8049dc8c6a9c22cc7eeabe5c56a615fd00e61fed
[oota-llvm.git] / lib / AsmParser / llvmAsmParser.y
1 //===-- llvmAsmParser.y - Parser for llvm assembly files --------*- C++ -*-===//
2 // 
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 // 
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 //  This file implements the bison parser for LLVM assembly languages files.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 %{
15 #include "ParserInternals.h"
16 #include "llvm/SymbolTable.h"
17 #include "llvm/Module.h"
18 #include "llvm/iTerminators.h"
19 #include "llvm/iMemory.h"
20 #include "llvm/iOperators.h"
21 #include "llvm/iPHINode.h"
22 #include "Support/STLExtras.h"
23 #include "Support/DepthFirstIterator.h"
24 #include <list>
25 #include <utility>
26 #include <algorithm>
27
28 int yyerror(const char *ErrorMsg); // Forward declarations to prevent "implicit
29 int yylex();                       // declaration" of xxx warnings.
30 int yyparse();
31
32 namespace llvm {
33
34 static Module *ParserResult;
35 std::string CurFilename;
36
37 // DEBUG_UPREFS - Define this symbol if you want to enable debugging output
38 // relating to upreferences in the input stream.
39 //
40 //#define DEBUG_UPREFS 1
41 #ifdef DEBUG_UPREFS
42 #define UR_OUT(X) std::cerr << X
43 #else
44 #define UR_OUT(X)
45 #endif
46
47 #define YYERROR_VERBOSE 1
48
49 // HACK ALERT: This variable is used to implement the automatic conversion of
50 // variable argument instructions from their old to new forms.  When this
51 // compatiblity "Feature" is removed, this should be too.
52 //
53 static BasicBlock *CurBB;
54 static bool ObsoleteVarArgs;
55
56
57 // This contains info used when building the body of a function.  It is
58 // destroyed when the function is completed.
59 //
60 typedef std::vector<Value *> ValueList;           // Numbered defs
61 static void ResolveDefinitions(std::vector<ValueList> &LateResolvers,
62                                std::vector<ValueList> *FutureLateResolvers = 0);
63
64 static struct PerModuleInfo {
65   Module *CurrentModule;
66   std::vector<ValueList>    Values;     // Module level numbered definitions
67   std::vector<ValueList>    LateResolveValues;
68   std::vector<PATypeHolder> Types;
69   std::map<ValID, PATypeHolder> LateResolveTypes;
70
71   // GlobalRefs - This maintains a mapping between <Type, ValID>'s and forward
72   // references to global values.  Global values may be referenced before they
73   // are defined, and if so, the temporary object that they represent is held
74   // here.  This is used for forward references of ConstantPointerRefs.
75   //
76   typedef std::map<std::pair<const PointerType *,
77                              ValID>, GlobalVariable*> GlobalRefsType;
78   GlobalRefsType GlobalRefs;
79
80   void ModuleDone() {
81     // If we could not resolve some functions at function compilation time
82     // (calls to functions before they are defined), resolve them now...  Types
83     // are resolved when the constant pool has been completely parsed.
84     //
85     ResolveDefinitions(LateResolveValues);
86
87     // Check to make sure that all global value forward references have been
88     // resolved!
89     //
90     if (!GlobalRefs.empty()) {
91       std::string UndefinedReferences = "Unresolved global references exist:\n";
92       
93       for (GlobalRefsType::iterator I = GlobalRefs.begin(), E =GlobalRefs.end();
94            I != E; ++I) {
95         UndefinedReferences += "  " + I->first.first->getDescription() + " " +
96                                I->first.second.getName() + "\n";
97       }
98       ThrowException(UndefinedReferences);
99     }
100
101     Values.clear();         // Clear out function local definitions
102     Types.clear();
103     CurrentModule = 0;
104   }
105
106
107   // DeclareNewGlobalValue - Called every time a new GV has been defined.  This
108   // is used to remove things from the forward declaration map, resolving them
109   // to the correct thing as needed.
110   //
111   void DeclareNewGlobalValue(GlobalValue *GV, ValID D) {
112     // Check to see if there is a forward reference to this global variable...
113     // if there is, eliminate it and patch the reference to use the new def'n.
114     GlobalRefsType::iterator I =
115       GlobalRefs.find(std::make_pair(GV->getType(), D));
116
117     if (I != GlobalRefs.end()) {
118       GlobalVariable *OldGV = I->second;   // Get the placeholder...
119       I->first.second.destroy();  // Free string memory if necessary
120       
121       // Loop over all of the uses of the GlobalValue.  The only thing they are
122       // allowed to be is ConstantPointerRef's.
123       assert(OldGV->hasOneUse() && "Only one reference should exist!");
124       User *U = OldGV->use_back();  // Must be a ConstantPointerRef...
125       ConstantPointerRef *CPR = cast<ConstantPointerRef>(U);
126         
127       // Change the const pool reference to point to the real global variable
128       // now.  This should drop a use from the OldGV.
129       CPR->mutateReferences(OldGV, GV);
130       assert(OldGV->use_empty() && "All uses should be gone now!");
131       
132       // Remove OldGV from the module...
133       CurrentModule->getGlobalList().remove(OldGV);
134       delete OldGV;                        // Delete the old placeholder
135       
136       // Remove the map entry for the global now that it has been created...
137       GlobalRefs.erase(I);
138     }
139   }
140
141 } CurModule;
142
143 static struct PerFunctionInfo {
144   Function *CurrentFunction;     // Pointer to current function being created
145
146   std::vector<ValueList> Values;      // Keep track of numbered definitions
147   std::vector<ValueList> LateResolveValues;
148   std::vector<PATypeHolder> Types;
149   std::map<ValID, PATypeHolder> LateResolveTypes;
150   SymbolTable LocalSymtab;
151   bool isDeclare;                // Is this function a forward declararation?
152
153   inline PerFunctionInfo() {
154     CurrentFunction = 0;
155     isDeclare = false;
156   }
157
158   inline void FunctionStart(Function *M) {
159     CurrentFunction = M;
160   }
161
162   void FunctionDone() {
163     // If we could not resolve some blocks at parsing time (forward branches)
164     // resolve the branches now...
165     ResolveDefinitions(LateResolveValues, &CurModule.LateResolveValues);
166
167     // Make sure to resolve any constant expr references that might exist within
168     // the function we just declared itself.
169     ValID FID;
170     if (CurrentFunction->hasName()) {
171       FID = ValID::create((char*)CurrentFunction->getName().c_str());
172     } else {
173       unsigned Slot = CurrentFunction->getType()->getUniqueID();
174       assert(CurModule.Values.size() > Slot && "Function not inserted?");
175       // Figure out which slot number if is...
176       for (unsigned i = 0; ; ++i) {
177         assert(i < CurModule.Values[Slot].size() && "Function not found!");
178         if (CurModule.Values[Slot][i] == CurrentFunction) {
179           FID = ValID::create((int)i);
180           break;
181         }
182       }
183     }
184     CurModule.DeclareNewGlobalValue(CurrentFunction, FID);
185
186     Values.clear();         // Clear out function local definitions
187     Types.clear();          // Clear out function local types
188     LocalSymtab.clear();    // Clear out function local symbol table
189     CurrentFunction = 0;
190     isDeclare = false;
191   }
192 } CurFun;  // Info for the current function...
193
194 static bool inFunctionScope() { return CurFun.CurrentFunction != 0; }
195
196
197 //===----------------------------------------------------------------------===//
198 //               Code to handle definitions of all the types
199 //===----------------------------------------------------------------------===//
200
201 static int InsertValue(Value *D,
202                        std::vector<ValueList> &ValueTab = CurFun.Values) {
203   if (D->hasName()) return -1;           // Is this a numbered definition?
204
205   // Yes, insert the value into the value table...
206   unsigned type = D->getType()->getUniqueID();
207   if (ValueTab.size() <= type)
208     ValueTab.resize(type+1, ValueList());
209   //printf("Values[%d][%d] = %d\n", type, ValueTab[type].size(), D);
210   ValueTab[type].push_back(D);
211   return ValueTab[type].size()-1;
212 }
213
214 // TODO: FIXME when Type are not const
215 static void InsertType(const Type *Ty, std::vector<PATypeHolder> &Types) {
216   Types.push_back(Ty);
217 }
218
219 static const Type *getTypeVal(const ValID &D, bool DoNotImprovise = false) {
220   switch (D.Type) {
221   case ValID::NumberVal: {                 // Is it a numbered definition?
222     unsigned Num = (unsigned)D.Num;
223
224     // Module constants occupy the lowest numbered slots...
225     if (Num < CurModule.Types.size()) 
226       return CurModule.Types[Num];
227
228     Num -= CurModule.Types.size();
229
230     // Check that the number is within bounds...
231     if (Num <= CurFun.Types.size())
232       return CurFun.Types[Num];
233     break;
234   }
235   case ValID::NameVal: {                // Is it a named definition?
236     std::string Name(D.Name);
237     SymbolTable *SymTab = 0;
238     Value *N = 0;
239     if (inFunctionScope()) {
240       SymTab = &CurFun.CurrentFunction->getSymbolTable();
241       N = SymTab->lookup(Type::TypeTy, Name);
242     }
243
244     if (N == 0) {
245       // Symbol table doesn't automatically chain yet... because the function
246       // hasn't been added to the module...
247       //
248       SymTab = &CurModule.CurrentModule->getSymbolTable();
249       N = SymTab->lookup(Type::TypeTy, Name);
250       if (N == 0) break;
251     }
252
253     D.destroy();  // Free old strdup'd memory...
254     return cast<Type>(N);
255   }
256   default:
257     ThrowException("Internal parser error: Invalid symbol type reference!");
258   }
259
260   // If we reached here, we referenced either a symbol that we don't know about
261   // or an id number that hasn't been read yet.  We may be referencing something
262   // forward, so just create an entry to be resolved later and get to it...
263   //
264   if (DoNotImprovise) return 0;  // Do we just want a null to be returned?
265
266   std::map<ValID, PATypeHolder> &LateResolver = inFunctionScope() ? 
