !Alignment)
3829     return Error(Loc, "atomic load must have explicit non-zero alignment");
3830   if (Ordering == Release || Ordering == AcquireRelease)
3831     return Error(Loc, "atomic load cannot use Release ordering");
3832
3833   Inst = new LoadInst(Val, "", isVolatile, Alignment, Ordering, Scope);
3834   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3835 }
3836
3837 /// ParseStore
3838
3839 ///   ::= 'store' 'volatile'? TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' 'align' i32)?
3840 ///   ::= 'store' 'atomic' 'volatile'? TypeAndValue ',' TypeAndValue
3841 ///       'singlethread'? AtomicOrdering (',' 'align' i32)?
3842 int LLParser::ParseStore(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3843   Value *Val, *Ptr; LocTy Loc, PtrLoc;
3844   unsigned Alignment = 0;
3845   bool AteExtraComma = false;
3846   bool isAtomic = false;
3847   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
3848   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
3849
3850   if (Lex.getKind() == lltok::kw_atomic) {
3851     isAtomic = true;
3852     Lex.Lex();
3853   }
3854
3855   bool isVolatile = false;
3856   if (Lex.getKind() == lltok::kw_volatile) {
3857     isVolatile = true;
3858     Lex.Lex();
3859   }
3860
3861   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3862       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after store operand") ||
3863       ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
3864       ParseScopeAndOrdering(isAtomic, Scope, Ordering) ||
3865       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3866     return true;
3867
3868   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
3869     return Error(PtrLoc, "store operand must be a pointer");
3870   if (!Val->getType()->isFirstClassType())
3871     return Error(Loc, "store operand must be a first class value");
3872   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Val->getType())
3873     return Error(Loc, "stored value and pointer type do not match");
3874   if (isAtomic && !Alignment)
3875     return Error(Loc, "atomic store must have explicit non-zero alignment");
3876   if (Ordering == Acquire || Ordering == AcquireRelease)
3877     return Error(Loc, "atomic store cannot use Acquire ordering");
3878
3879   Inst = new StoreInst(Val, Ptr, isVolatile, Alignment, Ordering, Scope);
3880   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3881 }
3882
3883 /// ParseCmpXchg
3884 ///   ::= 'cmpxchg' 'volatile'? TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3885 ///       'singlethread'? AtomicOrdering
3886 int LLParser::ParseCmpXchg(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3887   Value *Ptr, *Cmp, *New; LocTy PtrLoc, CmpLoc, NewLoc;
3888   bool AteExtraComma = false;
3889   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
3890   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
3891   bool isVolatile = false;
3892
3893   if (EatIfPresent(lltok::kw_volatile))
3894     isVolatile = true;
3895
3896   if (ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
3897       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after cmpxchg address") ||
3898       ParseTypeAndValue(Cmp, CmpLoc, PFS) ||
3899       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after cmpxchg cmp operand") ||
3900       ParseTypeAndValue(New, NewLoc, PFS) ||
3901       ParseScopeAndOrdering(true /*Always atomic*/, Scope, Ordering))
3902     return true;
3903
3904   if (Ordering == Unordered)
3905     return TokError("cmpxchg cannot be unordered");
3906   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
3907     return Error(PtrLoc, "cmpxchg operand must be a pointer");
3908   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Cmp->getType())
3909     return Error(CmpLoc, "compare value and pointer type do not match");
3910   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != New->getType())
3911     return Error(NewLoc, "new value and pointer type do not match");
3912   if (!New->getType()->isIntegerTy())
3913     return Error(NewLoc, "cmpxchg operand must be an integer");
3914   unsigned Size = New->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
3915   if (Size < 8 || (Size & (Size - 1)))
3916     return Error(NewLoc, "cmpxchg operand must be power-of-two byte-sized"
