Fix some warnings due to -Wcovered-switch-default.
[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/ADT/SmallPtrSet.h"
16 #include "llvm/IR/AutoUpgrade.h"
17 #include "llvm/IR/CallingConv.h"
18 #include "llvm/IR/Constants.h"
19 #include "llvm/IR/DebugInfoMetadata.h"
20 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
21 #include "llvm/IR/InlineAsm.h"
22 #include "llvm/IR/Instructions.h"
23 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
24 #include "llvm/IR/Module.h"
25 #include "llvm/IR/Operator.h"
26 #include "llvm/IR/ValueSymbolTable.h"
27 #include "llvm/Support/Dwarf.h"
28 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
29 #include "llvm/Support/SaveAndRestore.h"
30 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
31 using namespace llvm;
32
33 static std::string getTypeString(Type *T) {
34   std::string Result;
35   raw_string_ostream Tmp(Result);
36   Tmp << *T;
37   return Tmp.str();
38 }
39
40 /// Run: module ::= toplevelentity*
41 bool LLParser::Run() {
42   // Prime the lexer.
43   Lex.Lex();
44
45   return ParseTopLevelEntities() ||
46          ValidateEndOfModule();
47 }
48
49 /// ValidateEndOfModule - Do final validity and sanity checks at the end of the
50 /// module.
51 bool LLParser::ValidateEndOfModule() {
52   for (unsigned I = 0, E = InstsWithTBAATag.size(); I < E; I++)
53     UpgradeInstWithTBAATag(InstsWithTBAATag[I]);
54
55   // Handle any function attribute group forward references.
56   for (std::map<Value*, std::vector<unsigned> >::iterator
57          I = ForwardRefAttrGroups.begin(), E = ForwardRefAttrGroups.end();
58          I != E; ++I) {
59     Value *V = I->first;
60     std::vector<unsigned> &Vec = I->second;
61     AttrBuilder B;
62
63     for (std::vector<unsigned>::iterator VI = Vec.begin(), VE = Vec.end();
64          VI != VE; ++VI)
65       B.merge(NumberedAttrBuilders[*VI]);
66
67     if (Function *Fn = dyn_cast<Function>(V)) {
68       AttributeSet AS = Fn->getAttributes();
69       AttrBuilder FnAttrs(AS.getFnAttributes(), AttributeSet::FunctionIndex);
70       AS = AS.removeAttributes(Context, AttributeSet::FunctionIndex,
71                                AS.getFnAttributes());
72
73       FnAttrs.merge(B);
74
75       // If the alignment was parsed as an attribute, move to the alignment
76       // field.
77       if (FnAttrs.hasAlignmentAttr()) {
78         Fn->setAlignment(FnAttrs.getAlignment());
79         FnAttrs.removeAttribute(Attribute::Alignment);
80       }
81
82       AS = AS.addAttributes(Context, AttributeSet::FunctionIndex,
83                             AttributeSet::get(Context,
84                                               AttributeSet::FunctionIndex,
85                                               FnAttrs));
86       Fn->setAttributes(AS);
87     } else if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(V)) {
88       AttributeSet AS = CI->getAttributes();
89       AttrBuilder FnAttrs(AS.getFnAttributes(), AttributeSet::FunctionIndex);
90       AS = AS.removeAttributes(Context, AttributeSet::FunctionIndex,
91                                AS.getFnAttributes());
92       FnAttrs.merge(B);
93       AS = AS.addAttributes(Context, AttributeSet::FunctionIndex,
94                             AttributeSet::get(Context,
95                                               AttributeSet::FunctionIndex,
96                                               FnAttrs));
97       CI->setAttributes(AS);
98     } else if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(V)) {
99       AttributeSet AS = II->getAttributes();
100       AttrBuilder FnAttrs(AS.getFnAttributes(), AttributeSet::FunctionIndex);
101       AS = AS.removeAttributes(Context, AttributeSet::FunctionIndex,
102                                AS.getFnAttributes());
103       FnAttrs.merge(B);
104       AS = AS.addAttributes(Context, AttributeSet::FunctionIndex,
105                             AttributeSet::get(Context,
106                                               AttributeSet::FunctionIndex,
107                                               FnAttrs));
108       II->setAttributes(AS);
109     } else {
110       llvm_unreachable("invalid object with forward attribute group reference");
111     }
112   }
113
114   // If there are entries in ForwardRefBlockAddresses at this point, the
115   // function was never defined.
116   if (!ForwardRefBlockAddresses.empty())
117     return Error(ForwardRefBlockAddresses.begin()->first.Loc,
118                  "expected function name in blockaddress");
119
120   for (unsigned i = 0, e = NumberedTypes.size(); i != e; ++i)
121     if (NumberedTypes[i].second.isValid())
122       return Error(NumberedTypes[i].second,
123                    "use of undefined type '%" + Twine(i) + "'");
124
125   for (StringMap<std::pair<Type*, LocTy> >::iterator I =
126        NamedTypes.begin(), E = NamedTypes.end(); I != E; ++I)
127     if (I->second.second.isValid())
128       return Error(I->second.second,
129                    "use of undefined type named '" + I->getKey() + "'");
130
131   if (!ForwardRefComdats.empty())
132     return Error(ForwardRefComdats.begin()->second,
133                  "use of undefined comdat '$" +
134                      ForwardRefComdats.begin()->first + "'");
135
136   if (!ForwardRefVals.empty())
137     return Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
138                  "use of undefined value '@" + ForwardRefVals.begin()->first +
139                  "'");
140
141   if (!ForwardRefValIDs.empty())
142     return Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
143                  "use of undefined value '@" +
144                  Twine(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
145
146   if (!ForwardRefMDNodes.empty())
147     return Error(ForwardRefMDNodes.begin()->second.second,
148                  "use of undefined metadata '!" +
149                  Twine(ForwardRefMDNodes.begin()->first) + "'");
150
151   // Resolve metadata cycles.
152   for (auto &N : NumberedMetadata)
153     if (N && !N->isResolved())
154       N->resolveCycles();
155
156   // Look for intrinsic functions and CallInst that need to be upgraded
157   for (Module::iterator FI = M->begin(), FE = M->end(); FI != FE; )
158     UpgradeCallsToIntrinsic(FI++); // must be post-increment, as we remove
159
160   UpgradeDebugInfo(*M);
161
162   return false;
163 }
164
165 //===----------------------------------------------------------------------===//
166 // Top-Level Entities
167 //===----------------------------------------------------------------------===//
168
169 bool LLParser::ParseTopLevelEntities() {
170   while (1) {
171     switch (Lex.getKind()) {
172     default:         return TokError("expected top-level entity");
173     case lltok::Eof: return false;
174     case lltok::kw_declare: if (ParseDeclare()) return true; break;
175     case lltok::kw_define:  if (ParseDefine()) return true; break;
176     case lltok::kw_module:  if (ParseModuleAsm()) return true; break;
177     case lltok::kw_target:  if (ParseTargetDefinition()) return true; break;
178     case lltok::kw_deplibs: if (ParseDepLibs()) return true; break;
179     case lltok::LocalVarID: if (ParseUnnamedType()) return true; break;
180     case lltok::LocalVar:   if (ParseNamedType()) return true; break;
181     case lltok::GlobalID:   if (ParseUnnamedGlobal()) return true; break;
182     case lltok::GlobalVar:  if (ParseNamedGlobal()) return true; break;
183     case lltok::ComdatVar:  if (parseComdat()) return true; break;
184     case lltok::exclaim:    if (ParseStandaloneMetadata()) return true; break;
185     case lltok::MetadataVar:if (ParseNamedMetadata()) return true; break;
186
187     // The Global variable production with no name can have many different
188     // optional leading prefixes, the production is:
189     // GlobalVar ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalDLLStorageClass
190     //               OptionalThreadLocal OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr
191     //               ('constant'|'global') ...
192     case lltok::kw_private:             // OptionalLinkage
193     case lltok::kw_internal:            // OptionalLinkage
194     case lltok::kw_weak:                // OptionalLinkage
195     case lltok::kw_weak_odr:            // OptionalLinkage
196     case lltok::kw_linkonce:            // OptionalLinkage
197     case lltok::kw_linkonce_odr:        // OptionalLinkage
198     case lltok::kw_appending:           // OptionalLinkage
199     case lltok::kw_common:              // OptionalLinkage
200     case lltok::kw_extern_weak:         // OptionalLinkage
201     case lltok::kw_external:            // OptionalLinkage
202     case lltok::kw_default:             // OptionalVisibility
203     case lltok::kw_hidden:              // OptionalVisibility
204     case lltok::kw_protected:           // OptionalVisibility
205     case lltok::kw_dllimport:           // OptionalDLLStorageClass
206     case lltok::kw_dllexport:           // OptionalDLLStorageClass
207     case lltok::kw_thread_local:        // OptionalThreadLocal
208     case lltok::kw_addrspace:           // OptionalAddrSpace
209     case lltok::kw_constant:            // GlobalType
210     case lltok::kw_global: {            // GlobalType
211       unsigned Linkage, Visibility, DLLStorageClass;
212       bool UnnamedAddr;
213       GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM;
214       bool HasLinkage;
215       if (ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
216           ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
217           ParseOptionalDLLStorageClass(DLLStorageClass) ||
218           ParseOptionalThreadLocal(TLM) ||
219           parseOptionalUnnamedAddr(UnnamedAddr) ||
220           ParseGlobal("", SMLoc(), Linkage, HasLinkage, Visibility,
221                       DLLStorageClass, TLM, UnnamedAddr))
222         return true;
223       break;
224     }
225
226     case lltok::kw_attributes: if (ParseUnnamedAttrGrp()) return true; break;
227     case lltok::kw_uselistorder: if (ParseUseListOrder()) return true; break;
228     case lltok::kw_uselistorder_bb:
229                                  if (ParseUseListOrderBB()) return true; break;
230     }
231   }
232 }
233
234
235 /// toplevelentity
236 ///   ::= 'module' 'asm' STRINGCONSTANT
237 bool LLParser::ParseModuleAsm() {
238   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_module);
239   Lex.Lex();
240
241   std::string AsmStr;
242   if (ParseToken(lltok::kw_asm, "expected 'module asm'") ||
243       ParseStringConstant(AsmStr)) return true;
244
245   M->appendModuleInlineAsm(AsmStr);
246   return false;
247 }
248
249 /// toplevelentity
250 ///   ::= 'target' 'triple' '=' STRINGCONSTANT
251 ///   ::= 'target' 'datalayout' '=' STRINGCONSTANT
252 bool LLParser::ParseTargetDefinition() {
253   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_target);
254   std::string Str;
255   switch (Lex.Lex()) {
256   default: return TokError("unknown target property");
257   case lltok::kw_triple:
258     Lex.Lex();
259     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target triple") ||
260         ParseStringConstant(Str))
261       return true;
262     M->setTargetTriple(Str);
263     return false;
264   case lltok::kw_datalayout:
265     Lex.Lex();
266     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target datalayout") ||
267         ParseStringConstant(Str))
268       return true;
269     M->setDataLayout(Str);
270     return false;
271   }
272 }
273
274 /// toplevelentity
275 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' ']'
276 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' STRINGCONSTANT (',' STRINGCONSTANT)* ']'
277 /// FIXME: Remove in 4.0. Currently parse, but ignore.
278 bool LLParser::ParseDepLibs() {
279   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_deplibs);
280   Lex.Lex();
281   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after deplibs") ||
282       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '=' after deplibs"))
283     return true;
284
285   if (EatIfPresent(lltok::rsquare))
286     return false;
287
288   do {
289     std::string Str;
290     if (ParseStringConstant(Str)) return true;
291   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
292
293   return ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of list");
294 }
295
296 /// ParseUnnamedType:
297 ///   ::= LocalVarID '=' 'type' type
298 bool LLParser::ParseUnnamedType() {
299   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
300   unsigned TypeID = Lex.getUIntVal();
301   Lex.Lex(); // eat LocalVarID;
302
303   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name") ||
304       ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after '='"))
305     return true;
306
307   if (TypeID >= NumberedTypes.size())
308     NumberedTypes.resize(TypeID+1);
309
310   Type *Result = nullptr;
311   if (ParseStructDefinition(TypeLoc, "",
312                             NumberedTypes[TypeID], Result)) return true;
313
314   if (!isa<StructType>(Result)) {
315     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NumberedTypes[TypeID];
316     if (Entry.first)
317       return Error(TypeLoc, "non-struct types may not be recursive");
318     Entry.first = Result;
319     Entry.second = SMLoc();
320   }
321
322   return false;
323 }
324
325
326 /// toplevelentity
327 ///   ::= LocalVar '=' 'type' type
328 bool LLParser::ParseNamedType() {
329   std::string Name = Lex.getStrVal();
330   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
331   Lex.Lex();  // eat LocalVar.
332
333   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name") ||
334       ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after name"))
335     return true;
336
337   Type *Result = nullptr;
338   if (ParseStructDefinition(NameLoc, Name,
339                             NamedTypes[Name], Result)) return true;
340
341   if (!isa<StructType>(Result)) {
342     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NamedTypes[Name];
343     if (Entry.first)
344       return Error(NameLoc, "non-struct types may not be recursive");
345     Entry.first = Result;
346     Entry.second = SMLoc();
347   }
348
349   return false;
350 }
351
352
353 /// toplevelentity
354 ///   ::= 'declare' FunctionHeader
355 bool LLParser::ParseDeclare() {
356   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_declare);
357   Lex.Lex();
358
359   Function *F;
360   return ParseFunctionHeader(F, false);
361 }
362
363 /// toplevelentity
364 ///   ::= 'define' FunctionHeader '{' ...