267     CurFun.LateResolveTypes : CurModule.LateResolveTypes;
268   
269   std::map<ValID, PATypeHolder>::iterator I = LateResolver.find(D);
270   if (I != LateResolver.end()) {
271     return I->second;
272   }
273
274   Type *Typ = OpaqueType::get();
275   LateResolver.insert(std::make_pair(D, Typ));
276   return Typ;
277 }
278
279 static Value *lookupInSymbolTable(const Type *Ty, const std::string &Name) {
280   SymbolTable &SymTab = 
281     inFunctionScope() ? CurFun.CurrentFunction->getSymbolTable() :
282                         CurModule.CurrentModule->getSymbolTable();
283   return SymTab.lookup(Ty, Name);
284 }
285
286 // getValNonImprovising - Look up the value specified by the provided type and
287 // the provided ValID.  If the value exists and has already been defined, return
288 // it.  Otherwise return null.
289 //
290 static Value *getValNonImprovising(const Type *Ty, const ValID &D) {
291   if (isa<FunctionType>(Ty))
292     ThrowException("Functions are not values and "
293                    "must be referenced as pointers");
294
295   switch (D.Type) {
296   case ValID::NumberVal: {                 // Is it a numbered definition?
297     unsigned type = Ty->getUniqueID();
298     unsigned Num = (unsigned)D.Num;
299
300     // Module constants occupy the lowest numbered slots...
301     if (type < CurModule.Values.size()) {
302       if (Num < CurModule.Values[type].size()) 
303         return CurModule.Values[type][Num];
304
305       Num -= CurModule.Values[type].size();
306     }
307
308     // Make sure that our type is within bounds
309     if (CurFun.Values.size() <= type) return 0;
310
311     // Check that the number is within bounds...
312     if (CurFun.Values[type].size() <= Num) return 0;
313   
314     return CurFun.Values[type][Num];
315   }
316
317   case ValID::NameVal: {                // Is it a named definition?
318     Value *N = lookupInSymbolTable(Ty, std::string(D.Name));
319     if (N == 0) return 0;
320
321     D.destroy();  // Free old strdup'd memory...
322     return N;
323   }
324
325   // Check to make sure that "Ty" is an integral type, and that our 
326   // value will fit into the specified type...
327   case ValID::ConstSIntVal:    // Is it a constant pool reference??
328     if (!ConstantSInt::isValueValidForType(Ty, D.ConstPool64))
329       ThrowException("Signed integral constant '" +
330                      itostr(D.ConstPool64) + "' is invalid for type '" + 
331                      Ty->getDescription() + "'!");
332     return ConstantSInt::get(Ty, D.ConstPool64);
333
334   case ValID::ConstUIntVal:     // Is it an unsigned const pool reference?
335     if (!ConstantUInt::isValueValidForType(Ty, D.UConstPool64)) {
336       if (!ConstantSInt::isValueValidForType(Ty, D.ConstPool64)) {
337         ThrowException("Integral constant '" + utostr(D.UConstPool64) +
338                        "' is invalid or out of range!");
339       } else {     // This is really a signed reference.  Transmogrify.
340         return ConstantSInt::get(Ty, D.ConstPool64);
341       }
342     } else {
343       return ConstantUInt::get(Ty, D.UConstPool64);
344     }
345
346   case ValID::ConstFPVal:        // Is it a floating point const pool reference?
347     if (!ConstantFP::isValueValidForType(Ty, D.ConstPoolFP))
348       ThrowException("FP constant invalid for type!!");
349     return ConstantFP::get(Ty, D.ConstPoolFP);
350     
351   case ValID::ConstNullVal:      // Is it a null value?
352     if (!isa<PointerType>(Ty))
353       ThrowException("Cannot create a a non pointer null!");
354     return ConstantPointerNull::get(cast<PointerType>(Ty));
355     
356   case ValID::ConstantVal:       // Fully resolved constant?
357     if (D.ConstantValue->getType() != Ty)
358       ThrowException("Constant expression type different from required type!");
359     return D.ConstantValue;
360
361   default:
362     assert(0 && "Unhandled case!");
363     return 0;
364   }   // End of switch
365
366   assert(0 && "Unhandled case!");
367   return 0;
368 }
369
370
371 // getVal - This function is identical to getValNonImprovising, except that if a
372 // value is not already defined, it "improvises" by creating a placeholder var
373 // that looks and acts just like the requested variable.  When the value is
374 // defined later, all uses of the placeholder variable are replaced with the
375 // real thing.
376 //
377 static Value *getVal(const Type *Ty, const ValID &D) {
378   assert(Ty != Type::TypeTy && "Should use getTypeVal for types!");
379
380   // See if the value has already been defined...
381   Value *V = getValNonImprovising(Ty, D);
382   if (V) return V;
383
384   // If we reached here, we referenced either a symbol that we don't know about
385   // or an id number that hasn't been read yet.  We may be referencing something
386   // forward, so just create an entry to be resolved later and get to it...
387   //
388   Value *d = 0;
389   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
390   case Type::LabelTyID:  d = new   BBPlaceHolder(Ty, D); break;
391   default:               d = new ValuePlaceHolder(Ty, D); break;
392   }
393
394   assert(d != 0 && "How did we not make something?");
395   if (inFunctionScope())
396     InsertValue(d, CurFun.LateResolveValues);
397   else 
398     InsertValue(d, CurModule.LateResolveValues);
399   return d;
400 }
401
402
403 //===----------------------------------------------------------------------===//
404 //              Code to handle forward references in instructions
405 //===----------------------------------------------------------------------===//
406 //
407 // This code handles the late binding needed with statements that reference
408 // values not defined yet... for example, a forward branch, or the PHI node for
409 // a loop body.
410 //
411 // This keeps a table (CurFun.LateResolveValues) of all such forward references
412 // and back patchs after we are done.
413 //
414
415 // ResolveDefinitions - If we could not resolve some defs at parsing 
416 // time (forward branches, phi functions for loops, etc...) resolve the 
417 // defs now...
418 //
419 static void ResolveDefinitions(std::vector<ValueList> &LateResolvers,
420                                std::vector<ValueList> *FutureLateResolvers) {
421   // Loop over LateResolveDefs fixing up stuff that couldn't be resolved
422   for (unsigned ty = 0; ty < LateResolvers.size(); ty++) {
423     while (!LateResolvers[ty].empty()) {
424       Value *V = LateResolvers[ty].back();
425       assert(!isa<Type>(V) && "Types should be in LateResolveTypes!");
426
427       LateResolvers[ty].pop_back();
428       ValID &DID = getValIDFromPlaceHolder(V);
429
430       Value *TheRealValue = getValNonImprovising(Type::getUniqueIDType(ty),DID);
431       if (TheRealValue) {
432         V->replaceAllUsesWith(TheRealValue);
433         delete V;
434       } else if (FutureLateResolvers) {
435         // Functions have their unresolved items forwarded to the module late
436         // resolver table
437         InsertValue(V, *FutureLateResolvers);
438       } else {
439         if (DID.Type == ValID::NameVal)
440           ThrowException("Reference to an invalid definition: '" +DID.getName()+
441                          "' of type '" + V->getType()->getDescription() + "'",
442                          getLineNumFromPlaceHolder(V));
443         else
444           ThrowException("Reference to an invalid definition: #" +
445                          itostr(DID.Num) + " of type '" + 
446                          V->getType()->getDescription() + "'",
447                          getLineNumFromPlaceHolder(V));
448       }
449     }
450   }
451
452   LateResolvers.clear();
453 }
454
455 // ResolveTypeTo - A brand new type was just declared.  This means that (if
456 // name is not null) things referencing Name can be resolved.  Otherwise, things
457 // refering to the number can be resolved.  Do this now.
458 //
459 static void ResolveTypeTo(char *Name, const Type *ToTy) {
460   std::vector<PATypeHolder> &Types = inFunctionScope() ? 
461      CurFun.Types : CurModule.Types;
462
463    ValID D;
464    if (Name) D = ValID::create(Name);
465    else      D = ValID::create((int)Types.size());
466
467    std::map<ValID, PATypeHolder> &LateResolver = inFunctionScope() ? 
468      CurFun.LateResolveTypes : CurModule.LateResolveTypes;
469   
470    std::map<ValID, PATypeHolder>::iterator I = LateResolver.find(D);
471    if (I != LateResolver.end()) {
472      ((DerivedType*)I->second.get())->refineAbstractTypeTo(ToTy);
473      LateResolver.erase(I);
474    }
475 }
476
477 // ResolveTypes - At this point, all types should be resolved.  Any that aren't
478 // are errors.
479 //
480 static void ResolveTypes(std::map<ValID, PATypeHolder> &LateResolveTypes) {
481   if (!LateResolveTypes.empty()) {
482     const ValID &DID = LateResolveTypes.begin()->first;
483
484     if (DID.Type == ValID::NameVal)
485       ThrowException("Reference to an invalid type: '" +DID.getName() + "'");
486     else
487       ThrowException("Reference to an invalid type: #" + itostr(DID.Num));
488   }
489 }
490
491
492 // setValueName - Set the specified value to the name given.  The name may be
493 // null potentially, in which case this is a noop.  The string passed in is
494 // assumed to be a malloc'd string buffer, and is freed by this function.
495 //
496 // This function returns true if the value has already been defined, but is
497 // allowed to be redefined in the specified context.  If the name is a new name
498 // for the typeplane, false is returned.
499 //
500 static bool setValueName(Value *V, char *NameStr) {
501   if (NameStr == 0) return false;
502   
503   std::string Name(NameStr);      // Copy string
504   free(NameStr);                  // Free old string
505
506   if (V->getType() == Type::VoidTy) 
507     ThrowException("Can't assign name '" + Name + 
508                    "' to a null valued instruction!");
509
510   SymbolTable &ST = inFunctionScope() ? 
511     CurFun.CurrentFunction->getSymbolTable() : 
512     CurModule.CurrentModule->getSymbolTable();
513
514   Value *Existing = ST.lookup(V->getType(), Name);
515   if (Existing) {    // Inserting a name that is already defined???
516     // There is only one case where this is allowed: when we are refining an
517     // opaque type.  In this case, Existing will be an opaque type.
518     if (const Type *Ty = dyn_cast<Type>(Existing)) {
519       if (const OpaqueType *OpTy = dyn_cast<OpaqueType>(Ty)) {
520         // We ARE replacing an opaque type!