3917                          " integer");
3918
3919   AtomicCmpXchgInst *CXI =
3920     new AtomicCmpXchgInst(Ptr, Cmp, New, Ordering, Scope);
3921   CXI->setVolatile(isVolatile);
3922   Inst = CXI;
3923   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3924 }
3925
3926 /// ParseAtomicRMW
3927 ///   ::= 'atomicrmw' 'volatile'? BinOp TypeAndValue ',' TypeAndValue
3928 ///       'singlethread'? AtomicOrdering
3929 int LLParser::ParseAtomicRMW(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3930   Value *Ptr, *Val; LocTy PtrLoc, ValLoc;
3931   bool AteExtraComma = false;
3932   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
3933   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
3934   bool isVolatile = false;
3935   AtomicRMWInst::BinOp Operation;
3936
3937   if (EatIfPresent(lltok::kw_volatile))
3938     isVolatile = true;
3939
3940   switch (Lex.getKind()) {
3941   default: return TokError("expected binary operation in atomicrmw");
3942   case lltok::kw_xchg: Operation = AtomicRMWInst::Xchg; break;
3943   case lltok::kw_add: Operation = AtomicRMWInst::Add; break;
3944   case lltok::kw_sub: Operation = AtomicRMWInst::Sub; break;
3945   case lltok::kw_and: Operation = AtomicRMWInst::And; break;
3946   case lltok::kw_nand: Operation = AtomicRMWInst::Nand; break;
3947   case lltok::kw_or: Operation = AtomicRMWInst::Or; break;
3948   case lltok::kw_xor: Operation = AtomicRMWInst::Xor; break;
3949   case lltok::kw_max: Operation = AtomicRMWInst::Max; break;
3950   case lltok::kw_min: Operation = AtomicRMWInst::Min; break;
3951   case lltok::kw_umax: Operation = AtomicRMWInst::UMax; break;
3952   case lltok::kw_umin: Operation = AtomicRMWInst::UMin; break;
3953   }
3954   Lex.Lex();  // Eat the operation.
3955
3956   if (ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
3957       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after atomicrmw address") ||
3958       ParseTypeAndValue(Val, ValLoc, PFS) ||
3959       ParseScopeAndOrdering(true /*Always atomic*/, Scope, Ordering))
3960     return true;
3961
3962   if (Ordering == Unordered)
3963     return TokError("atomicrmw cannot be unordered");
3964   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
3965     return Error(PtrLoc, "atomicrmw operand must be a pointer");
3966   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Val->getType())
3967     return Error(ValLoc, "atomicrmw value and pointer type do not match");
3968   if (!Val->getType()->isIntegerTy())
3969     return Error(ValLoc, "atomicrmw operand must be an integer");
3970   unsigned Size = Val->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
3971   if (Size < 8 || (Size & (Size - 1)))
3972     return Error(ValLoc, "atomicrmw operand must be power-of-two byte-sized"
3973                          " integer");
3974
3975   AtomicRMWInst *RMWI =
3976     new AtomicRMWInst(Operation, Ptr, Val, Ordering, Scope);
3977   RMWI->setVolatile(isVolatile);
3978   Inst = RMWI;
3979   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3980 }
3981
3982 /// ParseFence
3983 ///   ::= 'fence' 'singlethread'? AtomicOrdering
3984 int LLParser::ParseFence(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3985   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
3986   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
3987   if (ParseScopeAndOrdering(true /*Always atomic*/, Scope, Ordering))
3988     return true;
3989
3990   if (Ordering == Unordered)
3991     return TokError("fence cannot be unordered");
3992   if (Ordering == Monotonic)
3993     return TokError("fence cannot be monotonic");
3994
3995   Inst = new FenceInst(Context, Ordering, Scope);
3996   return InstNormal;
3997 }
3998
3999 /// ParseGetElementPtr
4000 ///   ::= 'getelementptr' 'inbounds'? TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
4001 int LLParser::ParseGetElementPtr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4002   Value *Ptr = 0;
4003   Value *Val = 0;
4004   LocTy Loc, EltLoc;
4005
4006   bool InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
4007
4008   if (ParseTypeAndValue(Ptr, Loc, PFS)) return true;
4009
4010   if (!Ptr->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
4011     return Error(Loc, "base of getelementptr must be a pointer");
4012
4013   SmallVector<Value*, 16> Indices;