365 bool LLParser::ParseDefine() {
366   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_define);
367   Lex.Lex();
368
369   Function *F;
370   return ParseFunctionHeader(F, true) ||
371          ParseFunctionBody(*F);
372 }
373
374 /// ParseGlobalType
375 ///   ::= 'constant'
376 ///   ::= 'global'
377 bool LLParser::ParseGlobalType(bool &IsConstant) {
378   if (Lex.getKind() == lltok::kw_constant)
379     IsConstant = true;
380   else if (Lex.getKind() == lltok::kw_global)
381     IsConstant = false;
382   else {
383     IsConstant = false;
384     return TokError("expected 'global' or 'constant'");
385   }
386   Lex.Lex();
387   return false;
388 }
389
390 /// ParseUnnamedGlobal:
391 ///   OptionalVisibility ALIAS ...
392 ///   OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalDLLStorageClass
393 ///                                                     ...   -> global variable
394 ///   GlobalID '=' OptionalVisibility ALIAS ...
395 ///   GlobalID '=' OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalDLLStorageClass
396 ///                                                     ...   -> global variable
397 bool LLParser::ParseUnnamedGlobal() {
398   unsigned VarID = NumberedVals.size();
399   std::string Name;
400   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
401
402   // Handle the GlobalID form.
403   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {
404     if (Lex.getUIntVal() != VarID)
405       return Error(Lex.getLoc(), "variable expected to be numbered '%" +
406                    Twine(VarID) + "'");
407     Lex.Lex(); // eat GlobalID;
408
409     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name"))
410       return true;
411   }
412
413   bool HasLinkage;
414   unsigned Linkage, Visibility, DLLStorageClass;
415   GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM;
416   bool UnnamedAddr;
417   if (ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
418       ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
419       ParseOptionalDLLStorageClass(DLLStorageClass) ||
420       ParseOptionalThreadLocal(TLM) ||
421       parseOptionalUnnamedAddr(UnnamedAddr))
422     return true;
423
424   if (Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
425     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility,
426                        DLLStorageClass, TLM, UnnamedAddr);
427   return ParseAlias(Name, NameLoc, Linkage, Visibility, DLLStorageClass, TLM,
428                     UnnamedAddr);
429 }
430
431 /// ParseNamedGlobal:
432 ///   GlobalVar '=' OptionalVisibility ALIAS ...
433 ///   GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalDLLStorageClass
434 ///                                                     ...   -> global variable
435 bool LLParser::ParseNamedGlobal() {
436   assert(Lex.getKind() == lltok::GlobalVar);
437   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
438   std::string Name = Lex.getStrVal();
439   Lex.Lex();
440
441   bool HasLinkage;
442   unsigned Linkage, Visibility, DLLStorageClass;
443   GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM;
444   bool UnnamedAddr;
445   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' in global variable") ||
446       ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
447       ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
448       ParseOptionalDLLStorageClass(DLLStorageClass) ||
449       ParseOptionalThreadLocal(TLM) ||
450       parseOptionalUnnamedAddr(UnnamedAddr))
451     return true;
452
453   if (Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
454     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility,
455                        DLLStorageClass, TLM, UnnamedAddr);
456
457   return ParseAlias(Name, NameLoc, Linkage, Visibility, DLLStorageClass, TLM,
458                     UnnamedAddr);
459 }
460
461 bool LLParser::parseComdat() {
462   assert(Lex.getKind() == lltok::ComdatVar);
463   std::string Name = Lex.getStrVal();
464   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
465   Lex.Lex();
466
467   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here"))
468     return true;
469
470   if (ParseToken(lltok::kw_comdat, "expected comdat keyword"))
471     return TokError("expected comdat type");
472
473   Comdat::SelectionKind SK;
474   switch (Lex.getKind()) {
475   default:
476     return TokError("unknown selection kind");
477   case lltok::kw_any:
478     SK = Comdat::Any;
479     break;
480   case lltok::kw_exactmatch:
481     SK = Comdat::ExactMatch;
482     break;
483   case lltok::kw_largest:
484     SK = Comdat::Largest;
485     break;
486   case lltok::kw_noduplicates:
487     SK = Comdat::NoDuplicates;
488     break;
489   case lltok::kw_samesize:
490     SK = Comdat::SameSize;
491     break;
492   }
493   Lex.Lex();
494
495   // See if the comdat was forward referenced, if so, use the comdat.
496   Module::ComdatSymTabType &ComdatSymTab = M->getComdatSymbolTable();
497   Module::ComdatSymTabType::iterator I = ComdatSymTab.find(Name);
498   if (I != ComdatSymTab.end() && !ForwardRefComdats.erase(Name))
499     return Error(NameLoc, "redefinition of comdat '$" + Name + "'");
500
501   Comdat *C;
502   if (I != ComdatSymTab.end())
503     C = &I->second;
504   else
505     C = M->getOrInsertComdat(Name);
506   C->setSelectionKind(SK);
507
508   return false;
509 }
510
511 // MDString:
512 //   ::= '!' STRINGCONSTANT
513 bool LLParser::ParseMDString(MDString *&Result) {
514   std::string Str;
515   if (ParseStringConstant(Str)) return true;
516   llvm::UpgradeMDStringConstant(Str);
517   Result = MDString::get(Context, Str);
518   return false;
519 }
520
521 // MDNode:
522 //   ::= '!' MDNodeNumber
523 bool LLParser::ParseMDNodeID(MDNode *&Result) {
524   // !{ ..., !42, ... }
525   unsigned MID = 0;
526   if (ParseUInt32(MID))
527     return true;
528
529   // If not a forward reference, just return it now.
530   if (MID < NumberedMetadata.size() && NumberedMetadata[MID] != nullptr) {
531     Result = NumberedMetadata[MID];
532     return false;
533   }
534
535   // Otherwise, create MDNode forward reference.
536   auto &FwdRef = ForwardRefMDNodes[MID];
537   FwdRef = std::make_pair(MDTuple::getTemporary(Context, None), Lex.getLoc());
538
539   if (NumberedMetadata.size() <= MID)
540     NumberedMetadata.resize(MID+1);
541   Result = FwdRef.first.get();
542   NumberedMetadata[MID].reset(Result);
543   return false;
544 }
545
546 /// ParseNamedMetadata:
547 ///   !foo = !{ !1, !2 }
548 bool LLParser::ParseNamedMetadata() {
549   assert(Lex.getKind() == lltok::MetadataVar);
550   std::string Name = Lex.getStrVal();
551   Lex.Lex();
552
553   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
554       ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
555       ParseToken(lltok::lbrace, "Expected '{' here"))
556     return true;
557
558   NamedMDNode *NMD = M->getOrInsertNamedMetadata(Name);
559   if (Lex.getKind() != lltok::rbrace)
560     do {
561       if (ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here"))
562         return true;
563
564       MDNode *N = nullptr;
565       if (ParseMDNodeID(N)) return true;
566       NMD->addOperand(N);
567     } while (EatIfPresent(lltok::comma));
568
569   if (ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
570     return true;
571
572   return false;
573 }
574
575 /// ParseStandaloneMetadata:
576 ///   !42 = !{...}
577 bool LLParser::ParseStandaloneMetadata() {
578   assert(Lex.getKind() == lltok::exclaim);
579   Lex.Lex();
580   unsigned MetadataID = 0;
581
582   MDNode *Init;
583   if (ParseUInt32(MetadataID) ||
584       ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here"))
585     return true;
586
587   // Detect common error, from old metadata syntax.
588   if (Lex.getKind() == lltok::Type)
589     return TokError("unexpected type in metadata definition");
590
591   bool IsDistinct = EatIfPresent(lltok::kw_distinct);
592   if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
593     if (ParseSpecializedMDNode(Init, IsDistinct))
594       return true;
595   } else if (ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
596              ParseMDTuple(Init, IsDistinct))
597     return true;
598
599   // See if this was forward referenced, if so, handle it.
600   auto FI = ForwardRefMDNodes.find(MetadataID);
601   if (FI != ForwardRefMDNodes.end()) {
602     FI->second.first->replaceAllUsesWith(Init);
603     ForwardRefMDNodes.erase(FI);
604
605     assert(NumberedMetadata[MetadataID] == Init && "Tracking VH didn't work");
606   } else {
607     if (MetadataID >= NumberedMetadata.size())
608       NumberedMetadata.resize(MetadataID+1);
609
610     if (NumberedMetadata[MetadataID] != nullptr)
611       return TokError("Metadata id is already used");
612     NumberedMetadata[MetadataID].reset(Init);
613   }
614
615   return false;
616 }
617
618 static bool isValidVisibilityForLinkage(unsigned V, unsigned L) {
619   return !GlobalValue::isLocalLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)L) ||
620          (GlobalValue::VisibilityTypes)V == GlobalValue::DefaultVisibility;
621 }
622
623 /// ParseAlias:
624 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility
625 ///                     OptionalDLLStorageClass OptionalThreadLocal
626 ///                     OptionalUnNammedAddr 'alias' Aliasee
627 ///
628 /// Aliasee
629 ///   ::= TypeAndValue
630 ///
631 /// Everything through OptionalUnNammedAddr has already been parsed.
632 ///
633 bool LLParser::ParseAlias(const std::string &Name, LocTy NameLoc, unsigned L,
634                           unsigned Visibility, unsigned DLLStorageClass,
635                           GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM,
636                           bool UnnamedAddr) {
637   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_alias);
638   Lex.Lex();
639
640   GlobalValue::LinkageTypes Linkage = (GlobalValue::LinkageTypes) L;
641
642   if(!GlobalAlias::isValidLinkage(Linkage))
643     return Error(NameLoc, "invalid linkage type for alias");
644
645   if (!isValidVisibilityForLinkage(Visibility, L))
646     return Error(NameLoc,
647                  "symbol with local linkage must have default visibility");
648
649   Constant *Aliasee;
650   LocTy AliaseeLoc = Lex.getLoc();
651   if (Lex.getKind() != lltok::kw_bitcast &&
652       Lex.getKind() != lltok::kw_getelementptr &&
653       Lex.getKind() != lltok::kw_addrspacecast &&
654       Lex.getKind() != lltok::kw_inttoptr) {
655     if (ParseGlobalTypeAndValue(Aliasee))
656       return true;
657   } else {
658     // The bitcast dest type is not present, it is implied by the dest type.
659     ValID ID;
660     if (ParseValID(ID))
661       return true;
662     if (ID.Kind != ValID::t_Constant)
663       return Error(AliaseeLoc, "invalid aliasee");
664     Aliasee = ID.ConstantVal;
665   }
666
667   Type *AliaseeType = Aliasee->getType();
668   auto *PTy = dyn_cast<PointerType>(AliaseeType);
669   if (!PTy)
670     return Error(AliaseeLoc, "An alias must have pointer type");
671   Type *Ty = PTy->getElementType();
672   unsigned AddrSpace = PTy->getAddressSpace();
673
674   // Okay, create the alias but do not insert it into the module yet.
675   std::unique_ptr<GlobalAlias> GA(
676       GlobalAlias::create(Ty, AddrSpace, (GlobalValue::LinkageTypes)Linkage,
677                           Name, Aliasee, /*Parent*/ nullptr));
678   GA->setThreadLocalMode(TLM);
679   GA->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
680   GA->setDLLStorageClass((GlobalValue::DLLStorageClassTypes)DLLStorageClass);
681   GA->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
682
683   // See if this value already exists in the symbol table.  If so, it is either
684   // a redefinition or a definition of a forward reference.
685   if (GlobalValue *Val = M->getNamedValue(Name)) {
686     // See if this was a redefinition.  If so, there is no entry in
687     // ForwardRefVals.
688     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
689       I = ForwardRefVals.find(Name);
690     if (I == ForwardRefVals.end())
691       return Error(NameLoc, "redefinition of global named '@" + Name + "'");
692
693     // Otherwise, this was a definition of forward ref.  Verify that types
694     // agree.
695     if (Val->getType() != GA->getType())
696       return Error(NameLoc,
697               "forward reference and definition of alias have different types");
698
699     // If they agree, just RAUW the old value with the alias and remove the
700     // forward ref info.
701     Val->replaceAllUsesWith(GA.get());
702     Val->eraseFromParent();
703     ForwardRefVals.erase(I);
704   }
705
706   // Insert into the module, we know its name won't collide now.
707   M->getAliasList().push_back(GA.get());
708   assert(GA->getName() == Name && "Should not be a name conflict!");
709
710   // The module owns this now
711   GA.release();
712
713   return false;
714 }
715
716 /// ParseGlobal
717 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalDLLStorageClass
718 ///       OptionalThreadLocal OptionalUnNammedAddr OptionalAddrSpace
719 ///       OptionalExternallyInitialized GlobalType Type Const
720 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalDLLStorageClass
721 ///       OptionalThreadLocal OptionalUnNammedAddr OptionalAddrSpace
722 ///       OptionalExternallyInitialized GlobalType Type Const
723 ///
724 /// Everything up to and including OptionalUnNammedAddr has been parsed
725 /// already.