521         ((OpaqueType*)OpTy)->refineAbstractTypeTo(cast<Type>(V));
522         return true;
523       }
524     }
525
526     // Otherwise, we are a simple redefinition of a value, check to see if it
527     // is defined the same as the old one...
528     if (const Type *Ty = dyn_cast<Type>(Existing)) {
529       if (Ty == cast<Type>(V)) return true;  // Yes, it's equal.
530       // std::cerr << "Type: " << Ty->getDescription() << " != "
531       //      << cast<Type>(V)->getDescription() << "!\n";
532     } else if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(Existing)) {
533       if (C == V) return true;      // Constants are equal to themselves
534     } else if (GlobalVariable *EGV = dyn_cast<GlobalVariable>(Existing)) {
535       // We are allowed to redefine a global variable in two circumstances:
536       // 1. If at least one of the globals is uninitialized or 
537       // 2. If both initializers have the same value.
538       //
539       if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V)) {
540         if (!EGV->hasInitializer() || !GV->hasInitializer() ||
541              EGV->getInitializer() == GV->getInitializer()) {
542
543           // Make sure the existing global version gets the initializer!  Make
544           // sure that it also gets marked const if the new version is.
545           if (GV->hasInitializer() && !EGV->hasInitializer())
546             EGV->setInitializer(GV->getInitializer());
547           if (GV->isConstant())
548             EGV->setConstant(true);
549           EGV->setLinkage(GV->getLinkage());
550           
551           delete GV;     // Destroy the duplicate!
552           return true;   // They are equivalent!
553         }
554       }
555     }
556
557     ThrowException("Redefinition of value named '" + Name + "' in the '" +
558                    V->getType()->getDescription() + "' type plane!");
559   }
560
561   // Set the name
562   V->setName(Name, &ST);
563
564   // If we're in function scope
565   if (inFunctionScope()) {
566     // Look up the symbol in the function's local symboltable
567     Existing = CurFun.LocalSymtab.lookup(V->getType(),Name);
568
569     // If it already exists
570     if (Existing) {
571       // Bail
572       ThrowException("Redefinition of value named '" + Name + "' in the '" +
573                    V->getType()->getDescription() + "' type plane!");
574
575     // otherwise, since it doesn't exist
576     } else {
577       // Insert it.
578       CurFun.LocalSymtab.insert(V);
579     }
580   }
581   return false;
582 }
583
584
585 //===----------------------------------------------------------------------===//
586 // Code for handling upreferences in type names...
587 //
588
589 // TypeContains - Returns true if Ty contains E in it.
590 //
591 static bool TypeContains(const Type *Ty, const Type *E) {
592   return find(df_begin(Ty), df_end(Ty), E) != df_end(Ty);
593 }
594
595
596 static std::vector<std::pair<unsigned, OpaqueType *> > UpRefs;
597
598 static PATypeHolder HandleUpRefs(const Type *ty) {
599   PATypeHolder Ty(ty);
600   UR_OUT("Type '" << ty->getDescription() << 
601          "' newly formed.  Resolving upreferences.\n" <<
602          UpRefs.size() << " upreferences active!\n");
603   for (unsigned i = 0; i < UpRefs.size(); ) {
604     UR_OUT("  UR#" << i << " - TypeContains(" << Ty->getDescription() << ", " 
605            << UpRefs[i].second->getDescription() << ") = " 
606            << (TypeContains(Ty, UpRefs[i].second) ? "true" : "false") << endl);
607     if (TypeContains(Ty, UpRefs[i].second)) {
608       unsigned Level = --UpRefs[i].first;   // Decrement level of upreference
609       UR_OUT("  Uplevel Ref Level = " << Level << endl);
610       if (Level == 0) {                     // Upreference should be resolved! 
611         UR_OUT("  * Resolving upreference for "
612                << UpRefs[i].second->getDescription() << endl;
613                std::string OldName = UpRefs[i].second->getDescription());
614         UpRefs[i].second->refineAbstractTypeTo(Ty);
615         UpRefs.erase(UpRefs.begin()+i);     // Remove from upreference list...
616         UR_OUT("  * Type '" << OldName << "' refined upreference to: "
617                << (const void*)Ty << ", " << Ty->getDescription() << endl);
618         continue;
619       }
620     }
621
622     ++i;                                  // Otherwise, no resolve, move on...
623   }
624   // FIXME: TODO: this should return the updated type
625   return Ty;
626 }
627
628
629 //===----------------------------------------------------------------------===//
630 //            RunVMAsmParser - Define an interface to this parser
631 //===----------------------------------------------------------------------===//
632 //
633 Module *RunVMAsmParser(const std::string &Filename, FILE *F) {
634   llvmAsmin = F;
635   CurFilename = Filename;
636   llvmAsmlineno = 1;      // Reset the current line number...
637   ObsoleteVarArgs = false;
638
639   // Allocate a new module to read
640   CurModule.CurrentModule = new Module(Filename);
641
642   try {
643     yyparse();       // Parse the file.
644   } catch (...) {
645     // Clear the symbol table so it doesn't complain when it
646     // gets destructed
647     CurFun.LocalSymtab.clear();
648     throw;
649   }
650
651   Module *Result = ParserResult;
652
653   // Check to see if they called va_start but not va_arg..
654   if (!ObsoleteVarArgs)
655     if (Function *F = Result->getNamedFunction("llvm.va_start"))
656       if (F->asize() == 1) {
657         std::cerr << "WARNING: this file uses obsolete features.  "
658                   << "Assemble and disassemble to update it.\n";
659         ObsoleteVarArgs = true;
660       }
661
662
663   if (ObsoleteVarArgs) {
664     // If the user is making use of obsolete varargs intrinsics, adjust them for
665     // the user.
666     if (Function *F = Result->getNamedFunction("llvm.va_start")) {
667       assert(F->asize() == 1 && "Obsolete va_start takes 1 argument!");
668
669       const Type *RetTy = F->getFunctionType()->getParamType(0);
670       RetTy = cast<PointerType>(RetTy)->getElementType();
671       Function *NF = Result->getOrInsertFunction("llvm.va_start", RetTy, 0);
672       
673       while (!F->use_empty()) {
674         CallInst *CI = cast<CallInst>(F->use_back());
675         Value *V = new CallInst(NF, "", CI);
676         new StoreInst(V, CI->getOperand(1), CI);
677         CI->getParent()->getInstList().erase(CI);
678       }
679       Result->getFunctionList().erase(F);
680     }
681     
682     if (Function *F = Result->getNamedFunction("llvm.va_end")) {
683       assert(F->asize() == 1 && "Obsolete va_end takes 1 argument!");
684       const Type *ArgTy = F->getFunctionType()->getParamType(0);
685       ArgTy = cast<PointerType>(ArgTy)->getElementType();
686       Function *NF = Result->getOrInsertFunction("llvm.va_end", Type::VoidTy,
687                                                  ArgTy, 0);
688
689       while (!F->use_empty()) {
690         CallInst *CI = cast<CallInst>(F->use_back());
691         Value *V = new LoadInst(CI->getOperand(1), "", CI);
692         new CallInst(NF, V, "", CI);
693         CI->getParent()->getInstList().erase(CI);
694       }
695       Result->getFunctionList().erase(F);
696     }
697
698     if (Function *F = Result->getNamedFunction("llvm.va_copy")) {
699       assert(F->asize() == 2 && "Obsolete va_copy takes 2 argument!");
700       const Type *ArgTy = F->getFunctionType()->getParamType(0);
701       ArgTy = cast<PointerType>(ArgTy)->getElementType();
702       Function *NF = Result->getOrInsertFunction("llvm.va_copy", ArgTy,
703                                                  ArgTy, 0);
704
705       while (!F->use_empty()) {
706         CallInst *CI = cast<CallInst>(F->use_back());
707         Value *V = new CallInst(NF, CI->getOperand(2), "", CI);
708         new StoreInst(V, CI->getOperand(1), CI);
709         CI->getParent()->getInstList().erase(CI);
710       }
711       Result->getFunctionList().erase(F);
712     }
713   }
714
715   llvmAsmin = stdin;    // F is about to go away, don't use it anymore...
716   ParserResult = 0;
717
718   return Result;
719 }
720
721 } // End llvm namespace
722
723 using namespace llvm;
724
725 %}
726
727 %union {
728   llvm::Module                           *ModuleVal;
729   llvm::Function                         *FunctionVal;
730   std::pair<llvm::PATypeHolder*, char*>  *ArgVal;
731   llvm::BasicBlock                       *BasicBlockVal;
732   llvm::TerminatorInst                   *TermInstVal;
733   llvm::Instruction                      *InstVal;
734   llvm::Constant                         *ConstVal;
735
736   const llvm::Type                       *PrimType;
737   llvm::PATypeHolder                     *TypeVal;
738   llvm::Value                            *ValueVal;
739
740   std::vector<std::pair<llvm::PATypeHolder*,char*> > *ArgList;
741   std::vector<llvm::Value*>              *ValueList;
742   std::list<llvm::PATypeHolder>          *TypeList;
743   std::list<std::pair<llvm::Value*,
744                       llvm::BasicBlock*> > *PHIList; // Represent the RHS of PHI node
745   std::vector<std::pair<llvm::Constant*, llvm::BasicBlock*> > *JumpTable;
746   std::vector<llvm::Constant*>           *ConstVector;
747
748   llvm::GlobalValue::LinkageTypes         Linkage;
749   int64_t                           SInt64Val;
750   uint64_t                          UInt64Val;
751   int                               SIntVal;
752   unsigned                          UIntVal;
753   double                            FPVal;
754   bool                              BoolVal;
755
756   char                             *StrVal;   // This memory is strdup'd!
757   llvm::ValID                             ValIDVal; // strdup'd memory maybe!