4014   bool AteExtraComma = false;
4015   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
4016     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
4017       AteExtraComma = true;
4018       break;
4019     }
4020     if (ParseTypeAndValue(Val, EltLoc, PFS)) return true;
4021     if (!Val->getType()->getScalarType()->isIntegerTy())
4022       return Error(EltLoc, "getelementptr index must be an integer");
4023     if (Val->getType()->isVectorTy() != Ptr->getType()->isVectorTy())
4024       return Error(EltLoc, "getelementptr index type missmatch");
4025     if (Val->getType()->isVectorTy()) {
4026       unsigned ValNumEl = cast<VectorType>(Val->getType())->getNumElements();
4027       unsigned PtrNumEl = cast<VectorType>(Ptr->getType())->getNumElements();
4028       if (ValNumEl != PtrNumEl)
4029         return Error(EltLoc,
4030           "getelementptr vector index has a wrong number of elements");
4031     }
4032     Indices.push_back(Val);
4033   }
4034
4035   if (Val && Val->getType()->isVectorTy() && Indices.size() != 1)
4036     return Error(EltLoc, "vector getelementptrs must have a single index");
4037
4038   if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Ptr->getType(), Indices))
4039     return Error(Loc, "invalid getelementptr indices");
4040   Inst = GetElementPtrInst::Create(Ptr, Indices);
4041   if (InBounds)
4042     cast<GetElementPtrInst>(Inst)->setIsInBounds(true);
4043   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4044 }
4045
4046 /// ParseExtractValue
4047 ///   ::= 'extractvalue' TypeAndValue (',' uint32)+
4048 int LLParser::ParseExtractValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4049   Value *Val; LocTy Loc;
4050   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
4051   bool AteExtraComma;
4052   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
4053       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
4054     return true;
4055
4056   if (!Val->getType()->isAggregateType())
4057     return Error(Loc, "extractvalue operand must be aggregate type");
4058
4059   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices))
4060     return Error(Loc, "invalid indices for extractvalue");
4061   Inst = ExtractValueInst::Create(Val, Indices);
4062   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4063 }
4064
4065 /// ParseInsertValue
4066 ///   ::= 'insertvalue' TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' uint32)+
4067 int LLParser::ParseInsertValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4068   Value *Val0, *Val1; LocTy Loc0, Loc1;
4069   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
4070   bool AteExtraComma;
4071   if (ParseTypeAndValue(Val0, Loc0, PFS) ||
4072       ParseToken(lltok::comma, "expected comma after insertvalue operand") ||
4073       ParseTypeAndValue(Val1, Loc1, PFS) ||
4074       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
4075     return true;
4076   
4077   if (!Val0->getType()->isAggregateType())
4078     return Error(Loc0, "insertvalue operand must be aggregate type");
4079
4080   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices))
4081     return Error(Loc0, "invalid indices for insertvalue");
4082   Inst = InsertValueInst::Create(Val0, Val1, Indices);
4083   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4084 }
4085
4086 //===----------------------------------------------------------------------===//
4087 // Embedded metadata.
4088 //===----------------------------------------------------------------------===//
4089
4090 /// ParseMDNodeVector
4091 ///   ::= Element (',' Element)*
4092 /// Element
4093 ///   ::= 'null' | TypeAndValue
4094 bool LLParser::ParseMDNodeVector(SmallVectorImpl<Value*> &Elts,
4095                                  PerFunctionState *PFS) {
4096   // Check for an empty list.
4097   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace)
4098     return false;
4099
4100   do {
4101     // Null is a special case since it is typeless.
4102     if (EatIfPresent(lltok::kw_null)) {
4103       Elts.push_back(0);
4104       continue;
4105     }
4106     
4107     Value *V = 0;
4108     if (ParseTypeAndValue(V, PFS)) return true;
4109     Elts.push_back(V);
4110   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
4111
4112   return false;
4113 }