726 ///
727 bool LLParser::ParseGlobal(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
728                            unsigned Linkage, bool HasLinkage,
729                            unsigned Visibility, unsigned DLLStorageClass,
730                            GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM,
731                            bool UnnamedAddr) {
732   if (!isValidVisibilityForLinkage(Visibility, Linkage))
733     return Error(NameLoc,
734                  "symbol with local linkage must have default visibility");
735
736   unsigned AddrSpace;
737   bool IsConstant, IsExternallyInitialized;
738   LocTy IsExternallyInitializedLoc;
739   LocTy TyLoc;
740
741   Type *Ty = nullptr;
742   if (ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
743       ParseOptionalToken(lltok::kw_externally_initialized,
744                          IsExternallyInitialized,
745                          &IsExternallyInitializedLoc) ||
746       ParseGlobalType(IsConstant) ||
747       ParseType(Ty, TyLoc))
748     return true;
749
750   // If the linkage is specified and is external, then no initializer is
751   // present.
752   Constant *Init = nullptr;
753   if (!HasLinkage || (Linkage != GlobalValue::ExternalWeakLinkage &&
754                       Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage)) {
755     if (ParseGlobalValue(Ty, Init))
756       return true;
757   }
758
759   if (Ty->isFunctionTy() || Ty->isLabelTy())
760     return Error(TyLoc, "invalid type for global variable");
761
762   GlobalValue *GVal = nullptr;
763
764   // See if the global was forward referenced, if so, use the global.
765   if (!Name.empty()) {
766     GVal = M->getNamedValue(Name);
767     if (GVal) {
768       if (!ForwardRefVals.erase(Name) || !isa<GlobalValue>(GVal))
769         return Error(NameLoc, "redefinition of global '@" + Name + "'");
770     }
771   } else {
772     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
773       I = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
774     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
775       GVal = I->second.first;
776       ForwardRefValIDs.erase(I);
777     }
778   }
779
780   GlobalVariable *GV;
781   if (!GVal) {
782     GV = new GlobalVariable(*M, Ty, false, GlobalValue::ExternalLinkage, nullptr,
783                             Name, nullptr, GlobalVariable::NotThreadLocal,
784                             AddrSpace);
785   } else {
786     if (GVal->getType()->getElementType() != Ty)
787       return Error(TyLoc,
788             "forward reference and definition of global have different types");
789
790     GV = cast<GlobalVariable>(GVal);
791
792     // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
793     M->getGlobalList().splice(M->global_end(), M->getGlobalList(), GV);
794   }
795
796   if (Name.empty())
797     NumberedVals.push_back(GV);
798
799   // Set the parsed properties on the global.
800   if (Init)
801     GV->setInitializer(Init);
802   GV->setConstant(IsConstant);
803   GV->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
804   GV->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
805   GV->setDLLStorageClass((GlobalValue::DLLStorageClassTypes)DLLStorageClass);
806   GV->setExternallyInitialized(IsExternallyInitialized);
807   GV->setThreadLocalMode(TLM);
808   GV->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
809
810   // Parse attributes on the global.
811   while (Lex.getKind() == lltok::comma) {
812     Lex.Lex();
813
814     if (Lex.getKind() == lltok::kw_section) {
815       Lex.Lex();
816       GV->setSection(Lex.getStrVal());
817       if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected global section string"))
818         return true;
819     } else if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
820       unsigned Alignment;
821       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
822       GV->setAlignment(Alignment);
823     } else {
824       Comdat *C;
825       if (parseOptionalComdat(Name, C))
826         return true;
827       if (C)
828         GV->setComdat(C);
829       else
830         return TokError("unknown global variable property!");
831     }
832   }
833
834   return false;
835 }
836
837 /// ParseUnnamedAttrGrp
838 ///   ::= 'attributes' AttrGrpID '=' '{' AttrValPair+ '}'
839 bool LLParser::ParseUnnamedAttrGrp() {
840   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_attributes);
841   LocTy AttrGrpLoc = Lex.getLoc();
842   Lex.Lex();
843
844   if (Lex.getKind() != lltok::AttrGrpID)
845     return TokError("expected attribute group id");
846
847   unsigned VarID = Lex.getUIntVal();
848   std::vector<unsigned> unused;
849   LocTy BuiltinLoc;
850   Lex.Lex();
851
852   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
853       ParseToken(lltok::lbrace, "expected '{' here") ||
854       ParseFnAttributeValuePairs(NumberedAttrBuilders[VarID], unused, true,
855                                  BuiltinLoc) ||
856       ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of attribute group"))
857     return true;
858
859   if (!NumberedAttrBuilders[VarID].hasAttributes())
860     return Error(AttrGrpLoc, "attribute group has no attributes");
861
862   return false;
863 }
864
865 /// ParseFnAttributeValuePairs
866 ///   ::= <attr> | <attr> '=' <value>
867 bool LLParser::ParseFnAttributeValuePairs(AttrBuilder &B,
868                                           std::vector<unsigned> &FwdRefAttrGrps,
869                                           bool inAttrGrp, LocTy &BuiltinLoc) {
870   bool HaveError = false;
871
872   B.clear();
873
874   while (true) {
875     lltok::Kind Token = Lex.getKind();
876     if (Token == lltok::kw_builtin)
877       BuiltinLoc = Lex.getLoc();
878     switch (Token) {
879     default:
880       if (!inAttrGrp) return HaveError;
881       return Error(Lex.getLoc(), "unterminated attribute group");
882     case lltok::rbrace:
883       // Finished.
884       return false;
885
886     case lltok::AttrGrpID: {
887       // Allow a function to reference an attribute group:
888       //
889       //   define void @foo() #1 { ... }
890       if (inAttrGrp)
891         HaveError |=
892           Error(Lex.getLoc(),
893               "cannot have an attribute group reference in an attribute group");
894
895       unsigned AttrGrpNum = Lex.getUIntVal();
896       if (inAttrGrp) break;
897
898       // Save the reference to the attribute group. We'll fill it in later.
899       FwdRefAttrGrps.push_back(AttrGrpNum);
900       break;
901     }
902     // Target-dependent attributes:
903     case lltok::StringConstant: {
904       std::string Attr = Lex.getStrVal();
905       Lex.Lex();
906       std::string Val;
907       if (EatIfPresent(lltok::equal) &&
908           ParseStringConstant(Val))
909         return true;
910
911       B.addAttribute(Attr, Val);
912       continue;
913     }
914
915     // Target-independent attributes:
916     case lltok::kw_align: {
917       // As a hack, we allow function alignment to be initially parsed as an
918       // attribute on a function declaration/definition or added to an attribute
919       // group and later moved to the alignment field.
920       unsigned Alignment;
921       if (inAttrGrp) {
922         Lex.Lex();
923         if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
924             ParseUInt32(Alignment))
925           return true;
926       } else {
927         if (ParseOptionalAlignment(Alignment))
928           return true;
929       }
930       B.addAlignmentAttr(Alignment);
931       continue;
932     }
933     case lltok::kw_alignstack: {
934       unsigned Alignment;
935       if (inAttrGrp) {
936         Lex.Lex();
937         if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
938             ParseUInt32(Alignment))
939           return true;
940       } else {
941         if (ParseOptionalStackAlignment(Alignment))
942           return true;
943       }
944       B.addStackAlignmentAttr(Alignment);
945       continue;
946     }
947     case lltok::kw_alwaysinline:      B.addAttribute(Attribute::AlwaysInline); break;
948     case lltok::kw_builtin:           B.addAttribute(Attribute::Builtin); break;
949     case lltok::kw_cold:              B.addAttribute(Attribute::Cold); break;
950     case lltok::kw_inlinehint:        B.addAttribute(Attribute::InlineHint); break;
951     case lltok::kw_jumptable:         B.addAttribute(Attribute::JumpTable); break;
952     case lltok::kw_minsize:           B.addAttribute(Attribute::MinSize); break;
953     case lltok::kw_naked:             B.addAttribute(Attribute::Naked); break;
954     case lltok::kw_nobuiltin:         B.addAttribute(Attribute::NoBuiltin); break;
955     case lltok::kw_noduplicate:       B.addAttribute(Attribute::NoDuplicate); break;
956     case lltok::kw_noimplicitfloat:   B.addAttribute(Attribute::NoImplicitFloat); break;
957     case lltok::kw_noinline:          B.addAttribute(Attribute::NoInline); break;
958     case lltok::kw_nonlazybind:       B.addAttribute(Attribute::NonLazyBind); break;
959     case lltok::kw_noredzone:         B.addAttribute(Attribute::NoRedZone); break;
960     case lltok::kw_noreturn:          B.addAttribute(Attribute::NoReturn); break;
961     case lltok::kw_nounwind:          B.addAttribute(Attribute::NoUnwind); break;
962     case lltok::kw_optnone:           B.addAttribute(Attribute::OptimizeNone); break;
963     case lltok::kw_optsize:           B.addAttribute(Attribute::OptimizeForSize); break;
964     case lltok::kw_readnone:          B.addAttribute(Attribute::ReadNone); break;
965     case lltok::kw_readonly:          B.addAttribute(Attribute::ReadOnly); break;
966     case lltok::kw_returns_twice:     B.addAttribute(Attribute::ReturnsTwice); break;
967     case lltok::kw_ssp:               B.addAttribute(Attribute::StackProtect); break;
968     case lltok::kw_sspreq:            B.addAttribute(Attribute::StackProtectReq); break;
969     case lltok::kw_sspstrong:         B.addAttribute(Attribute::StackProtectStrong); break;
970     case lltok::kw_sanitize_address:  B.addAttribute(Attribute::SanitizeAddress); break;
971     case lltok::kw_sanitize_thread:   B.addAttribute(Attribute::SanitizeThread); break;
972     case lltok::kw_sanitize_memory:   B.addAttribute(Attribute::SanitizeMemory); break;
973     case lltok::kw_uwtable:           B.addAttribute(Attribute::UWTable); break;
974
975     // Error handling.
976     case lltok::kw_inreg:
977     case lltok::kw_signext:
978     case lltok::kw_zeroext:
979       HaveError |=
980         Error(Lex.getLoc(),
981               "invalid use of attribute on a function");
982       break;
983     case lltok::kw_byval:
984     case lltok::kw_dereferenceable:
985     case lltok::kw_inalloca:
986     case lltok::kw_nest:
987     case lltok::kw_noalias:
988     case lltok::kw_nocapture:
989     case lltok::kw_nonnull:
990     case lltok::kw_returned:
991     case lltok::kw_sret:
992       HaveError |=
993         Error(Lex.getLoc(),
994               "invalid use of parameter-only attribute on a function");
995       break;
996     }
997
998     Lex.Lex();
999   }
1000 }
1001
1002 //===----------------------------------------------------------------------===//
1003 // GlobalValue Reference/Resolution Routines.
1004 //===----------------------------------------------------------------------===//
1005
1006 /// GetGlobalVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
1007 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
1008 /// exists but does not have the right type.
1009 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(const std::string &Name, Type *Ty,
1010                                     LocTy Loc) {
1011   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
1012   if (!PTy) {
1013     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
1014     return nullptr;
1015   }
1016
1017   // Look this name up in the normal function symbol table.
1018   GlobalValue *Val =
1019     cast_or_null<GlobalValue>(M->getValueSymbolTable().lookup(Name));
1020
1021   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1022   // forward ref record.
1023   if (!Val) {
1024     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
1025       I = ForwardRefVals.find(Name);
1026     if (I != ForwardRefVals.end())
1027       Val = I->second.first;
1028   }
1029
1030   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1031   if (Val) {
1032     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1033     Error(Loc, "'@" + Name + "' defined with type '" +
1034           getTypeString(Val->getType()) + "'");
1035     return nullptr;
1036   }
1037
1038   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1039   GlobalValue *FwdVal;
1040   if (FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()))
1041     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, Name, M);
1042   else
1043     FwdVal = new GlobalVariable(*M, PTy->getElementType(), false,
1044                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, nullptr, Name,
1045                                 nullptr, GlobalVariable::NotThreadLocal,
1046                                 PTy->getAddressSpace());
1047
1048   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1049   return FwdVal;
1050 }
1051
1052 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(unsigned ID, Type *Ty, LocTy Loc) {
1053   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
1054   if (!PTy) {
1055     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
1056     return nullptr;
1057   }
1058
1059   GlobalValue *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : nullptr;
1060
1061   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1062   // forward ref record.
1063   if (!Val) {
1064     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
1065       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
1066     if (I != ForwardRefValIDs.end())
1067       Val = I->second.first;
1068   }
1069
1070   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1071   if (Val) {
1072     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1073     Error(Loc, "'@" + Twine(ID) + "' defined with type '" +
1074           getTypeString(Val->getType()) + "'");
1075     return nullptr;
1076   }
1077
1078   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1079   GlobalValue *FwdVal;
1080   if (FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()))
1081     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, "", M);
1082   else
1083     FwdVal = new GlobalVariable(*M, PTy->getElementType(), false,
1084                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, nullptr, "");
1085
1086   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1087   return FwdVal;
1088 }
1089
1090
1091 //===----------------------------------------------------------------------===//
1092 // Comdat Reference/Resolution Routines.