758
759   llvm::Instruction::BinaryOps            BinaryOpVal;
760   llvm::Instruction::TermOps              TermOpVal;
761   llvm::Instruction::MemoryOps            MemOpVal;
762   llvm::Instruction::OtherOps             OtherOpVal;
763   llvm::Module::Endianness                Endianness;
764 }
765
766 %type <ModuleVal>     Module FunctionList
767 %type <FunctionVal>   Function FunctionProto FunctionHeader BasicBlockList
768 %type <BasicBlockVal> BasicBlock InstructionList
769 %type <TermInstVal>   BBTerminatorInst
770 %type <InstVal>       Inst InstVal MemoryInst
771 %type <ConstVal>      ConstVal ConstExpr
772 %type <ConstVector>   ConstVector
773 %type <ArgList>       ArgList ArgListH
774 %type <ArgVal>        ArgVal
775 %type <PHIList>       PHIList
776 %type <ValueList>     ValueRefList ValueRefListE  // For call param lists
777 %type <ValueList>     IndexList                   // For GEP derived indices
778 %type <TypeList>      TypeListI ArgTypeListI
779 %type <JumpTable>     JumpTable
780 %type <BoolVal>       GlobalType                  // GLOBAL or CONSTANT?
781 %type <BoolVal>       OptVolatile                 // 'volatile' or not
782 %type <Linkage>       OptLinkage
783 %type <Endianness>    BigOrLittle
784
785 // ValueRef - Unresolved reference to a definition or BB
786 %type <ValIDVal>      ValueRef ConstValueRef SymbolicValueRef
787 %type <ValueVal>      ResolvedVal            // <type> <valref> pair
788 // Tokens and types for handling constant integer values
789 //
790 // ESINT64VAL - A negative number within long long range
791 %token <SInt64Val> ESINT64VAL
792
793 // EUINT64VAL - A positive number within uns. long long range
794 %token <UInt64Val> EUINT64VAL
795 %type  <SInt64Val> EINT64VAL
796
797 %token  <SIntVal>   SINTVAL   // Signed 32 bit ints...
798 %token  <UIntVal>   UINTVAL   // Unsigned 32 bit ints...
799 %type   <SIntVal>   INTVAL
800 %token  <FPVal>     FPVAL     // Float or Double constant
801
802 // Built in types...
803 %type  <TypeVal> Types TypesV UpRTypes UpRTypesV
804 %type  <PrimType> SIntType UIntType IntType FPType PrimType   // Classifications
805 %token <PrimType> VOID BOOL SBYTE UBYTE SHORT USHORT INT UINT LONG ULONG
806 %token <PrimType> FLOAT DOUBLE TYPE LABEL
807
808 %token <StrVal> VAR_ID LABELSTR STRINGCONSTANT
809 %type  <StrVal> Name OptName OptAssign
810
811
812 %token IMPLEMENTATION ZEROINITIALIZER TRUE FALSE BEGINTOK ENDTOK
813 %token DECLARE GLOBAL CONSTANT VOLATILE
814 %token TO EXCEPT DOTDOTDOT NULL_TOK CONST INTERNAL LINKONCE WEAK  APPENDING
815 %token OPAQUE NOT EXTERNAL TARGET ENDIAN POINTERSIZE LITTLE BIG
816
817 // Basic Block Terminating Operators 
818 %token <TermOpVal> RET BR SWITCH INVOKE UNWIND
819
820 // Binary Operators 
821 %type  <BinaryOpVal> BinaryOps  // all the binary operators
822 %type  <BinaryOpVal> ArithmeticOps LogicalOps SetCondOps // Binops Subcatagories
823 %token <BinaryOpVal> ADD SUB MUL DIV REM AND OR XOR
824 %token <BinaryOpVal> SETLE SETGE SETLT SETGT SETEQ SETNE  // Binary Comarators
825
826 // Memory Instructions
827 %token <MemOpVal> MALLOC ALLOCA FREE LOAD STORE GETELEMENTPTR
828
829 // Other Operators
830 %type  <OtherOpVal> ShiftOps
831 %token <OtherOpVal> PHI_TOK CALL CAST SHL SHR VAARG VANEXT
832 %token VA_ARG // FIXME: OBSOLETE
833
834 %start Module
835 %%
836
837 // Handle constant integer size restriction and conversion...
838 //
839 INTVAL : SINTVAL;
840 INTVAL : UINTVAL {
841   if ($1 > (uint32_t)INT32_MAX)     // Outside of my range!
842     ThrowException("Value too large for type!");
843   $$ = (int32_t)$1;
844 };
845
846
847 EINT64VAL : ESINT64VAL;      // These have same type and can't cause problems...
848 EINT64VAL : EUINT64VAL {
849   if ($1 > (uint64_t)INT64_MAX)     // Outside of my range!
850     ThrowException("Value too large for type!");
851   $$ = (int64_t)$1;
852 };
853
854 // Operations that are notably excluded from this list include: 
855 // RET, BR, & SWITCH because they end basic blocks and are treated specially.
856 //
857 ArithmeticOps: ADD | SUB | MUL | DIV | REM;
858 LogicalOps   : AND | OR | XOR;
859 SetCondOps   : SETLE | SETGE | SETLT | SETGT | SETEQ | SETNE;
860 BinaryOps : ArithmeticOps | LogicalOps | SetCondOps;
861
862 ShiftOps  : SHL | SHR;
863
864 // These are some types that allow classification if we only want a particular 
865 // thing... for example, only a signed, unsigned, or integral type.
866 SIntType :  LONG |  INT |  SHORT | SBYTE;
867 UIntType : ULONG | UINT | USHORT | UBYTE;
868 IntType  : SIntType | UIntType;
869 FPType   : FLOAT | DOUBLE;
870
871 // OptAssign - Value producing statements have an optional assignment component
872 OptAssign : Name '=' {
873     $$ = $1;
874   }
875   | /*empty*/ { 
876     $$ = 0; 
877   };
878
879 OptLinkage : INTERNAL  { $$ = GlobalValue::InternalLinkage; } |
880              LINKONCE  { $$ = GlobalValue::LinkOnceLinkage; } |
881              WEAK      { $$ = GlobalValue::WeakLinkage; } |
882              APPENDING { $$ = GlobalValue::AppendingLinkage; } |
883              /*empty*/ { $$ = GlobalValue::ExternalLinkage; };
884
885 //===----------------------------------------------------------------------===//
886 // Types includes all predefined types... except void, because it can only be
887 // used in specific contexts (function returning void for example).  To have
888 // access to it, a user must explicitly use TypesV.
889 //
890
891 // TypesV includes all of 'Types', but it also includes the void type.
892 TypesV    : Types    | VOID { $$ = new PATypeHolder($1); };
893 UpRTypesV : UpRTypes | VOID { $$ = new PATypeHolder($1); };
894
895 Types     : UpRTypes {
896     if (UpRefs.size())
897       ThrowException("Invalid upreference in type: " + (*$1)->getDescription());
898     $$ = $1;
899   };
900
901
902 // Derived types are added later...
903 //
904 PrimType : BOOL | SBYTE | UBYTE | SHORT  | USHORT | INT   | UINT ;
905 PrimType : LONG | ULONG | FLOAT | DOUBLE | TYPE   | LABEL;
906 UpRTypes : OPAQUE {
907     $$ = new PATypeHolder(OpaqueType::get());
908   }
909   | PrimType {
910     $$ = new PATypeHolder($1);
911   };
912 UpRTypes : SymbolicValueRef {            // Named types are also simple types...
913   $$ = new PATypeHolder(getTypeVal($1));
914 };
915
916 // Include derived types in the Types production.
917 //
918 UpRTypes : '\\' EUINT64VAL {                   // Type UpReference
919     if ($2 > (uint64_t)INT64_MAX) ThrowException("Value out of range!");
920     OpaqueType *OT = OpaqueType::get();        // Use temporary placeholder
921     UpRefs.push_back(std::make_pair((unsigned)$2, OT));  // Add to vector...
922     $$ = new PATypeHolder(OT);
923     UR_OUT("New Upreference!\n");
924   }
925   | UpRTypesV '(' ArgTypeListI ')' {           // Function derived type?
926     std::vector<const Type*> Params;
927     mapto($3->begin(), $3->end(), std::back_inserter(Params), 
928           std::mem_fun_ref(&PATypeHolder::get));
929     bool isVarArg = Params.size() && Params.back() == Type::VoidTy;
930     if (isVarArg) Params.pop_back();
931
932     $$ = new PATypeHolder(HandleUpRefs(FunctionType::get(*$1,Params,isVarArg)));
933     delete $3;      // Delete the argument list
934     delete $1;      // Delete the old type handle
935   }
936   | '[' EUINT64VAL 'x' UpRTypes ']' {          // Sized array type?
937     $$ = new PATypeHolder(HandleUpRefs(ArrayType::get(*$4, (unsigned)$2)));
938     delete $4;
939   }
940   | '{' TypeListI '}' {                        // Structure type?
941     std::vector<const Type*> Elements;
942     mapto($2->begin(), $2->end(), std::back_inserter(Elements), 
943         std::mem_fun_ref(&PATypeHolder::get));
944
945     $$ = new PATypeHolder(HandleUpRefs(StructType::get(Elements)));
946     delete $2;
947   }
948   | '{' '}' {                                  // Empty structure type?
949     $$ = new PATypeHolder(StructType::get(std::vector<const Type*>()));
950   }
951   | UpRTypes '*' {                             // Pointer type?
952     $$ = new PATypeHolder(HandleUpRefs(PointerType::get(*$1)));
953     delete $1;
954   };
955
956 // TypeList - Used for struct declarations and as a basis for function type 
957 // declaration type lists
958 //
959 TypeListI : UpRTypes {
960     $$ = new std::list<PATypeHolder>();
961     $$->push_back(*$1); delete $1;
962   }
963   | TypeListI ',' UpRTypes {
964     ($$=$1)->push_back(*$3); delete $3;
965   };
966
967 // ArgTypeList - List of types for a function type declaration...
968 ArgTypeListI : TypeListI
969   | TypeListI ',' DOTDOTDOT {
970     ($$=$1)->push_back(Type::VoidTy);
971   }
972   | DOTDOTDOT {
973     ($$ = new std::list<PATypeHolder>())->push_back(Type::VoidTy);
974   }
975   | /*empty*/ {
976     $$ = new std::list<PATypeHolder>();
977   };
978
979 // ConstVal - The various declarations that go into the constant pool.  This
980 // production is used ONLY to represent constants that show up AFTER a 'const',
981 // 'constant' or 'global' token at global scope.  Constants that can be inlined
982 // into other expressions (such as integers and constexprs) are handled by the
983 // ResolvedVal, ValueRef and ConstValueRef productions.
984 //
985 ConstVal: Types '[' ConstVector ']' { // Nonempty unsized arr
986     const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>($1->get());
987     if (ATy == 0)
988       ThrowException("Cannot make array constant with type: '" + 
989                      (*$1)->getDescription() + "'!");
990     const Type *ETy = ATy->getElementType();
991     int NumElements = ATy->getNumElements();
992
993     // Verify that we have the correct size...
994     if (NumElements != -1 && NumElements != (int)$3->size())
995       ThrowException("Type mismatch: constant sized array initialized with " +
996                      utostr($3->size()) +  " arguments, but has size of " + 
997                      itostr(NumElements) + "!");
998
999     // Verify all elements are correct type!
1000     for (unsigned i = 0; i < $3->size(); i++) {
1001       if (ETy != (*$3)[i]->getType())
1002         ThrowException("Element #" + utostr(i) + " is not of type '" + 
1003                        ETy->getDescription() +"' as required!\nIt is of type '"+
1004                        (*$3)[i]->getType()->getDescription() + "'.");
1005     }
1006
1007     $$ = ConstantArray::get(ATy, *$3);
1008     delete $1; delete $3;
1009   }
1010   | Types '[' ']' {
1011     const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>($1->get());
1012     if (ATy == 0)
1013       ThrowException("Cannot make array constant with type: '" + 
1014                      (*$1)->getDescription() + "'!");
1015
1016     int NumElements = ATy->getNumElements();
1017     if (NumElements != -1 && NumElements != 0) 
1018       ThrowException("Type mismatch: constant sized array initialized with 0"
1019                      " arguments, but has size of " + itostr(NumElements) +"!");
1020     $$ = ConstantArray::get(ATy, std::vector<Constant*>());
1021     delete $1;
1022   }
1023   | Types 'c' STRINGCONSTANT {
1024     const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>($1->get());
1025     if (ATy == 0)
1026       ThrowException("Cannot make array constant with type: '" + 
1027                      (*$1)->getDescription() + "'!");
1028
1029     int NumElements = ATy->getNumElements();
1030     const Type *ETy = ATy->getElementType();
1031     char *EndStr = UnEscapeLexed($3, true);
1032     if (NumElements != -1 && NumElements != (EndStr-$3))
1033       ThrowException("Can't build string constant of size " + 
1034                      itostr((int)(EndStr-$3)) +
1035                      " when array has size " + itostr(NumElements) + "!");
1036     std::vector<Constant*> Vals;
1037     if (ETy == Type::SByteTy) {
1038       for (char *C = $3; C != EndStr; ++C)
1039         Vals.push_back(ConstantSInt::get(ETy, *C));
1040     } else if (ETy == Type::UByteTy) {
1041       for (char *C = $3; C != EndStr; ++C)
1042         Vals.push_back(ConstantUInt::get(ETy, (unsigned char)*C));
1043     } else {
1044       free($3);
1045       ThrowException("Cannot build string arrays of non byte sized elements!");
1046     }
1047     free($3);
1048     $$ = ConstantArray::get(ATy, Vals);
1049     delete $1;
1050   }
1051   | Types '{' ConstVector '}' {
1052     const StructType *STy = dyn_cast<StructType>($1->get());
1053     if (STy == 0)
1054       ThrowException("Cannot make struct constant with type: '" + 
1055                      (*$1)->getDescription() + "'!");
1056
1057     if ($3->size() != STy->getNumContainedTypes())
1058       ThrowException("Illegal number of initializers for structure type!");
1059
1060     // Check to ensure that constants are compatible with the type initializer!
1061     for (unsigned i = 0, e = $3->size(); i != e; ++i)
1062       if ((*$3)[i]->getType() != STy->getElementTypes()[i])
1063         ThrowException("Expected type '" +
1064                        STy->getElementTypes()[i]->getDescription() +
1065                        "' for element #" + utostr(i) +
1066                        " of structure initializer!");
1067
1068     $$ = ConstantStruct::get(STy, *$3);
1069     delete $1; delete $3;
1070   }
1071   | Types '{' '}' {
1072     const StructType *STy = dyn_cast<StructType>($1->get());
1073     if (STy == 0)
1074       ThrowException("Cannot make struct constant with type: '" + 
1075                      (*$1)->getDescription() + "'!");
1076
1077     if (STy->getNumContainedTypes() != 0)
1078       ThrowException("Illegal number of initializers for structure type!");
1079
1080     $$ = ConstantStruct::get(STy, std::vector<Constant*>());
1081     delete $1;
1082   }
1083   | Types NULL_TOK {
1084     const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>($1->get());
1085     if (PTy == 0)
1086       ThrowException("Cannot make null pointer constant with type: '" + 
1087                      (*$1)->getDescription() + "'!");
1088
1089     $$ = ConstantPointerNull::get(PTy);
1090     delete $1;
1091   }
1092   | Types SymbolicValueRef {
1093     const PointerType *Ty = dyn_cast<PointerType>($1->get());
1094     if (Ty == 0)
1095       ThrowException("Global const reference must be a pointer type!");
1096
1097     // ConstExprs can exist in the body of a function, thus creating
1098     // ConstantPointerRefs whenever they refer to a variable.  Because we are in
1099     // the context of a function, getValNonImprovising will search the functions
1100     // symbol table instead of the module symbol table for the global symbol,
1101     // which throws things all off.  To get around this, we just tell
1102     // getValNonImprovising that we are at global scope here.
1103     //
1104     Function *SavedCurFn = CurFun.CurrentFunction;
1105     CurFun.CurrentFunction = 0;
1106
1107     Value *V = getValNonImprovising(Ty, $2);
1108
1109     CurFun.CurrentFunction = SavedCurFn;
1110
1111     // If this is an initializer for a constant pointer, which is referencing a
1112     // (currently) undefined variable, create a stub now that shall be replaced
1113     // in the future with the right type of variable.
1114     //
1115     if (V == 0) {
1116       assert(isa<PointerType>(Ty) && "Globals may only be used as pointers!");
1117       const PointerType *PT = cast<PointerType>(Ty);
1118
1119       // First check to see if the forward references value is already created!
1120       PerModuleInfo::GlobalRefsType::iterator I =
1121         CurModule.GlobalRefs.find(std::make_pair(PT, $2));
1122     
1123       if (I != CurModule.GlobalRefs.end()) {
1124         V = I->second;             // Placeholder already exists, use it...
1125         $2.destroy();
1126       } else {
1127         // Create a placeholder for the global variable reference...
1128         GlobalVariable *GV = new GlobalVariable(PT->getElementType(),
1129                                                 false,
1130                                                 GlobalValue::ExternalLinkage);
1131         // Keep track of the fact that we have a forward ref to recycle it
1132         CurModule.GlobalRefs.insert(std::make_pair(std::make_pair(PT, $2), GV));
1133
1134         // Must temporarily push this value into the module table...
1135         CurModule.CurrentModule->getGlobalList().push_back(GV);
1136         V = GV;
1137       }
1138     }
1139
1140     GlobalValue *GV = cast<GlobalValue>(V);
1141     $$ = ConstantPointerRef::get(GV);
1142     delete $1;            // Free the type handle
1143   }
1144   | Types ConstExpr {
1145     if ($1->get() != $2->getType())
1146       ThrowException("Mismatched types for constant expression!");
1147     $$ = $2;
1148     delete $1;
1149   }
1150   | Types ZEROINITIALIZER {
1151     $$ = Constant::getNullValue($1->get());
1152     delete $1;
1153   };
1154
1155 ConstVal : SIntType EINT64VAL {      // integral constants
1156     if (!ConstantSInt::isValueValidForType($1, $2))
1157       ThrowException("Constant value doesn't fit in type!");
1158     $$ = ConstantSInt::get($1, $2);
1159   }
1160   | UIntType EUINT64VAL {            // integral constants
1161     if (!ConstantUInt::isValueValidForType($1, $2))
1162       ThrowException("Constant value doesn't fit in type!");
1163     $$ = ConstantUInt::get($1, $2);
1164   }
1165   | BOOL TRUE {                      // Boolean constants
1166     $$ = ConstantBool::True;
1167   }
1168   | BOOL FALSE {                     // Boolean constants
1169     $$ = ConstantBool::False;
1170   }
1171   | FPType FPVAL {                   // Float & Double constants
1172     $$ = ConstantFP::get($1, $2);
1173   };
1174
1175
1176 ConstExpr: CAST '(' ConstVal TO Types ')' {
1177     if (!$3->getType()->isFirstClassType())
1178       ThrowException("cast constant expression from a non-primitive type: '" +
1179                      $3->getType()->getDescription() + "'!");
1180     if (!$5->get()->isFirstClassType())
1181       ThrowException("cast constant expression to a non-primitive type: '" +
1182                      $5->get()->getDescription() + "'!");
1183     $$ = ConstantExpr::getCast($3, $5->get());
1184     delete $5;
1185   }
1186   | GETELEMENTPTR '(' ConstVal IndexList ')' {
1187     if (!isa<PointerType>($3->getType()))
1188       ThrowException("GetElementPtr requires a pointer operand!");
1189
1190     const Type *IdxTy =
1191       GetElementPtrInst::getIndexedType($3->getType(), *$4, true);
1192     if (!IdxTy)
1193       ThrowException("Index list invalid for constant getelementptr!");
1194
1195     std::vector<Constant*> IdxVec;
1196     for (unsigned i = 0, e = $4->size(); i != e; ++i)
1197       if (Constant *C = dyn_cast<Constant>((*$4)[i]))
1198         IdxVec.push_back(C);
1199       else
1200         ThrowException("Indices to constant getelementptr must be constants!");
1201
1202     delete $4;
1203
1204     $$ = ConstantExpr::getGetElementPtr($3, IdxVec);
1205   }
1206   | BinaryOps '(' ConstVal ',' ConstVal ')' {
1207     if ($3->getType() != $5->getType())
1208       ThrowException("Binary operator types must match!");
1209     $$ = ConstantExpr::get($1, $3, $5);
1210   }
1211   | ShiftOps '(' ConstVal ',' ConstVal ')' {
1212     if ($5->getType() != Type::UByteTy)
1213       ThrowException("Shift count for shift constant must be unsigned byte!");
1214     if (!$3->getType()->isInteger())
1215       ThrowException("Shift constant expression requires integer operand!");
1216     $$ = ConstantExpr::getShift($1, $3, $5);
1217   };
1218
1219
1220 // ConstVector - A list of comma separated constants.