1093 //===----------------------------------------------------------------------===//
1094
1095 Comdat *LLParser::getComdat(const std::string &Name, LocTy Loc) {
1096   // Look this name up in the comdat symbol table.
1097   Module::ComdatSymTabType &ComdatSymTab = M->getComdatSymbolTable();
1098   Module::ComdatSymTabType::iterator I = ComdatSymTab.find(Name);
1099   if (I != ComdatSymTab.end())
1100     return &I->second;
1101
1102   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1103   Comdat *C = M->getOrInsertComdat(Name);
1104   ForwardRefComdats[Name] = Loc;
1105   return C;
1106 }
1107
1108
1109 //===----------------------------------------------------------------------===//
1110 // Helper Routines.
1111 //===----------------------------------------------------------------------===//
1112
1113 /// ParseToken - If the current token has the specified kind, eat it and return
1114 /// success.  Otherwise, emit the specified error and return failure.
1115 bool LLParser::ParseToken(lltok::Kind T, const char *ErrMsg) {
1116   if (Lex.getKind() != T)
1117     return TokError(ErrMsg);
1118   Lex.Lex();
1119   return false;
1120 }
1121
1122 /// ParseStringConstant
1123 ///   ::= StringConstant
1124 bool LLParser::ParseStringConstant(std::string &Result) {
1125   if (Lex.getKind() != lltok::StringConstant)
1126     return TokError("expected string constant");
1127   Result = Lex.getStrVal();
1128   Lex.Lex();
1129   return false;
1130 }
1131
1132 /// ParseUInt32
1133 ///   ::= uint32
1134 bool LLParser::ParseUInt32(unsigned &Val) {
1135   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned())
1136     return TokError("expected integer");
1137   uint64_t Val64 = Lex.getAPSIntVal().getLimitedValue(0xFFFFFFFFULL+1);
1138   if (Val64 != unsigned(Val64))
1139     return TokError("expected 32-bit integer (too large)");
1140   Val = Val64;
1141   Lex.Lex();
1142   return false;
1143 }
1144
1145 /// ParseUInt64
1146 ///   ::= uint64
1147 bool LLParser::ParseUInt64(uint64_t &Val) {
1148   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned())
1149     return TokError("expected integer");
1150   Val = Lex.getAPSIntVal().getLimitedValue();
1151   Lex.Lex();
1152   return false;
1153 }
1154
1155 /// ParseTLSModel
1156 ///   := 'localdynamic'
1157 ///   := 'initialexec'
1158 ///   := 'localexec'
1159 bool LLParser::ParseTLSModel(GlobalVariable::ThreadLocalMode &TLM) {
1160   switch (Lex.getKind()) {
1161     default:
1162       return TokError("expected localdynamic, initialexec or localexec");
1163     case lltok::kw_localdynamic:
1164       TLM = GlobalVariable::LocalDynamicTLSModel;
1165       break;
1166     case lltok::kw_initialexec:
1167       TLM = GlobalVariable::InitialExecTLSModel;
1168       break;
1169     case lltok::kw_localexec:
1170       TLM = GlobalVariable::LocalExecTLSModel;
1171       break;
1172   }
1173
1174   Lex.Lex();
1175   return false;
1176 }
1177
1178 /// ParseOptionalThreadLocal
1179 ///   := /*empty*/
1180 ///   := 'thread_local'
1181 ///   := 'thread_local' '(' tlsmodel ')'
1182 bool LLParser::ParseOptionalThreadLocal(GlobalVariable::ThreadLocalMode &TLM) {
1183   TLM = GlobalVariable::NotThreadLocal;
1184   if (!EatIfPresent(lltok::kw_thread_local))
1185     return false;
1186
1187   TLM = GlobalVariable::GeneralDynamicTLSModel;
1188   if (Lex.getKind() == lltok::lparen) {
1189     Lex.Lex();
1190     return ParseTLSModel(TLM) ||
1191       ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' after thread local model");
1192   }
1193   return false;
1194 }
1195
1196 /// ParseOptionalAddrSpace
1197 ///   := /*empty*/
1198 ///   := 'addrspace' '(' uint32 ')'
1199 bool LLParser::ParseOptionalAddrSpace(unsigned &AddrSpace) {
1200   AddrSpace = 0;
1201   if (!EatIfPresent(lltok::kw_addrspace))
1202     return false;
1203   return ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in address space") ||
1204          ParseUInt32(AddrSpace) ||
1205          ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in address space");
1206 }
1207
1208 /// ParseOptionalParamAttrs - Parse a potentially empty list of parameter attributes.
1209 bool LLParser::ParseOptionalParamAttrs(AttrBuilder &B) {
1210   bool HaveError = false;
1211
1212   B.clear();
1213
1214   while (1) {
1215     lltok::Kind Token = Lex.getKind();
1216     switch (Token) {
1217     default:  // End of attributes.
1218       return HaveError;
1219     case lltok::kw_align: {
1220       unsigned Alignment;
1221       if (ParseOptionalAlignment(Alignment))
1222         return true;
1223       B.addAlignmentAttr(Alignment);
1224       continue;
1225     }
1226     case lltok::kw_byval:           B.addAttribute(Attribute::ByVal); break;
1227     case lltok::kw_dereferenceable: {
1228       uint64_t Bytes;
1229       if (ParseOptionalDereferenceableBytes(Bytes))
1230         return true;
1231       B.addDereferenceableAttr(Bytes);
1232       continue;
1233     }
1234     case lltok::kw_inalloca:        B.addAttribute(Attribute::InAlloca); break;
1235     case lltok::kw_inreg:           B.addAttribute(Attribute::InReg); break;
1236     case lltok::kw_nest:            B.addAttribute(Attribute::Nest); break;
1237     case lltok::kw_noalias:         B.addAttribute(Attribute::NoAlias); break;
1238     case lltok::kw_nocapture:       B.addAttribute(Attribute::NoCapture); break;
1239     case lltok::kw_nonnull:         B.addAttribute(Attribute::NonNull); break;
1240     case lltok::kw_readnone:        B.addAttribute(Attribute::ReadNone); break;
1241     case lltok::kw_readonly:        B.addAttribute(Attribute::ReadOnly); break;
1242     case lltok::kw_returned:        B.addAttribute(Attribute::Returned); break;
1243     case lltok::kw_signext:         B.addAttribute(Attribute::SExt); break;
1244     case lltok::kw_sret:            B.addAttribute(Attribute::StructRet); break;
1245     case lltok::kw_zeroext:         B.addAttribute(Attribute::ZExt); break;
1246
1247     case lltok::kw_alignstack:
1248     case lltok::kw_alwaysinline:
1249     case lltok::kw_builtin:
1250     case lltok::kw_inlinehint:
1251     case lltok::kw_jumptable:
1252     case lltok::kw_minsize:
1253     case lltok::kw_naked:
1254     case lltok::kw_nobuiltin:
1255     case lltok::kw_noduplicate:
1256     case lltok::kw_noimplicitfloat:
1257     case lltok::kw_noinline:
1258     case lltok::kw_nonlazybind:
1259     case lltok::kw_noredzone:
1260     case lltok::kw_noreturn:
1261     case lltok::kw_nounwind:
1262     case lltok::kw_optnone:
1263     case lltok::kw_optsize:
1264     case lltok::kw_returns_twice:
1265     case lltok::kw_sanitize_address:
1266     case lltok::kw_sanitize_memory:
1267     case lltok::kw_sanitize_thread:
1268     case lltok::kw_ssp:
1269     case lltok::kw_sspreq:
1270     case lltok::kw_sspstrong:
1271     case lltok::kw_uwtable:
1272       HaveError |= Error(Lex.getLoc(), "invalid use of function-only attribute");
1273       break;
1274     }
1275
1276     Lex.Lex();
1277   }
1278 }
1279
1280 /// ParseOptionalReturnAttrs - Parse a potentially empty list of return attributes.
1281 bool LLParser::ParseOptionalReturnAttrs(AttrBuilder &B) {
1282   bool HaveError = false;
1283
1284   B.clear();
1285
1286   while (1) {
1287     lltok::Kind Token = Lex.getKind();
1288     switch (Token) {
1289     default:  // End of attributes.
1290       return HaveError;
1291     case lltok::kw_dereferenceable: {
1292       uint64_t Bytes;
1293       if (ParseOptionalDereferenceableBytes(Bytes))
1294         return true;
1295       B.addDereferenceableAttr(Bytes);
1296       continue;
1297     }
1298     case lltok::kw_inreg:           B.addAttribute(Attribute::InReg); break;
1299     case lltok::kw_noalias:         B.addAttribute(Attribute::NoAlias); break;
1300     case lltok::kw_nonnull:         B.addAttribute(Attribute::NonNull); break;
1301     case lltok::kw_signext:         B.addAttribute(Attribute::SExt); break;
1302     case lltok::kw_zeroext:         B.addAttribute(Attribute::ZExt); break;
1303
1304     // Error handling.
1305     case lltok::kw_align:
1306     case lltok::kw_byval:
1307     case lltok::kw_inalloca:
1308     case lltok::kw_nest:
1309     case lltok::kw_nocapture:
1310     case lltok::kw_returned:
1311     case lltok::kw_sret:
1312       HaveError |= Error(Lex.getLoc(), "invalid use of parameter-only attribute");
1313       break;
1314
1315     case lltok::kw_alignstack:
1316     case lltok::kw_alwaysinline:
1317     case lltok::kw_builtin:
1318     case lltok::kw_cold:
1319     case lltok::kw_inlinehint:
1320     case lltok::kw_jumptable:
1321     case lltok::kw_minsize:
1322     case lltok::kw_naked:
1323     case lltok::kw_nobuiltin:
1324     case lltok::kw_noduplicate:
1325     case lltok::kw_noimplicitfloat:
1326     case lltok::kw_noinline:
1327     case lltok::kw_nonlazybind:
1328     case lltok::kw_noredzone:
1329     case lltok::kw_noreturn:
1330     case lltok::kw_nounwind:
1331     case lltok::kw_optnone:
1332     case lltok::kw_optsize:
1333     case lltok::kw_returns_twice:
1334     case lltok::kw_sanitize_address:
1335     case lltok::kw_sanitize_memory:
1336     case lltok::kw_sanitize_thread:
1337     case lltok::kw_ssp:
1338     case lltok::kw_sspreq:
1339     case lltok::kw_sspstrong:
1340     case lltok::kw_uwtable:
1341       HaveError |= Error(Lex.getLoc(), "invalid use of function-only attribute");
1342       break;
1343
1344     case lltok::kw_readnone:
1345     case lltok::kw_readonly:
1346       HaveError |= Error(Lex.getLoc(), "invalid use of attribute on return type");
1347     }
1348
1349     Lex.Lex();
1350   }
1351 }
1352
1353 /// ParseOptionalLinkage
1354 ///   ::= /*empty*/
1355 ///   ::= 'private'
1356 ///   ::= 'internal'
1357 ///   ::= 'weak'
1358 ///   ::= 'weak_odr'
1359 ///   ::= 'linkonce'
1360 ///   ::= 'linkonce_odr'
1361 ///   ::= 'available_externally'
1362 ///   ::= 'appending'
1363 ///   ::= 'common'
1364 ///   ::= 'extern_weak'
1365 ///   ::= 'external'
1366 bool LLParser::ParseOptionalLinkage(unsigned &Res, bool &HasLinkage) {
1367   HasLinkage = false;
1368   switch (Lex.getKind()) {
1369   default:                       Res=GlobalValue::ExternalLinkage; return false;
1370   case lltok::kw_private:        Res = GlobalValue::PrivateLinkage;       break;
1371   case lltok::kw_internal:       Res = GlobalValue::InternalLinkage;      break;
1372   case lltok::kw_weak:           Res = GlobalValue::WeakAnyLinkage;       break;
1373   case lltok::kw_weak_odr:       Res = GlobalValue::WeakODRLinkage;       break;
1374   case lltok::kw_linkonce:       Res = GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage;   break;
1375   case lltok::kw_linkonce_odr:   Res = GlobalValue::LinkOnceODRLinkage;   break;
1376   case lltok::kw_available_externally:
1377     Res = GlobalValue::AvailableExternallyLinkage;
1378     break;
1379   case lltok::kw_appending:      Res = GlobalValue::AppendingLinkage;     break;
1380   case lltok::kw_common:         Res = GlobalValue::CommonLinkage;        break;
1381   case lltok::kw_extern_weak:    Res = GlobalValue::ExternalWeakLinkage;  break;
1382   case lltok::kw_external:       Res = GlobalValue::ExternalLinkage;      break;
1383   }
1384   Lex.Lex();
1385   HasLinkage = true;
1386   return false;
1387 }
1388
1389 /// ParseOptionalVisibility
1390 ///   ::= /*empty*/
1391 ///   ::= 'default'
1392 ///   ::= 'hidden'
1393 ///   ::= 'protected'
1394 ///
1395 bool LLParser::ParseOptionalVisibility(unsigned &Res) {
1396   switch (Lex.getKind()) {
1397   default:                  Res = GlobalValue::DefaultVisibility; return false;
1398   case lltok::kw_default:   Res = GlobalValue::DefaultVisibility; break;
1399   case lltok::kw_hidden:    Res = GlobalValue::HiddenVisibility; break;
1400   case lltok::kw_protected: Res = GlobalValue::ProtectedVisibility; break;
1401   }
1402   Lex.Lex();
1403   return false;
1404 }
1405
1406 /// ParseOptionalDLLStorageClass
1407 ///   ::= /*empty*/
1408 ///   ::= 'dllimport'
1409 ///   ::= 'dllexport'
1410 ///
1411 bool LLParser::ParseOptionalDLLStorageClass(unsigned &Res) {
1412   switch (Lex.getKind()) {
1413   default:                  Res = GlobalValue::DefaultStorageClass; return false;
1414   case lltok::kw_dllimport: Res = GlobalValue::DLLImportStorageClass; break;
1415   case lltok::kw_dllexport: Res = GlobalValue::DLLExportStorageClass; break;
1416   }
1417   Lex.Lex();
1418   return false;
1419 }
1420
1421 /// ParseOptionalCallingConv
1422 ///   ::= /*empty*/
1423 ///   ::= 'ccc'
1424 ///   ::= 'fastcc'
1425 ///   ::= 'intel_ocl_bicc'
1426 ///   ::= 'coldcc'
1427 ///   ::= 'x86_stdcallcc'
1428 ///   ::= 'x86_fastcallcc'
1429 ///   ::= 'x86_thiscallcc'
1430 ///   ::= 'x86_vectorcallcc'
1431 ///   ::= 'arm_apcscc'
1432 ///   ::= 'arm_aapcscc'
1433 ///   ::= 'arm_aapcs_vfpcc'
1434 ///   ::= 'msp430_intrcc'
1435 ///   ::= 'ptx_kernel'
1436 ///   ::= 'ptx_device'
1437 ///   ::= 'spir_func'
1438 ///   ::= 'spir_kernel'
1439 ///   ::= 'x86_64_sysvcc'
1440 ///   ::= 'x86_64_win64cc'
1441 ///   ::= 'webkit_jscc'
1442 ///   ::= 'anyregcc'
1443 ///   ::= 'preserve_mostcc'
1444 ///   ::= 'preserve_allcc'
1445 ///   ::= 'ghccc'
1446 ///   ::= 'cc' UINT
1447 ///
1448 bool LLParser::ParseOptionalCallingConv(unsigned &CC) {
1449   switch (Lex.getKind()) {
1450   default:                       CC = CallingConv::C; return false;
1451   case lltok::kw_ccc:            CC = CallingConv::C; break;
1452   case lltok::kw_fastcc:         CC = CallingConv::Fast; break;
1453   case lltok::kw_coldcc:         CC = CallingConv::Cold; break;
1454   case lltok::kw_x86_stdcallcc:  CC = CallingConv::X86_StdCall; break;
1455   case lltok::kw_x86_fastcallcc: CC = CallingConv::X86_FastCall; break;
1456   case lltok::kw_x86_thiscallcc: CC = CallingConv::X86_ThisCall; break;
1457   case lltok::kw_x86_vectorcallcc:CC = CallingConv::X86_VectorCall; break;
1458   case lltok::kw_arm_apcscc:     CC = CallingConv::ARM_APCS; break;
1459   case lltok::kw_arm_aapcscc:    CC = CallingConv::ARM_AAPCS; break;
1460   case lltok::kw_arm_aapcs_vfpcc:CC = CallingConv::ARM_AAPCS_VFP; break;
1461   case lltok::kw_msp430_intrcc:  CC = CallingConv::MSP430_INTR; break;
1462   case lltok::kw_ptx_kernel:     CC = CallingConv::PTX_Kernel; break;
1463   case lltok::kw_ptx_device:     CC = CallingConv::PTX_Device; break;
1464   case lltok::kw_spir_kernel:    CC = CallingConv::SPIR_KERNEL; break;
1465   case lltok::kw_spir_func:      CC = CallingConv::SPIR_FUNC; break;
1466   case lltok::kw_intel_ocl_bicc: CC = CallingConv::Intel_OCL_BI; break;
1467   case lltok::kw_x86_64_sysvcc:  CC = CallingConv::X86_64_SysV; break;
1468   case lltok::kw_x86_64_win64cc: CC = CallingConv::X86_64_Win64; break;
1469   case lltok::kw_webkit_jscc:    CC = CallingConv::WebKit_JS; break;
1470   case lltok::kw_anyregcc:       CC = CallingConv::AnyReg; break;
1471   case lltok::kw_preserve_mostcc:CC = CallingConv::PreserveMost; break;
1472   case lltok::kw_preserve_allcc: CC = CallingConv::PreserveAll; break;
1473   case lltok::kw_ghccc:          CC = CallingConv::GHC; break;
1474   case lltok::kw_cc: {
1475       Lex.Lex();
1476       return ParseUInt32(CC);
1477     }
1478   }
1479
1480   Lex.Lex();
1481   return false;
1482 }
1483
1484 /// ParseInstructionMetadata
1485 ///   ::= !dbg !42 (',' !dbg !57)*
1486 bool LLParser::ParseInstructionMetadata(Instruction *Inst,
1487                                         PerFunctionState *PFS) {
1488   do {
1489     if (Lex.getKind() != lltok::MetadataVar)
1490       return TokError("expected metadata after comma");
1491
1492     std::string Name = Lex.getStrVal();
1493     unsigned MDK = M->getMDKindID(Name);
1494     Lex.Lex();
1495
1496     MDNode *N;
1497     if (ParseMDNode(N))
1498       return true;
1499
1500     Inst->setMetadata(MDK, N);
1501     if (MDK == LLVMContext::MD_tbaa)
1502       InstsWithTBAATag.push_back(Inst);
1503
1504     // If this is the end of the list, we're done.
1505   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
1506   return false;
1507 }
1508
1509 /// ParseOptionalAlignment
1510 ///   ::= /* empty */
1511 ///   ::= 'align' 4
1512 bool LLParser::ParseOptionalAlignment(unsigned &Alignment) {
1513   Alignment = 0;
1514   if (!EatIfPresent(lltok::kw_align))
1515     return false;
1516   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
1517   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
1518   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
1519     return Error(AlignLoc, "alignment is not a power of two");
1520   if (Alignment > Value::MaximumAlignment)
1521     return Error(AlignLoc, "huge alignments are not supported yet");
1522   return false;
1523 }
1524
1525 /// ParseOptionalDereferenceableBytes
1526 ///   ::= /* empty */
1527 ///   ::= 'dereferenceable' '(' 4 ')'
1528 bool LLParser::ParseOptionalDereferenceableBytes(uint64_t &Bytes) {
1529   Bytes = 0;
1530   if (!EatIfPresent(lltok::kw_dereferenceable))
1531     return false;
1532   LocTy ParenLoc = Lex.getLoc();
1533   if (!EatIfPresent(lltok::lparen))
1534     return Error(ParenLoc, "expected '('");
1535   LocTy DerefLoc = Lex.getLoc();
1536   if (ParseUInt64(Bytes)) return true;
1537   ParenLoc = Lex.getLoc();
1538   if (!EatIfPresent(lltok::rparen))
1539     return Error(ParenLoc, "expected ')'");
1540   if (!Bytes)
1541     return Error(DerefLoc, "dereferenceable bytes must be non-zero");
1542   return false;
1543 }
1544
1545 /// ParseOptionalCommaAlign
1546 ///   ::=
1547 ///   ::= ',' align 4
1548 ///
1549 /// This returns with AteExtraComma set to true if it ate an excess comma at the
1550 /// end.
1551 bool LLParser::ParseOptionalCommaAlign(unsigned &Alignment,
1552                                        bool &AteExtraComma) {
1553   AteExtraComma = false;
1554   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1555     // Metadata at the end is an early exit.
1556     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1557       AteExtraComma = true;
1558       return false;
1559     }
1560
1561     if (Lex.getKind() != lltok::kw_align)
1562       return Error(Lex.getLoc(), "expected metadata or 'align'");
1563
1564     if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
1565   }
1566
1567   return false;
1568 }
1569
1570 /// ParseScopeAndOrdering
1571 ///   if isAtomic: ::= 'singlethread'? AtomicOrdering
1572 ///   else: ::=
1573 ///
1574 /// This sets Scope and Ordering to the parsed values.
1575 bool LLParser::ParseScopeAndOrdering(bool isAtomic, SynchronizationScope &Scope,
1576                                      AtomicOrdering &Ordering) {
1577   if (!isAtomic)
1578     return false;
1579
1580   Scope = CrossThread;
1581   if (EatIfPresent(lltok::kw_singlethread))
1582     Scope = SingleThread;
1583
1584   return ParseOrdering(Ordering);
1585 }
1586
1587 /// ParseOrdering
1588 ///   ::= AtomicOrdering
1589 ///
1590 /// This sets Ordering to the parsed value.
1591 bool LLParser::ParseOrdering(AtomicOrdering &Ordering) {
1592   switch (Lex.getKind()) {
1593   default: return TokError("Expected ordering on atomic instruction");
1594   case lltok::kw_unordered: Ordering = Unordered; break;
1595   case lltok::kw_monotonic: Ordering = Monotonic; break;
1596   case lltok::kw_acquire: Ordering = Acquire; break;
1597   case lltok::kw_release: Ordering = Release; break;
1598   case lltok::kw_acq_rel: Ordering = AcquireRelease; break;
1599   case lltok::kw_seq_cst: Ordering = SequentiallyConsistent; break;
1600   }
1601   Lex.Lex();
1602   return false;
1603 }
1604
1605 /// ParseOptionalStackAlignment
1606 ///   ::= /* empty */
1607 ///   ::= 'alignstack' '(' 4 ')'
1608 bool LLParser::ParseOptionalStackAlignment(unsigned &Alignment) {
1609   Alignment = 0;
1610   if (!EatIfPresent(lltok::kw_alignstack))
1611     return false;
1612   LocTy ParenLoc = Lex.getLoc();
1613   if (!EatIfPresent(lltok::lparen))
1614     return Error(ParenLoc, "expected '('");
1615   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
1616   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
1617   ParenLoc = Lex.getLoc();
1618   if (!EatIfPresent(lltok::rparen))
1619     return Error(ParenLoc, "expected ')'");
1620   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
1621     return Error(AlignLoc, "stack alignment is not a power of two");
1622   return false;
1623 }
1624
1625 /// ParseIndexList - This parses the index list for an insert/extractvalue
1626 /// instruction.  This sets AteExtraComma in the case where we eat an extra
1627 /// comma at the end of the line and find that it is followed by metadata.
1628 /// Clients that don't allow metadata can call the version of this function that
1629 /// only takes one argument.
1630 ///
1631 /// ParseIndexList
1632 ///    ::=  (',' uint32)+
1633 ///
1634 bool LLParser::ParseIndexList(SmallVectorImpl<unsigned> &Indices,
1635                               bool &AteExtraComma) {
1636   AteExtraComma = false;
1637
1638   if (Lex.getKind() != lltok::comma)
1639     return TokError("expected ',' as start of index list");
1640
1641   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1642     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1643       AteExtraComma = true;
1644       return false;
1645     }
1646     unsigned Idx = 0;
1647     if (ParseUInt32(Idx)) return true;
1648     Indices.push_back(Idx);
1649   }
1650
1651   return false;
1652 }
1653
1654 //===----------------------------------------------------------------------===//
1655 // Type Parsing.
1656 //===----------------------------------------------------------------------===//
1657
1658 /// ParseType - Parse a type.
1659 bool LLParser::ParseType(Type *&Result, const Twine &Msg, bool AllowVoid) {
1660   SMLoc TypeLoc = Lex.getLoc();
1661   switch (Lex.getKind()) {
1662   default:
1663     return TokError(Msg);
1664   case lltok::Type:
1665     // Type ::= 'float' | 'void' (etc)
1666     Result = Lex.getTyVal();
1667     Lex.Lex();
1668     break;
1669   case lltok::lbrace:
1670     // Type ::= StructType
1671     if (ParseAnonStructType(Result, false))
1672       return true;
1673     break;
1674   case lltok::lsquare:
1675     // Type ::= '[' ... ']'
1676     Lex.Lex(); // eat the lsquare.
1677     if (ParseArrayVectorType(Result, false))
1678       return true;
1679     break;
1680   case lltok::less: // Either vector or packed struct.
1681     // Type ::= '<' ... '>'
1682     Lex.Lex();
1683     if (Lex.getKind() == lltok::lbrace) {
1684       if (ParseAnonStructType(Result, true) ||
1685           ParseToken(lltok::greater, "expected '>' at end of packed struct"))
1686         return true;
1687     } else if (ParseArrayVectorType(Result, true))
1688       return true;
1689     break;
1690   case lltok::LocalVar: {
1691     // Type ::= %foo
1692     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NamedTypes[Lex.getStrVal()];
1693
1694     // If the type hasn't been defined yet, create a forward definition and
1695     // remember where that forward def'n was seen (in case it never is defined).