1221 ConstVector : ConstVector ',' ConstVal {
1222     ($$ = $1)->push_back($3);
1223   }
1224   | ConstVal {
1225     $$ = new std::vector<Constant*>();
1226     $$->push_back($1);
1227   };
1228
1229
1230 // GlobalType - Match either GLOBAL or CONSTANT for global declarations...
1231 GlobalType : GLOBAL { $$ = false; } | CONSTANT { $$ = true; };
1232
1233
1234 //===----------------------------------------------------------------------===//
1235 //                             Rules to match Modules
1236 //===----------------------------------------------------------------------===//
1237
1238 // Module rule: Capture the result of parsing the whole file into a result
1239 // variable...
1240 //
1241 Module : FunctionList {
1242   $$ = ParserResult = $1;
1243   CurModule.ModuleDone();
1244 };
1245
1246 // FunctionList - A list of functions, preceeded by a constant pool.
1247 //
1248 FunctionList : FunctionList Function {
1249     $$ = $1;
1250     assert($2->getParent() == 0 && "Function already in module!");
1251     $1->getFunctionList().push_back($2);
1252     CurFun.FunctionDone();
1253   } 
1254   | FunctionList FunctionProto {
1255     $$ = $1;
1256   }
1257   | FunctionList IMPLEMENTATION {
1258     $$ = $1;
1259   }
1260   | ConstPool {
1261     $$ = CurModule.CurrentModule;
1262     // Resolve circular types before we parse the body of the module
1263     ResolveTypes(CurModule.LateResolveTypes);
1264   };
1265
1266 // ConstPool - Constants with optional names assigned to them.
1267 ConstPool : ConstPool OptAssign CONST ConstVal { 
1268     if (!setValueName($4, $2))
1269       InsertValue($4);
1270   }
1271   | ConstPool OptAssign TYPE TypesV {  // Types can be defined in the const pool
1272     // Eagerly resolve types.  This is not an optimization, this is a
1273     // requirement that is due to the fact that we could have this:
1274     //
1275     // %list = type { %list * }
1276     // %list = type { %list * }    ; repeated type decl
1277     //
1278     // If types are not resolved eagerly, then the two types will not be
1279     // determined to be the same type!
1280     //
1281     ResolveTypeTo($2, $4->get());
1282
1283     // TODO: FIXME when Type are not const
1284     if (!setValueName(const_cast<Type*>($4->get()), $2)) {
1285       // If this is not a redefinition of a type...
1286       if (!$2) {
1287         InsertType($4->get(),
1288                    inFunctionScope() ? CurFun.Types : CurModule.Types);
1289       }
1290     }
1291
1292     delete $4;
1293   }
1294   | ConstPool FunctionProto {       // Function prototypes can be in const pool
1295   }
1296   | ConstPool OptAssign OptLinkage GlobalType ConstVal {
1297     const Type *Ty = $5->getType();
1298     // Global declarations appear in Constant Pool
1299     Constant *Initializer = $5;
1300     if (Initializer == 0)
1301       ThrowException("Global value initializer is not a constant!");
1302     
1303     GlobalVariable *GV = new GlobalVariable(Ty, $4, $3, Initializer);
1304     if (!setValueName(GV, $2)) {   // If not redefining...
1305       CurModule.CurrentModule->getGlobalList().push_back(GV);
1306       int Slot = InsertValue(GV, CurModule.Values);
1307
1308       if (Slot != -1) {
1309         CurModule.DeclareNewGlobalValue(GV, ValID::create(Slot));
1310       } else {
1311         CurModule.DeclareNewGlobalValue(GV, ValID::create(
1312                                                 (char*)GV->getName().c_str()));
1313       }
1314     }
1315   }
1316   | ConstPool OptAssign EXTERNAL GlobalType Types {
1317     const Type *Ty = *$5;
1318     // Global declarations appear in Constant Pool
1319     GlobalVariable *GV = new GlobalVariable(Ty,$4,GlobalValue::ExternalLinkage);
1320     if (!setValueName(GV, $2)) {   // If not redefining...
1321       CurModule.CurrentModule->getGlobalList().push_back(GV);
1322       int Slot = InsertValue(GV, CurModule.Values);
1323
1324       if (Slot != -1) {
1325         CurModule.DeclareNewGlobalValue(GV, ValID::create(Slot));
1326       } else {
1327         assert(GV->hasName() && "Not named and not numbered!?");
1328         CurModule.DeclareNewGlobalValue(GV, ValID::create(
1329                                                 (char*)GV->getName().c_str()));
1330       }
1331     }
1332     delete $5;
1333   }
1334   | ConstPool TARGET TargetDefinition { 
1335   }
1336   | /* empty: end of list */ { 
1337   };
1338
1339
1340
1341 BigOrLittle : BIG    { $$ = Module::BigEndian; };
1342 BigOrLittle : LITTLE { $$ = Module::LittleEndian; };
1343
1344 TargetDefinition : ENDIAN '=' BigOrLittle {
1345     CurModule.CurrentModule->setEndianness($3);
1346   }
1347   | POINTERSIZE '=' EUINT64VAL {
1348     if ($3 == 32)
1349       CurModule.CurrentModule->setPointerSize(Module::Pointer32);
1350     else if ($3 == 64)
1351       CurModule.CurrentModule->setPointerSize(Module::Pointer64);
1352     else
1353       ThrowException("Invalid pointer size: '" + utostr($3) + "'!");
1354   };
1355
1356
1357 //===----------------------------------------------------------------------===//
1358 //                       Rules to match Function Headers
1359 //===----------------------------------------------------------------------===//
1360
1361 Name : VAR_ID | STRINGCONSTANT;
1362 OptName : Name | /*empty*/ { $$ = 0; };
1363
1364 ArgVal : Types OptName {
1365   if (*$1 == Type::VoidTy)
1366     ThrowException("void typed arguments are invalid!");
1367   $$ = new std::pair<PATypeHolder*, char*>($1, $2);
1368 };
1369
1370 ArgListH : ArgListH ',' ArgVal {
1371     $$ = $1;
1372     $1->push_back(*$3);
1373     delete $3;
1374   }
1375   | ArgVal {
1376     $$ = new std::vector<std::pair<PATypeHolder*,char*> >();
1377     $$->push_back(*$1);
1378     delete $1;
1379   };
1380
1381 ArgList : ArgListH {
1382     $$ = $1;
1383   }
1384   | ArgListH ',' DOTDOTDOT {
1385     $$ = $1;
1386     $$->push_back(std::pair<PATypeHolder*,
1387                             char*>(new PATypeHolder(Type::VoidTy), 0));
1388   }
1389   | DOTDOTDOT {
1390     $$ = new std::vector<std::pair<PATypeHolder*,char*> >();
1391     $$->push_back(std::make_pair(new PATypeHolder(Type::VoidTy), (char*)0));
1392   }
1393   | /* empty */ {
1394     $$ = 0;
1395   };
1396
1397 FunctionHeaderH : TypesV Name '(' ArgList ')' {
1398   UnEscapeLexed($2);
1399   std::string FunctionName($2);
1400   
1401   if (!(*$1)->isFirstClassType() && *$1 != Type::VoidTy)
1402     ThrowException("LLVM functions cannot return aggregate types!");
1403
1404   std::vector<const Type*> ParamTypeList;
1405   if ($4) {   // If there are arguments...
1406     for (std::vector<std::pair<PATypeHolder*,char*> >::iterator I = $4->begin();
1407          I != $4->end(); ++I)
1408       ParamTypeList.push_back(I->first->get());
1409   }
1410
1411   bool isVarArg = ParamTypeList.size() && ParamTypeList.back() == Type::VoidTy;
1412   if (isVarArg) ParamTypeList.pop_back();
1413
1414   const FunctionType *FT = FunctionType::get(*$1, ParamTypeList, isVarArg);
1415   const PointerType *PFT = PointerType::get(FT);
1416   delete $1;
1417
1418   Function *Fn = 0;
1419   // Is the function already in symtab?
1420   if ((Fn = CurModule.CurrentModule->getFunction(FunctionName, FT))) {
1421     // Yes it is.  If this is the case, either we need to be a forward decl,
1422     // or it needs to be.
1423     if (!CurFun.isDeclare && !Fn->isExternal())
1424       ThrowException("Redefinition of function '" + FunctionName + "'!");
1425     
1426     // If we found a preexisting function prototype, remove it from the
1427     // module, so that we don't get spurious conflicts with global & local
1428     // variables.
1429     //
1430     CurModule.CurrentModule->getFunctionList().remove(Fn);
1431
1432     // Make sure to strip off any argument names so we can't get conflicts...
1433     for (Function::aiterator AI = Fn->abegin(), AE = Fn->aend(); AI != AE; ++AI)
1434       AI->setName("");
1435
1436   } else  {  // Not already defined?
1437     Fn = new Function(FT, GlobalValue::ExternalLinkage, FunctionName);
1438     InsertValue(Fn, CurModule.Values);
1439     CurModule.DeclareNewGlobalValue(Fn, ValID::create($2));
1440   }
1441   free($2);  // Free strdup'd memory!
1442
1443   CurFun.FunctionStart(Fn);
1444
1445   // Add all of the arguments we parsed to the function...
1446   if ($4) {                     // Is null if empty...
1447     if (isVarArg) {  // Nuke the last entry
1448       assert($4->back().first->get() == Type::VoidTy && $4->back().second == 0&&
1449              "Not a varargs marker!");
1450       delete $4->back().first;
1451       $4->pop_back();  // Delete the last entry
1452     }
1453     Function::aiterator ArgIt = Fn->abegin();
1454     for (std::vector<std::pair<PATypeHolder*, char*> >::iterator I =$4->begin();
1455          I != $4->end(); ++I, ++ArgIt) {
1456       delete I->first;                          // Delete the typeholder...
1457
1458       if (setValueName(ArgIt, I->second))       // Insert arg into symtab...