1696     if (!Entry.first) {
1697       Entry.first = StructType::create(Context, Lex.getStrVal());
1698       Entry.second = Lex.getLoc();
1699     }
1700     Result = Entry.first;
1701     Lex.Lex();
1702     break;
1703   }
1704
1705   case lltok::LocalVarID: {
1706     // Type ::= %4
1707     if (Lex.getUIntVal() >= NumberedTypes.size())
1708       NumberedTypes.resize(Lex.getUIntVal()+1);
1709     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NumberedTypes[Lex.getUIntVal()];
1710
1711     // If the type hasn't been defined yet, create a forward definition and
1712     // remember where that forward def'n was seen (in case it never is defined).
1713     if (!Entry.first) {
1714       Entry.first = StructType::create(Context);
1715       Entry.second = Lex.getLoc();
1716     }
1717     Result = Entry.first;
1718     Lex.Lex();
1719     break;
1720   }
1721   }
1722
1723   // Parse the type suffixes.
1724   while (1) {
1725     switch (Lex.getKind()) {
1726     // End of type.
1727     default:
1728       if (!AllowVoid && Result->isVoidTy())
1729         return Error(TypeLoc, "void type only allowed for function results");
1730       return false;
1731
1732     // Type ::= Type '*'
1733     case lltok::star:
1734       if (Result->isLabelTy())
1735         return TokError("basic block pointers are invalid");
1736       if (Result->isVoidTy())
1737         return TokError("pointers to void are invalid - use i8* instead");
1738       if (!PointerType::isValidElementType(Result))
1739         return TokError("pointer to this type is invalid");
1740       Result = PointerType::getUnqual(Result);
1741       Lex.Lex();
1742       break;
1743
1744     // Type ::= Type 'addrspace' '(' uint32 ')' '*'
1745     case lltok::kw_addrspace: {
1746       if (Result->isLabelTy())
1747         return TokError("basic block pointers are invalid");
1748       if (Result->isVoidTy())
1749         return TokError("pointers to void are invalid; use i8* instead");
1750       if (!PointerType::isValidElementType(Result))
1751         return TokError("pointer to this type is invalid");
1752       unsigned AddrSpace;
1753       if (ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
1754           ParseToken(lltok::star, "expected '*' in address space"))
1755         return true;
1756
1757       Result = PointerType::get(Result, AddrSpace);
1758       break;
1759     }
1760
1761     /// Types '(' ArgTypeListI ')' OptFuncAttrs
1762     case lltok::lparen:
1763       if (ParseFunctionType(Result))
1764         return true;
1765       break;
1766     }
1767   }
1768 }
1769
1770 /// ParseParameterList
1771 ///    ::= '(' ')'
1772 ///    ::= '(' Arg (',' Arg)* ')'
1773 ///  Arg
1774 ///    ::= Type OptionalAttributes Value OptionalAttributes
1775 bool LLParser::ParseParameterList(SmallVectorImpl<ParamInfo> &ArgList,
1776                                   PerFunctionState &PFS, bool IsMustTailCall,
1777                                   bool InVarArgsFunc) {
1778   if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in call"))
1779     return true;
1780
1781   unsigned AttrIndex = 1;
1782   while (Lex.getKind() != lltok::rparen) {
1783     // If this isn't the first argument, we need a comma.
1784     if (!ArgList.empty() &&
1785         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in argument list"))
1786       return true;
1787
1788     // Parse an ellipsis if this is a musttail call in a variadic function.
1789     if (Lex.getKind() == lltok::dotdotdot) {
1790       const char *Msg = "unexpected ellipsis in argument list for ";
1791       if (!IsMustTailCall)
1792         return TokError(Twine(Msg) + "non-musttail call");
1793       if (!InVarArgsFunc)
1794         return TokError(Twine(Msg) + "musttail call in non-varargs function");
1795       Lex.Lex();  // Lex the '...', it is purely for readability.
1796       return ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of argument list");
1797     }
1798
1799     // Parse the argument.
1800     LocTy ArgLoc;
1801     Type *ArgTy = nullptr;
1802     AttrBuilder ArgAttrs;
1803     Value *V;
1804     if (ParseType(ArgTy, ArgLoc))
1805       return true;
1806
1807     if (ArgTy->isMetadataTy()) {
1808       if (ParseMetadataAsValue(V, PFS))
1809         return true;
1810     } else {
1811       // Otherwise, handle normal operands.
1812       if (ParseOptionalParamAttrs(ArgAttrs) || ParseValue(ArgTy, V, PFS))
1813         return true;
1814     }
1815     ArgList.push_back(ParamInfo(ArgLoc, V, AttributeSet::get(V->getContext(),
1816                                                              AttrIndex++,
1817                                                              ArgAttrs)));
1818   }
1819
1820   if (IsMustTailCall && InVarArgsFunc)
1821     return TokError("expected '...' at end of argument list for musttail call "
1822                     "in varargs function");
1823
1824   Lex.Lex();  // Lex the ')'.
1825   return false;
1826 }
1827
1828
1829
1830 /// ParseArgumentList - Parse the argument list for a function type or function
1831 /// prototype.
1832 ///   ::= '(' ArgTypeListI ')'
1833 /// ArgTypeListI
1834 ///   ::= /*empty*/
1835 ///   ::= '...'
1836 ///   ::= ArgTypeList ',' '...'
1837 ///   ::= ArgType (',' ArgType)*
1838 ///
1839 bool LLParser::ParseArgumentList(SmallVectorImpl<ArgInfo> &ArgList,
1840                                  bool &isVarArg){
1841   isVarArg = false;
1842   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1843   Lex.Lex(); // eat the (.
1844
1845   if (Lex.getKind() == lltok::rparen) {
1846     // empty
1847   } else if (Lex.getKind() == lltok::dotdotdot) {
1848     isVarArg = true;
1849     Lex.Lex();
1850   } else {
1851     LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1852     Type *ArgTy = nullptr;
1853     AttrBuilder Attrs;
1854     std::string Name;
1855
1856     if (ParseType(ArgTy) ||
1857         ParseOptionalParamAttrs(Attrs)) return true;
1858
1859     if (ArgTy->isVoidTy())
1860       return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
1861
1862     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
1863       Name = Lex.getStrVal();
1864       Lex.Lex();
1865     }
1866
1867     if (!FunctionType::isValidArgumentType(ArgTy))
1868       return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1869
1870     unsigned AttrIndex = 1;
1871     ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy,
1872                               AttributeSet::get(ArgTy->getContext(),
1873                                                 AttrIndex++, Attrs), Name));
1874
1875     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1876       // Handle ... at end of arg list.
1877       if (EatIfPresent(lltok::dotdotdot)) {
1878         isVarArg = true;
1879         break;
1880       }
1881
1882       // Otherwise must be an argument type.
1883       TypeLoc = Lex.getLoc();
1884       if (ParseType(ArgTy) || ParseOptionalParamAttrs(Attrs)) return true;
1885
1886       if (ArgTy->isVoidTy())
1887         return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
1888
1889       if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
1890         Name = Lex.getStrVal();
1891         Lex.Lex();
1892       } else {
1893         Name = "";
1894       }
1895
1896       if (!ArgTy->isFirstClassType())
1897         return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1898
1899       ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy,
1900                                 AttributeSet::get(ArgTy->getContext(),
1901                                                   AttrIndex++, Attrs),
1902                                 Name));
1903     }
1904   }
1905
1906   return ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of argument list");
1907 }
1908
1909 /// ParseFunctionType
1910 ///  ::= Type ArgumentList OptionalAttrs
1911 bool LLParser::ParseFunctionType(Type *&Result) {
1912   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1913
1914   if (!FunctionType::isValidReturnType(Result))
1915     return TokError("invalid function return type");
1916
1917   SmallVector<ArgInfo, 8> ArgList;
1918   bool isVarArg;
1919   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg))
1920     return true;
1921
1922   // Reject names on the arguments lists.
1923   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
1924     if (!ArgList[i].Name.empty())
1925       return Error(ArgList[i].Loc, "argument name invalid in function type");
1926     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes(i + 1))
1927       return Error(ArgList[i].Loc,
1928                    "argument attributes invalid in function type");
1929   }
1930
1931   SmallVector<Type*, 16> ArgListTy;
1932   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
1933     ArgListTy.push_back(ArgList[i].Ty);
1934
1935   Result = FunctionType::get(Result, ArgListTy, isVarArg);
1936   return false;
1937 }
1938
1939 /// ParseAnonStructType - Parse an anonymous struct type, which is inlined into
1940 /// other structs.
1941 bool LLParser::ParseAnonStructType(Type *&Result, bool Packed) {
1942   SmallVector<Type*, 8> Elts;
1943   if (ParseStructBody(Elts)) return true;
1944
1945   Result = StructType::get(Context, Elts, Packed);
1946   return false;
1947 }
1948
1949 /// ParseStructDefinition - Parse a struct in a 'type' definition.
1950 bool LLParser::ParseStructDefinition(SMLoc TypeLoc, StringRef Name,
1951                                      std::pair<Type*, LocTy> &Entry,
1952                                      Type *&ResultTy) {
1953   // If the type was already defined, diagnose the redefinition.
1954   if (Entry.first && !Entry.second.isValid())
1955     return Error(TypeLoc, "redefinition of type");
1956
1957   // If we have opaque, just return without filling in the definition for the
1958   // struct.  This counts as a definition as far as the .ll file goes.
1959   if (EatIfPresent(lltok::kw_opaque)) {
1960     // This type is being defined, so clear the location to indicate this.
1961     Entry.second = SMLoc();
1962
1963     // If this type number has never been uttered, create it.
1964     if (!Entry.first)
1965       Entry.first = StructType::create(Context, Name);
1966     ResultTy = Entry.first;
1967     return false;
1968   }
1969
1970   // If the type starts with '<', then it is either a packed struct or a vector.
1971   bool isPacked = EatIfPresent(lltok::less);
1972
1973   // If we don't have a struct, then we have a random type alias, which we
1974   // accept for compatibility with old files.  These types are not allowed to be
1975   // forward referenced and not allowed to be recursive.
1976   if (Lex.getKind() != lltok::lbrace) {
1977     if (Entry.first)
1978       return Error(TypeLoc, "forward references to non-struct type");
1979
1980     ResultTy = nullptr;
1981     if (isPacked)
1982       return ParseArrayVectorType(ResultTy, true);
1983     return ParseType(ResultTy);
1984   }
1985
1986   // This type is being defined, so clear the location to indicate this.
1987   Entry.second = SMLoc();
1988
1989   // If this type number has never been uttered, create it.
1990   if (!Entry.first)
1991     Entry.first = StructType::create(Context, Name);
1992
1993   StructType *STy = cast<StructType>(Entry.first);
1994
1995   SmallVector<Type*, 8> Body;
1996   if (ParseStructBody(Body) ||
1997       (isPacked && ParseToken(lltok::greater, "expected '>' in packed struct")))
1998     return true;
1999
2000   STy->setBody(Body, isPacked);
2001   ResultTy = STy;
2002   return false;
2003 }
2004
2005
2006 /// ParseStructType: Handles packed and unpacked types.  </> parsed elsewhere.
2007 ///   StructType
2008 ///     ::= '{' '}'
2009 ///     ::= '{' Type (',' Type)* '}'
2010 ///     ::= '<' '{' '}' '>'
2011 ///     ::= '<' '{' Type (',' Type)* '}' '>'
2012 bool LLParser::ParseStructBody(SmallVectorImpl<Type*> &Body) {
2013   assert(Lex.getKind() == lltok::lbrace);
2014   Lex.Lex(); // Consume the '{'
2015
2016   // Handle the empty struct.
2017   if (EatIfPresent(lltok::rbrace))
2018     return false;
2019
2020   LocTy EltTyLoc = Lex.getLoc();
2021   Type *Ty = nullptr;
2022   if (ParseType(Ty)) return true;
2023   Body.push_back(Ty);
2024
2025   if (!StructType::isValidElementType(Ty))
2026     return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
2027
2028   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
2029     EltTyLoc = Lex.getLoc();
2030     if (ParseType(Ty)) return true;
2031
2032     if (!StructType::isValidElementType(Ty))
2033       return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
2034
2035     Body.push_back(Ty);
2036   }
2037
2038   return ParseToken(lltok::rbrace, "expected '}' at end of struct");
2039 }
2040
2041 /// ParseArrayVectorType - Parse an array or vector type, assuming the first
2042 /// token has already been consumed.
2043 ///   Type
2044 ///     ::= '[' APSINTVAL 'x' Types ']'
2045 ///     ::= '<' APSINTVAL 'x' Types '>'
2046 bool LLParser::ParseArrayVectorType(Type *&Result, bool isVector) {
2047   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned() ||
2048       Lex.getAPSIntVal().getBitWidth() > 64)
2049     return TokError("expected number in address space");
2050
2051   LocTy SizeLoc = Lex.getLoc();
2052   uint64_t Size = Lex.getAPSIntVal().getZExtValue();
2053   Lex.Lex();
2054
2055   if (ParseToken(lltok::kw_x, "expected 'x' after element count"))
2056       return true;
2057
2058   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
2059   Type *EltTy = nullptr;
2060   if (ParseType(EltTy)) return true;
2061
2062   if (ParseToken(isVector ? lltok::greater : lltok::rsquare,
2063                  "expected end of sequential type"))
2064     return true;
2065
2066   if (isVector) {
2067     if (Size == 0)
2068       return Error(SizeLoc, "zero element vector is illegal");
2069     if ((unsigned)Size != Size)
2070       return Error(SizeLoc, "size too large for vector");
2071     if (!VectorType::isValidElementType(EltTy))
2072       return Error(TypeLoc, "invalid vector element type");
2073     Result = VectorType::get(EltTy, unsigned(Size));
2074   } else {
2075     if (!ArrayType::isValidElementType(EltTy))
2076       return Error(TypeLoc, "invalid array element type");
2077     Result = ArrayType::get(EltTy, Size);
2078   }
2079   return false;
2080 }
2081
2082 //===----------------------------------------------------------------------===//
2083 // Function Semantic Analysis.
2084 //===----------------------------------------------------------------------===//
2085
2086 LLParser::PerFunctionState::PerFunctionState(LLParser &p, Function &f,
2087                                              int functionNumber)
2088   : P(p), F(f), FunctionNumber(functionNumber) {
2089
2090   // Insert unnamed arguments into the NumberedVals list.
2091   for (Function::arg_iterator AI = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
2092        AI != E; ++AI)
2093     if (!AI->hasName())
2094       NumberedVals.push_back(AI);
2095 }
2096
2097 LLParser::PerFunctionState::~PerFunctionState() {
2098   // If there were any forward referenced non-basicblock values, delete them.
2099   for (std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
2100        I = ForwardRefVals.begin(), E = ForwardRefVals.end(); I != E; ++I)
2101     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
2102       I->second.first->replaceAllUsesWith(
2103                            UndefValue::get(I->second.first->getType()));
2104       delete I->second.first;
2105       I->second.first = nullptr;
2106     }
2107
2108   for (std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
2109        I = ForwardRefValIDs.begin(), E = ForwardRefValIDs.end(); I != E; ++I)
2110     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
2111       I->second.first->replaceAllUsesWith(
2112                            UndefValue::get(I->second.first->getType()));
2113       delete I->second.first;
2114       I->second.first = nullptr;
2115     }
2116 }
2117
2118 bool LLParser::PerFunctionState::FinishFunction() {
2119   if (!ForwardRefVals.empty())
2120     return P.Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
2121                    "use of undefined value '%" + ForwardRefVals.begin()->first +
2122                    "'");
2123   if (!ForwardRefValIDs.empty())
2124     return P.Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
2125                    "use of undefined value '%" +
2126                    Twine(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
2127   return false;
2128 }
2129
2130
2131 /// GetVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
2132 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
2133 /// exists but does not have the right type.
2134 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(const std::string &Name,
2135                                           Type *Ty, LocTy Loc) {
2136   // Look this name up in the normal function symbol table.
2137   Value *Val = F.getValueSymbolTable().lookup(Name);
2138
2139   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
2140   // forward ref record.
2141   if (!Val) {
2142     std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
2143       I = ForwardRefVals.find(Name);
2144     if (I != ForwardRefVals.end())
2145       Val = I->second.first;
2146   }
2147
2148   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
2149   if (Val) {
2150     if (Val->getType() == Ty) return Val;
2151     if (Ty->isLabelTy())
2152       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' is not a basic block");
2153     else
2154       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' defined with type '" +
2155               getTypeString(Val->getType()) + "'");
2156     return nullptr;
2157   }
2158
2159   // Don't make placeholders with invalid type.
2160   if (!Ty->isFirstClassType()) {
2161     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
2162     return nullptr;
2163   }
2164
2165   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
2166   Value *FwdVal;
2167   if (Ty->isLabelTy())
2168     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), Name, &F);
2169   else
2170     FwdVal = new Argument(Ty, Name);
2171
2172   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
2173   return FwdVal;
2174 }
2175
2176 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(unsigned ID, Type *Ty,
2177                                           LocTy Loc) {
2178   // Look this name up in the normal function symbol table.
2179   Value *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : nullptr;
2180
2181   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
2182   // forward ref record.
2183   if (!Val) {
2184     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
2185       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
2186     if (I != ForwardRefValIDs.end())
2187       Val = I->second.first;
2188   }
2189
2190   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
2191   if (Val) {
2192     if (Val->getType() == Ty) return Val;
2193     if (Ty->isLabelTy())
2194       P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' is not a basic block");
2195     else
2196       P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' defined with type '" +
2197               getTypeString(Val->getType()) + "'");
2198     return nullptr;
2199   }
2200
2201   if (!Ty->isFirstClassType()) {
2202     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
2203     return nullptr;
2204   }
2205
2206   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
2207   Value *FwdVal;
2208   if (Ty->isLabelTy())
2209     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), "", &F);
2210   else
2211     FwdVal = new Argument(Ty);
2212
2213   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
2214   return FwdVal;
2215 }
2216
2217 /// SetInstName - After an instruction is parsed and inserted into its
2218 /// basic block, this installs its name.
2219 bool LLParser::PerFunctionState::SetInstName(int NameID,
2220                                              const std::string &NameStr,
2221                                              LocTy NameLoc, Instruction *Inst) {
2222   // If this instruction has void type, it cannot have a name or ID specified.
2223   if (Inst->getType()->isVoidTy()) {
2224     if (NameID != -1 || !NameStr.empty())
2225       return P.Error(NameLoc, "instructions returning void cannot have a name");
2226     return false;
2227   }
2228
2229   // If this was a numbered instruction, verify that the instruction is the
2230   // expected value and resolve any forward references.
2231   if (NameStr.empty()) {
2232     // If neither a name nor an ID was specified, just use the next ID.
2233     if (NameID == -1)
2234       NameID = NumberedVals.size();
2235
2236     if (unsigned(NameID) != NumberedVals.size())
2237       return P.Error(NameLoc, "instruction expected to be numbered '%" +
2238                      Twine(NumberedVals.size()) + "'");
2239
2240     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator FI =
2241       ForwardRefValIDs.find(NameID);
2242     if (FI != ForwardRefValIDs.end()) {
2243       if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
2244         return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
2245                        getTypeString(FI->second.first->getType()) + "'");
2246       FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
2247       delete FI->second.first;
2248       ForwardRefValIDs.erase(FI);
2249     }
2250
2251     NumberedVals.push_back(Inst);
2252     return false;
2253   }
2254
2255   // Otherwise, the instruction had a name.  Resolve forward refs and set it.
2256   std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
2257     FI = ForwardRefVals.find(NameStr);
2258   if (FI != ForwardRefVals.end()) {
2259     if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
2260       return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
2261                      getTypeString(FI->second.first->getType()) + "'");
2262     FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
2263     delete FI->second.first;
2264     ForwardRefVals.erase(FI);
2265   }
2266
2267   // Set the name on the instruction.
2268   Inst->setName(NameStr);
2269
2270   if (Inst->getName() != NameStr)
2271     return P.Error(NameLoc, "multiple definition of local value named '" +
2272                    NameStr + "'");
2273   return false;
2274 }
2275
2276 /// GetBB - Get a basic block with the specified name or ID, creating a
2277 /// forward reference record if needed.
2278 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(const std::string &Name,
2279                                               LocTy Loc) {
2280   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(Name,
2281                                         Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
2282 }
2283
2284 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(unsigned ID, LocTy Loc) {
2285   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(ID,
2286                                         Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
2287 }
2288
2289 /// DefineBB - Define the specified basic block, which is either named or
2290 /// unnamed.  If there is an error, this returns null otherwise it returns
2291 /// the block being defined.
2292 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::DefineBB(const std::string &Name,
2293                                                  LocTy Loc) {
2294   BasicBlock *BB;
2295   if (Name.empty())
2296     BB = GetBB(NumberedVals.size(), Loc);
2297   else
2298     BB = GetBB(Name, Loc);
2299   if (!BB) return nullptr; // Already diagnosed error.
2300
2301   // Move the block to the end of the function.  Forward ref'd blocks are
2302   // inserted wherever they happen to be referenced.
2303   F.getBasicBlockList().splice(F.end(), F.getBasicBlockList(), BB);
2304
2305   // Remove the block from forward ref sets.
2306   if (Name.empty()) {
2307     ForwardRefValIDs.erase(NumberedVals.size());
2308     NumberedVals.push_back(BB);
2309   } else {
2310     // BB forward references are already in the function symbol table.
2311     ForwardRefVals.erase(Name);
2312   }
2313
2314   return BB;
2315 }
2316
2317 //===----------------------------------------------------------------------===//
2318 // Constants.
2319 //===----------------------------------------------------------------------===//
2320
2321 /// ParseValID - Parse an abstract value that doesn't necessarily have a
2322 /// type implied.  For example, if we parse "4" we don't know what integer type
2323 /// it has.  The value will later be combined with its type and checked for
2324 /// sanity.  PFS is used to convert function-local operands of metadata (since
2325 /// metadata operands are not just parsed here but also converted to values).
2326 /// PFS can be null when we are not parsing metadata values inside a function.
2327 bool LLParser::ParseValID(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
2328   ID.Loc = Lex.getLoc();
2329   switch (Lex.getKind()) {
2330   default: return TokError("expected value token");
2331   case lltok::GlobalID:  // @42
2332     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
2333     ID.Kind = ValID::t_GlobalID;
2334     break;
2335   case lltok::GlobalVar:  // @foo
2336     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
2337     ID.Kind = ValID::t_GlobalName;
2338     break;
2339   case lltok::LocalVarID:  // %42
2340     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
2341     ID.Kind = ValID::t_LocalID;
2342     break;
2343   case lltok::LocalVar:  // %foo
2344     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
2345     ID.Kind = ValID::t_LocalName;
2346     break;
2347   case lltok::APSInt:
2348     ID.APSIntVal = Lex.getAPSIntVal();
2349     ID.Kind = ValID::t_APSInt;
2350     break;
2351   case lltok::APFloat:
2352     ID.APFloatVal = Lex.getAPFloatVal();
2353     ID.Kind = ValID::t_APFloat;
2354     break;
2355   case lltok::kw_true:
2356     ID.ConstantVal = ConstantInt::getTrue(Context);
2357     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2358     break;
2359   case lltok::kw_false:
2360     ID.ConstantVal = ConstantInt::getFalse(Context);
2361     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2362     break;
2363   case lltok::kw_null: ID.Kind = ValID::t_Null; break;
2364   case lltok::kw_undef: ID.Kind = ValID::t_Undef; break;
2365   case lltok::kw_zeroinitializer: ID.Kind = ValID::t_Zero; break;
2366
2367   case lltok::lbrace: {
2368     // ValID ::= '{' ConstVector '}'
2369     Lex.Lex();
2370     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2371     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2372         ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of struct constant"))
2373       return true;
2374
2375     ID.ConstantStructElts = new Constant*[Elts.size()];
2376     ID.UIntVal = Elts.size();
2377     memcpy(ID.ConstantStructElts, Elts.data(), Elts.size()*sizeof(Elts[0]));
2378     ID.Kind = ValID::t_ConstantStruct;
2379     return false;
2380   }
2381   case lltok::less: {
2382     // ValID ::= '<' ConstVector '>'         --> Vector.
2383     // ValID ::= '<' '{' ConstVector '}' '>' --> Packed Struct.
2384     Lex.Lex();
2385     bool isPackedStruct = EatIfPresent(lltok::lbrace);
2386
2387     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2388     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
2389     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2390         (isPackedStruct &&
2391          ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of packed struct")) ||
2392         ParseToken(lltok::greater, "expected end of constant"))
2393       return true;
2394
2395     if (isPackedStruct) {
2396       ID.ConstantStructElts = new Constant*[Elts.size()];
2397       memcpy(ID.ConstantStructElts, Elts.data(), Elts.size()*sizeof(Elts[0]));
2398       ID.UIntVal = Elts.size();
2399       ID.Kind = ValID::t_PackedConstantStruct;
2400       return false;
2401     }
2402
2403     if (Elts.empty())
2404       return Error(ID.Loc, "constant vector must not be empty");
2405
2406     if (!Elts[0]->getType()->isIntegerTy() &&
2407         !Elts[0]->getType()->isFloatingPointTy() &&
2408         !Elts[0]->getType()->isPointerTy())
2409       return Error(FirstEltLoc,
2410             "vector elements must have integer, pointer or floating point type");
2411
2412     // Verify that all the vector elements have the same type.
2413     for (unsigned i = 1, e = Elts.size(); i != e; ++i)
2414       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
2415         return Error(FirstEltLoc,
2416                      "vector element #" + Twine(i) +
2417                     " is not of type '" + getTypeString(Elts[0]->getType()));
2418
2419     ID.ConstantVal = ConstantVector::get(Elts);
2420     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2421     return false;
2422   }
2423   case lltok::lsquare: {   // Array Constant
2424     Lex.Lex();
2425     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2426     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
2427     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2428         ParseToken(lltok::rsquare, "expected end of array constant"))
2429       return true;
2430
2431     // Handle empty element.