1459         assert(0 && "No arg redef allowed!");
1460       
1461       InsertValue(ArgIt);
1462     }
1463
1464     delete $4;                     // We're now done with the argument list
1465   }
1466 };
1467
1468 BEGIN : BEGINTOK | '{';                // Allow BEGIN or '{' to start a function
1469
1470 FunctionHeader : OptLinkage FunctionHeaderH BEGIN {
1471   $$ = CurFun.CurrentFunction;
1472
1473   // Make sure that we keep track of the linkage type even if there was a
1474   // previous "declare".
1475   $$->setLinkage($1);
1476
1477   // Resolve circular types before we parse the body of the function.
1478   ResolveTypes(CurFun.LateResolveTypes);
1479 };
1480
1481 END : ENDTOK | '}';                    // Allow end of '}' to end a function
1482
1483 Function : BasicBlockList END {
1484   $$ = $1;
1485 };
1486
1487 FunctionProto : DECLARE { CurFun.isDeclare = true; } FunctionHeaderH {
1488   $$ = CurFun.CurrentFunction;
1489   assert($$->getParent() == 0 && "Function already in module!");
1490   CurModule.CurrentModule->getFunctionList().push_back($$);
1491   CurFun.FunctionDone();
1492 };
1493
1494 //===----------------------------------------------------------------------===//
1495 //                        Rules to match Basic Blocks
1496 //===----------------------------------------------------------------------===//
1497
1498 ConstValueRef : ESINT64VAL {    // A reference to a direct constant
1499     $$ = ValID::create($1);
1500   }
1501   | EUINT64VAL {
1502     $$ = ValID::create($1);
1503   }
1504   | FPVAL {                     // Perhaps it's an FP constant?
1505     $$ = ValID::create($1);
1506   }
1507   | TRUE {
1508     $$ = ValID::create(ConstantBool::True);
1509   } 
1510   | FALSE {
1511     $$ = ValID::create(ConstantBool::False);
1512   }
1513   | NULL_TOK {
1514     $$ = ValID::createNull();
1515   }
1516   | ConstExpr {
1517     $$ = ValID::create($1);
1518   };
1519
1520 // SymbolicValueRef - Reference to one of two ways of symbolically refering to
1521 // another value.
1522 //
1523 SymbolicValueRef : INTVAL {  // Is it an integer reference...?
1524     $$ = ValID::create($1);
1525   }
1526   | Name {                   // Is it a named reference...?
1527     $$ = ValID::create($1);
1528   };
1529
1530 // ValueRef - A reference to a definition... either constant or symbolic
1531 ValueRef : SymbolicValueRef | ConstValueRef;
1532
1533
1534 // ResolvedVal - a <type> <value> pair.  This is used only in cases where the
1535 // type immediately preceeds the value reference, and allows complex constant
1536 // pool references (for things like: 'ret [2 x int] [ int 12, int 42]')
1537 ResolvedVal : Types ValueRef {
1538     $$ = getVal(*$1, $2); delete $1;
1539   };
1540
1541 BasicBlockList : BasicBlockList BasicBlock {
1542     ($$ = $1)->getBasicBlockList().push_back($2);
1543   }
1544   | FunctionHeader BasicBlock { // Do not allow functions with 0 basic blocks   
1545     ($$ = $1)->getBasicBlockList().push_back($2);
1546   };
1547
1548
1549 // Basic blocks are terminated by branching instructions: 
1550 // br, br/cc, switch, ret
1551 //
1552 BasicBlock : InstructionList OptAssign BBTerminatorInst  {
1553     if (setValueName($3, $2)) { assert(0 && "No redefn allowed!"); }
1554     InsertValue($3);
1555
1556     $1->getInstList().push_back($3);
1557     InsertValue($1);
1558     $$ = $1;
1559   }
1560   | LABELSTR InstructionList OptAssign BBTerminatorInst  {
1561     if (setValueName($4, $3)) { assert(0 && "No redefn allowed!"); }
1562     InsertValue($4);
1563
1564     $2->getInstList().push_back($4);
1565     if (setValueName($2, $1)) { assert(0 && "No label redef allowed!"); }
1566
1567     InsertValue($2);
1568     $$ = $2;
1569   };
1570
1571 InstructionList : InstructionList Inst {
1572     $1->getInstList().push_back($2);
1573     $$ = $1;
1574   }
1575   | /* empty */ {
1576     $$ = CurBB = new BasicBlock();
1577   };
1578
1579 BBTerminatorInst : RET ResolvedVal {              // Return with a result...
1580     $$ = new ReturnInst($2);
1581   }
1582   | RET VOID {                                       // Return with no result...
1583     $$ = new ReturnInst();
1584   }
1585   | BR LABEL ValueRef {                         // Unconditional Branch...
1586     $$ = new BranchInst(cast<BasicBlock>(getVal(Type::LabelTy, $3)));
1587   }                                                  // Conditional Branch...
1588   | BR BOOL ValueRef ',' LABEL ValueRef ',' LABEL ValueRef {  
1589     $$ = new BranchInst(cast<BasicBlock>(getVal(Type::LabelTy, $6)), 
1590                         cast<BasicBlock>(getVal(Type::LabelTy, $9)),
1591                         getVal(Type::BoolTy, $3));
1592   }
1593   | SWITCH IntType ValueRef ',' LABEL ValueRef '[' JumpTable ']' {
1594     SwitchInst *S = new SwitchInst(getVal($2, $3), 
1595                                    cast<BasicBlock>(getVal(Type::LabelTy, $6)));
1596     $$ = S;
1597
1598     std::vector<std::pair<Constant*,BasicBlock*> >::iterator I = $8->begin(),
1599       E = $8->end();
1600     for (; I != E; ++I)
1601       S->addCase(I->first, I->second);
1602   }
1603   | SWITCH IntType ValueRef ',' LABEL ValueRef '[' ']' {
1604     SwitchInst *S = new SwitchInst(getVal($2, $3), 
1605                                    cast<BasicBlock>(getVal(Type::LabelTy, $6)));
1606     $$ = S;
1607   }
1608   | INVOKE TypesV ValueRef '(' ValueRefListE ')' TO ResolvedVal 
1609     EXCEPT ResolvedVal {
1610     const PointerType *PFTy;
1611     const FunctionType *Ty;
1612
1613     if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>($2->get())) ||
1614         !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
1615       // Pull out the types of all of the arguments...
1616       std::vector<const Type*> ParamTypes;
1617       if ($5) {
1618         for (std::vector<Value*>::iterator I = $5->begin(), E = $5->end();
1619              I != E; ++I)
1620           ParamTypes.push_back((*I)->getType());
1621       }
1622
1623       bool isVarArg = ParamTypes.size() && ParamTypes.back() == Type::VoidTy;
1624       if (isVarArg) ParamTypes.pop_back();
1625
1626       Ty = FunctionType::get($2->get(), ParamTypes, isVarArg);
1627       PFTy = PointerType::get(Ty);
1628     }
1629     delete $2;
1630
1631     Value *V = getVal(PFTy, $3);   // Get the function we're calling...
1632
1633     BasicBlock *Normal = dyn_cast<BasicBlock>($8);
1634     BasicBlock *Except = dyn_cast<BasicBlock>($10);
1635
1636     if (Normal == 0 || Except == 0)
1637       ThrowException("Invoke instruction without label destinations!");
1638
1639     // Create the call node...
1640     if (!$5) {                                   // Has no arguments?
1641       $$ = new InvokeInst(V, Normal, Except, std::vector<Value*>());
1642     } else {                                     // Has arguments?
1643       // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
1644       // correctly!
1645       //
1646       FunctionType::ParamTypes::const_iterator I = Ty->getParamTypes().begin();
1647       FunctionType::ParamTypes::const_iterator E = Ty->getParamTypes().end();
1648       std::vector<Value*>::iterator ArgI = $5->begin(), ArgE = $5->end();
1649
1650       for (; ArgI != ArgE && I != E; ++ArgI, ++I)
1651         if ((*ArgI)->getType() != *I)
1652           ThrowException("Parameter " +(*ArgI)->getName()+ " is not of type '" +
1653                          (*I)->getDescription() + "'!");
1654
1655       if (I != E || (ArgI != ArgE && !Ty->isVarArg()))
1656         ThrowException("Invalid number of parameters detected!");
1657
1658       $$ = new InvokeInst(V, Normal, Except, *$5);
1659     }
1660     delete $5;
1661   }
1662   | UNWIND {
1663     $$ = new UnwindInst();
1664   };
1665
1666
1667
1668 JumpTable : JumpTable IntType ConstValueRef ',' LABEL ValueRef {
1669     $$ = $1;
1670     Constant *V = cast<Constant>(getValNonImprovising($2, $3));
1671     if (V == 0)
1672       ThrowException("May only switch on a constant pool value!");
1673
1674     $$->push_back(std::make_pair(V, cast<BasicBlock>(getVal($5, $6))));
1675   }
1676   | IntType ConstValueRef ',' LABEL ValueRef {
1677     $$ = new std::vector<std::pair<Constant*, BasicBlock*> >();
1678     Constant *V = cast<Constant>(getValNonImprovising($1, $2));
1679
1680     if (V == 0)
1681       ThrowException("May only switch on a constant pool value!");
1682
1683     $$->push_back(std::make_pair(V, cast<BasicBlock>(getVal($4, $5))));
1684   };
1685
1686 Inst : OptAssign InstVal {
1687   // Is this definition named?? if so, assign the name...
1688   if (setValueName($2, $1)) { assert(0 && "No redefin allowed!"); }
1689   InsertValue($2);
1690   $$ = $2;
1691 };
1692
1693 PHIList : Types '[' ValueRef ',' ValueRef ']' {    // Used for PHI nodes
1694     $$ = new std::list<std::pair<Value*, BasicBlock*> >();
1695     $$->push_back(std::make_pair(getVal(*$1, $3), 
1696                                  cast<BasicBlock>(getVal(Type::LabelTy, $5))));
1697     delete $1;
1698   }
1699   | PHIList ',' '[' ValueRef ',' ValueRef ']' {
1700     $$ = $1;
1701     $1->push_back(std::make_pair(getVal($1->front().first->getType(), $4),
1702                                  cast<BasicBlock>(getVal(Type::LabelTy, $6))));
1703   };
1704
1705
1706 ValueRefList : ResolvedVal {    // Used for call statements, and memory insts...
1707     $$ = new std::vector<Value*>();
1708     $$->push_back($1);
1709   }
1710   | ValueRefList ',' ResolvedVal {
1711     $$ = $1;
1712     $1->push_back($3);
1713   };
1714
1715 // ValueRefListE - Just like ValueRefList, except that it may also be empty!
1716 ValueRefListE : ValueRefList | /*empty*/ { $$ = 0; };
1717
1718 InstVal : ArithmeticOps Types ValueRef ',' ValueRef {
1719     if (!(*$2)->isInteger() && !(*$2)->isFloatingPoint())
1720       ThrowException("Arithmetic operator requires integer or FP operands!");
1721     $$ = BinaryOperator::create($1, getVal(*$2, $3), getVal(*$2, $5));
1722     if ($$ == 0)
1723       ThrowException("binary operator returned null!");
1724     delete $2;
1725   }
1726   | LogicalOps Types ValueRef ',' ValueRef {
1727     if (!(*$2)->isIntegral())
1728       ThrowException("Logical operator requires integral operands!");
1729     $$ = BinaryOperator::create($1, getVal(*$2, $3), getVal(*$2, $5));
1730     if ($$ == 0)
1731       ThrowException("binary operator returned null!");
1732     delete $2;
1733   }
1734   | SetCondOps Types ValueRef ',' ValueRef {
1735     $$ = new SetCondInst($1, getVal(*$2, $3), getVal(*$2, $5));
1736     if ($$ == 0)
1737       ThrowException("binary operator returned null!");
1738     delete $2;
1739   }
1740   | NOT ResolvedVal {
1741     std::cerr << "WARNING: Use of eliminated 'not' instruction:"
1742               << " Replacing with 'xor'.\n";
1743
1744     Value *Ones = ConstantIntegral::getAllOnesValue($2->getType());
1745     if (Ones == 0)
1746       ThrowException("Expected integral type for not instruction!");
1747
1748     $$ = BinaryOperator::create(Instruction::Xor, $2, Ones);
1749     if ($$ == 0)
1750       ThrowException("Could not create a xor instruction!");
1751   }
1752   | ShiftOps ResolvedVal ',' ResolvedVal {
1753     if ($4->getType() != Type::UByteTy)
1754       ThrowException("Shift amount must be ubyte!");
1755     if (!$2->getType()->isInteger())
1756       ThrowException("Shift constant expression requires integer operand!");
1757     $$ = new ShiftInst($1, $2, $4);
1758   }
1759   | CAST ResolvedVal TO Types {
1760     if (!$4->get()->isFirstClassType())
1761       ThrowException("cast instruction to a non-primitive type: '" +
1762                      $4->get()->getDescription() + "'!");
1763     $$ = new CastInst($2, *$4);
1764     delete $4;
1765   }
1766   | VA_ARG ResolvedVal ',' Types {
1767     // FIXME: This is emulation code for an obsolete syntax.  This should be
1768     // removed at some point.
1769     if (!ObsoleteVarArgs) {
1770       std::cerr << "WARNING: this file uses obsolete features.  "
1771                 << "Assemble and disassemble to update it.\n";
1772       ObsoleteVarArgs = true;
1773     }
1774
1775     // First, load the valist...
1776     Instruction *CurVAList = new LoadInst($2, "");
1777     CurBB->getInstList().push_back(CurVAList);
1778
1779     // Emit the vaarg instruction.
1780     $$ = new VAArgInst(CurVAList, *$4);
1781     
1782     // Now we must advance the pointer and update it in memory.
1783     Instruction *TheVANext = new VANextInst(CurVAList, *$4);
1784     CurBB->getInstList().push_back(TheVANext);
1785
1786     CurBB->getInstList().push_back(new StoreInst(TheVANext, $2));
1787     delete $4;
1788   }
1789   | VAARG ResolvedVal ',' Types {
1790     $$ = new VAArgInst($2, *$4);
1791     delete $4;
1792   }
1793   | VANEXT ResolvedVal ',' Types {
1794     $$ = new VANextInst($2, *$4);
1795     delete $4;
1796   }
1797   | PHI_TOK PHIList {
1798     const Type *Ty = $2->front().first->getType();
1799     if (!Ty->isFirstClassType())
1800       ThrowException("PHI node operands must be of first class type!");
1801     $$ = new PHINode(Ty);
1802     $$->op_reserve($2->size()*2);
1803     while ($2->begin() != $2->end()) {
1804       if ($2->front().first->getType() != Ty) 
1805         ThrowException("All elements of a PHI node must be of the same type!");
1806       cast<PHINode>($$)->addIncoming($2->front().first, $2->front().second);
1807       $2->pop_front();
1808     }
1809     delete $2;  // Free the list...
1810   } 
1811   | CALL TypesV ValueRef '(' ValueRefListE ')' {
1812     const PointerType *PFTy;
1813     const FunctionType *Ty;
1814
1815     if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>($2->get())) ||
1816         !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
1817       // Pull out the types of all of the arguments...
1818       std::vector<const Type*> ParamTypes;
1819       if ($5) {
1820         for (std::vector<Value*>::iterator I = $5->begin(), E = $5->end();
1821              I != E; ++I)
1822           ParamTypes.push_back((*I)->getType());
1823       }
1824
1825       bool isVarArg = ParamTypes.size() && ParamTypes.back() == Type::VoidTy;
1826       if (isVarArg) ParamTypes.pop_back();
1827
1828       Ty = FunctionType::get($2->get(), ParamTypes, isVarArg);
1829       PFTy = PointerType::get(Ty);
1830     }
1831     delete $2;
1832
1833     Value *V = getVal(PFTy, $3);   // Get the function we're calling...
1834
1835     // Create the call node...
1836     if (!$5) {                                   // Has no arguments?
1837       // Make sure no arguments is a good thing!
1838       if (Ty->getNumParams() != 0)
1839         ThrowException("No arguments passed to a function that "
1840                        "expects arguments!");
1841
1842       $$ = new CallInst(V, std::vector<Value*>());
1843     } else {                                     // Has arguments?
1844       // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
1845       // correctly!
1846       //
1847       FunctionType::ParamTypes::const_iterator I = Ty->getParamTypes().begin();
1848       FunctionType::ParamTypes::const_iterator E = Ty->getParamTypes().end();
1849       std::vector<Value*>::iterator ArgI = $5->begin(), ArgE = $5->end();
1850
1851       for (; ArgI != ArgE && I != E; ++ArgI, ++I)
1852         if ((*ArgI)->getType() != *I)
1853           ThrowException("Parameter " +(*ArgI)->getName()+ " is not of type '" +
1854                          (*I)->getDescription() + "'!");
1855
1856       if (I != E || (ArgI != ArgE && !Ty->isVarArg()))
1857         ThrowException("Invalid number of parameters detected!");
1858
1859       $$ = new CallInst(V, *$5);
1860     }
1861     delete $5;
1862   }
1863   | MemoryInst {
1864     $$ = $1;
1865   };
1866
1867
1868 // IndexList - List of indices for GEP based instructions...
1869 IndexList : ',' ValueRefList { 
1870     $$ = $2; 
1871   } | /* empty */ { 
1872     $$ = new std::vector<Value*>(); 
1873   };
1874
1875 OptVolatile : VOLATILE {
1876     $$ = true;
1877   }
1878   | /* empty */ {
1879     $$ = false;
1880   };
1881
1882
1883 MemoryInst : MALLOC Types {
1884     $$ = new MallocInst(*$2);
1885     delete $2;
1886   }
1887   | MALLOC Types ',' UINT ValueRef {
1888     $$ = new MallocInst(*$2, getVal($4, $5));
1889     delete $2;
1890   }
1891   | ALLOCA Types {
1892     $$ = new AllocaInst(*$2);
1893     delete $2;
1894   }
1895   | ALLOCA Types ',' UINT ValueRef {
1896     $$ = new AllocaInst(*$2, getVal($4, $5));
1897     delete $2;
1898   }
1899   | FREE ResolvedVal {
1900     if (!isa<PointerType>($2->getType()))
1901       ThrowException("Trying to free nonpointer type " + 
1902                      $2->getType()->getDescription() + "!");
1903     $$ = new FreeInst($2);
1904   }
1905
1906   | OptVolatile LOAD Types ValueRef {
1907     if (!isa<PointerType>($3->get()))
1908       ThrowException("Can't load from nonpointer type: " +
1909                      (*$3)->getDescription());
1910     $$ = new LoadInst(getVal(*$3, $4), "", $1);
1911     delete $3;
1912   }
1913   | OptVolatile STORE ResolvedVal ',' Types ValueRef {
1914     const PointerType *PT = dyn_cast<PointerType>($5->get());
1915     if (!PT)
1916       ThrowException("Can't store to a nonpointer type: " +
1917                      (*$5)->getDescription());
1918     const Type *ElTy = PT->getElementType();
1919     if (ElTy != $3->getType())
1920       ThrowException("Can't store '" + $3->getType()->getDescription() +
1921                      "' into space of type '" + ElTy->getDescription() + "'!");
1922
1923     $$ = new StoreInst($3, getVal(*$5, $6), $1);
1924     delete $5;
1925   }
1926   | GETELEMENTPTR Types ValueRef IndexList {
1927     if (!isa<PointerType>($2->get()))
1928       ThrowException("getelementptr insn requires pointer operand!");
1929     if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(*$2, *$4, true))
1930       ThrowException("Can't get element ptr '" + (*$2)->getDescription()+ "'!");
1931     $$ = new GetElementPtrInst(getVal(*$2, $3), *$4);
1932     delete $2; delete $4;
1933   };
1934
1935
1936 %%
1937 int yyerror(const char *ErrorMsg) {
1938   std::string where 
1939     = std::string((CurFilename == "-") ? std::string("<stdin>") : CurFilename)
1940                   + ":" + utostr((unsigned) llvmAsmlineno) + ": ";
1941   std::string errMsg = std::string(ErrorMsg) + "\n" + where + " while reading ";
1942   if (yychar == YYEMPTY)
1943     errMsg += "end-of-file.";
1944   else
1945     errMsg += "token: '" + std::string(llvmAsmtext, llvmAsmleng) + "'";
1946   ThrowException(errMsg);
1947   return 0;
1948 }