2432     if (Elts.empty()) {
2433       // Use undef instead of an array because it's inconvenient to determine
2434       // the element type at this point, there being no elements to examine.
2435       ID.Kind = ValID::t_EmptyArray;
2436       return false;
2437     }
2438
2439     if (!Elts[0]->getType()->isFirstClassType())
2440       return Error(FirstEltLoc, "invalid array element type: " +
2441                    getTypeString(Elts[0]->getType()));
2442
2443     ArrayType *ATy = ArrayType::get(Elts[0]->getType(), Elts.size());
2444
2445     // Verify all elements are correct type!
2446     for (unsigned i = 0, e = Elts.size(); i != e; ++i) {
2447       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
2448         return Error(FirstEltLoc,
2449                      "array element #" + Twine(i) +
2450                      " is not of type '" + getTypeString(Elts[0]->getType()));
2451     }
2452
2453     ID.ConstantVal = ConstantArray::get(ATy, Elts);
2454     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2455     return false;
2456   }
2457   case lltok::kw_c:  // c "foo"
2458     Lex.Lex();
2459     ID.ConstantVal = ConstantDataArray::getString(Context, Lex.getStrVal(),
2460                                                   false);
2461     if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected string")) return true;
2462     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2463     return false;
2464
2465   case lltok::kw_asm: {
2466     // ValID ::= 'asm' SideEffect? AlignStack? IntelDialect? STRINGCONSTANT ','
2467     //             STRINGCONSTANT
2468     bool HasSideEffect, AlignStack, AsmDialect;
2469     Lex.Lex();
2470     if (ParseOptionalToken(lltok::kw_sideeffect, HasSideEffect) ||
2471         ParseOptionalToken(lltok::kw_alignstack, AlignStack) ||
2472         ParseOptionalToken(lltok::kw_inteldialect, AsmDialect) ||
2473         ParseStringConstant(ID.StrVal) ||
2474         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in inline asm expression") ||
2475         ParseToken(lltok::StringConstant, "expected constraint string"))
2476       return true;
2477     ID.StrVal2 = Lex.getStrVal();
2478     ID.UIntVal = unsigned(HasSideEffect) | (unsigned(AlignStack)<<1) |
2479       (unsigned(AsmDialect)<<2);
2480     ID.Kind = ValID::t_InlineAsm;
2481     return false;
2482   }
2483
2484   case lltok::kw_blockaddress: {
2485     // ValID ::= 'blockaddress' '(' @foo ',' %bar ')'
2486     Lex.Lex();
2487
2488     ValID Fn, Label;
2489
2490     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in block address expression") ||
2491         ParseValID(Fn) ||
2492         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in block address expression")||
2493         ParseValID(Label) ||
2494         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in block address expression"))
2495       return true;
2496
2497     if (Fn.Kind != ValID::t_GlobalID && Fn.Kind != ValID::t_GlobalName)
2498       return Error(Fn.Loc, "expected function name in blockaddress");
2499     if (Label.Kind != ValID::t_LocalID && Label.Kind != ValID::t_LocalName)
2500       return Error(Label.Loc, "expected basic block name in blockaddress");
2501
2502     // Try to find the function (but skip it if it's forward-referenced).
2503     GlobalValue *GV = nullptr;
2504     if (Fn.Kind == ValID::t_GlobalID) {
2505       if (Fn.UIntVal < NumberedVals.size())
2506         GV = NumberedVals[Fn.UIntVal];
2507     } else if (!ForwardRefVals.count(Fn.StrVal)) {
2508       GV = M->getNamedValue(Fn.StrVal);
2509     }
2510     Function *F = nullptr;
2511     if (GV) {
2512       // Confirm that it's actually a function with a definition.
2513       if (!isa<Function>(GV))
2514         return Error(Fn.Loc, "expected function name in blockaddress");
2515       F = cast<Function>(GV);
2516       if (F->isDeclaration())
2517         return Error(Fn.Loc, "cannot take blockaddress inside a declaration");
2518     }
2519
2520     if (!F) {
2521       // Make a global variable as a placeholder for this reference.
2522       GlobalValue *&FwdRef = ForwardRefBlockAddresses[Fn][Label];
2523       if (!FwdRef)
2524         FwdRef = new GlobalVariable(*M, Type::getInt8Ty(Context), false,
2525                                     GlobalValue::InternalLinkage, nullptr, "");
2526       ID.ConstantVal = FwdRef;
2527       ID.Kind = ValID::t_Constant;
2528       return false;
2529     }
2530
2531     // We found the function; now find the basic block.  Don't use PFS, since we
2532     // might be inside a constant expression.
2533     BasicBlock *BB;
2534     if (BlockAddressPFS && F == &BlockAddressPFS->getFunction()) {
2535       if (Label.Kind == ValID::t_LocalID)
2536         BB = BlockAddressPFS->GetBB(Label.UIntVal, Label.Loc);
2537       else
2538         BB = BlockAddressPFS->GetBB(Label.StrVal, Label.Loc);
2539       if (!BB)
2540         return Error(Label.Loc, "referenced value is not a basic block");
2541     } else {
2542       if (Label.Kind == ValID::t_LocalID)
2543         return Error(Label.Loc, "cannot take address of numeric label after "
2544                                 "the function is defined");
2545       BB = dyn_cast_or_null<BasicBlock>(
2546           F->getValueSymbolTable().lookup(Label.StrVal));
2547       if (!BB)
2548         return Error(Label.Loc, "referenced value is not a basic block");
2549     }
2550
2551     ID.ConstantVal = BlockAddress::get(F, BB);
2552     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2553     return false;
2554   }
2555
2556   case lltok::kw_trunc:
2557   case lltok::kw_zext:
2558   case lltok::kw_sext:
2559   case lltok::kw_fptrunc:
2560   case lltok::kw_fpext:
2561   case lltok::kw_bitcast:
2562   case lltok::kw_addrspacecast:
2563   case lltok::kw_uitofp:
2564   case lltok::kw_sitofp:
2565   case lltok::kw_fptoui:
2566   case lltok::kw_fptosi:
2567   case lltok::kw_inttoptr:
2568   case lltok::kw_ptrtoint: {
2569     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2570     Type *DestTy = nullptr;
2571     Constant *SrcVal;
2572     Lex.Lex();
2573     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' after constantexpr cast") ||
2574         ParseGlobalTypeAndValue(SrcVal) ||
2575         ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in constantexpr cast") ||
2576         ParseType(DestTy) ||
2577         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of constantexpr cast"))
2578       return true;
2579     if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, SrcVal, DestTy))
2580       return Error(ID.Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
2581                    getTypeString(SrcVal->getType()) + "' to '" +
2582                    getTypeString(DestTy) + "'");
2583     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getCast((Instruction::CastOps)Opc,
2584                                                  SrcVal, DestTy);
2585     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2586     return false;
2587   }
2588   case lltok::kw_extractvalue: {
2589     Lex.Lex();
2590     Constant *Val;
2591     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2592     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in extractvalue constantexpr")||
2593         ParseGlobalTypeAndValue(Val) ||
2594         ParseIndexList(Indices) ||
2595         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in extractvalue constantexpr"))
2596       return true;
2597
2598     if (!Val->getType()->isAggregateType())
2599       return Error(ID.Loc, "extractvalue operand must be aggregate type");
2600     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices))
2601       return Error(ID.Loc, "invalid indices for extractvalue");
2602     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractValue(Val, Indices);
2603     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2604     return false;
2605   }
2606   case lltok::kw_insertvalue: {
2607     Lex.Lex();
2608     Constant *Val0, *Val1;
2609     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2610     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in insertvalue constantexpr")||
2611         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2612         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in insertvalue constantexpr")||
2613         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2614         ParseIndexList(Indices) ||
2615         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in insertvalue constantexpr"))
2616       return true;
2617     if (!Val0->getType()->isAggregateType())
2618       return Error(ID.Loc, "insertvalue operand must be aggregate type");
2619     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices))
2620       return Error(ID.Loc, "invalid indices for insertvalue");
2621     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getInsertValue(Val0, Val1, Indices);
2622     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2623     return false;
2624   }
2625   case lltok::kw_icmp:
2626   case lltok::kw_fcmp: {
2627     unsigned PredVal, Opc = Lex.getUIntVal();
2628     Constant *Val0, *Val1;
2629     Lex.Lex();
2630     if (ParseCmpPredicate(PredVal, Opc) ||
2631         ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in compare constantexpr") ||
2632         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2633         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in compare constantexpr") ||
2634         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2635         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in compare constantexpr"))
2636       return true;
2637
2638     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2639       return Error(ID.Loc, "compare operands must have the same type");
2640
2641     CmpInst::Predicate Pred = (CmpInst::Predicate)PredVal;
2642
2643     if (Opc == Instruction::FCmp) {
2644       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVectorTy())
2645         return Error(ID.Loc, "fcmp requires floating point operands");
2646       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getFCmp(Pred, Val0, Val1);
2647     } else {
2648       assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unexpected opcode for CmpInst!");
2649       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
2650           !Val0->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
2651         return Error(ID.Loc, "icmp requires pointer or integer operands");
2652       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getICmp(Pred, Val0, Val1);
2653     }
2654     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2655     return false;
2656   }
2657
2658   // Binary Operators.
2659   case lltok::kw_add:
2660   case lltok::kw_fadd:
2661   case lltok::kw_sub:
2662   case lltok::kw_fsub:
2663   case lltok::kw_mul:
2664   case lltok::kw_fmul:
2665   case lltok::kw_udiv:
2666   case lltok::kw_sdiv:
2667   case lltok::kw_fdiv:
2668   case lltok::kw_urem:
2669   case lltok::kw_srem:
2670   case lltok::kw_frem:
2671   case lltok::kw_shl:
2672   case lltok::kw_lshr:
2673   case lltok::kw_ashr: {
2674     bool NUW = false;
2675     bool NSW = false;
2676     bool Exact = false;
2677     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2678     Constant *Val0, *Val1;
2679     Lex.Lex();
2680     LocTy ModifierLoc = Lex.getLoc();
2681     if (Opc == Instruction::Add || Opc == Instruction::Sub ||
2682         Opc == Instruction::Mul || Opc == Instruction::Shl) {
2683       if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2684         NUW = true;
2685       if (EatIfPresent(lltok::kw_nsw)) {
2686         NSW = true;
2687         if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2688           NUW = true;
2689       }
2690     } else if (Opc == Instruction::SDiv || Opc == Instruction::UDiv ||
2691                Opc == Instruction::LShr || Opc == Instruction::AShr) {
2692       if (EatIfPresent(lltok::kw_exact))
2693         Exact = true;
2694     }
2695     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in binary constantexpr") ||
2696         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2697         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in binary constantexpr") ||
2698         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2699         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in binary constantexpr"))
2700       return true;
2701     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2702       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
2703     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy()) {
2704       if (NUW)
2705         return Error(ModifierLoc, "nuw only applies to integer operations");
2706       if (NSW)
2707         return Error(ModifierLoc, "nsw only applies to integer operations");
2708     }
2709     // Check that the type is valid for the operator.
2710     switch (Opc) {
2711     case Instruction::Add:
2712     case Instruction::Sub:
2713     case Instruction::Mul:
2714     case Instruction::UDiv:
2715     case Instruction::SDiv:
2716     case Instruction::URem:
2717     case Instruction::SRem:
2718     case Instruction::Shl:
2719     case Instruction::AShr:
2720     case Instruction::LShr:
2721       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy())
2722         return Error(ID.Loc, "constexpr requires integer operands");
2723       break;
2724     case Instruction::FAdd:
2725     case Instruction::FSub:
2726     case Instruction::FMul:
2727     case Instruction::FDiv:
2728     case Instruction::FRem:
2729       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVectorTy())
2730         return Error(ID.Loc, "constexpr requires fp operands");
2731       break;
2732     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator!");
2733     }
2734     unsigned Flags = 0;
2735     if (NUW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap;
2736     if (NSW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap;
2737     if (Exact) Flags |= PossiblyExactOperator::IsExact;
2738     Constant *C = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1, Flags);
2739     ID.ConstantVal = C;
2740     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2741     return false;
2742   }
2743
2744   // Logical Operations
2745   case lltok::kw_and:
2746   case lltok::kw_or:
2747   case lltok::kw_xor: {
2748     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2749     Constant *Val0, *Val1;
2750     Lex.Lex();
2751     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in logical constantexpr") ||
2752         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2753         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in logical constantexpr") ||
2754         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2755         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in logical constantexpr"))
2756       return true;
2757     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2758       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
2759     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy())
2760       return Error(ID.Loc,
2761                    "constexpr requires integer or integer vector operands");
2762     ID.ConstantVal = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1);
2763     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2764     return false;
2765   }
2766
2767   case lltok::kw_getelementptr:
2768   case lltok::kw_shufflevector:
2769   case lltok::kw_insertelement:
2770   case lltok::kw_extractelement:
2771   case lltok::kw_select: {
2772     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2773     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2774     bool InBounds = false;
2775     Lex.Lex();
2776     if (Opc == Instruction::GetElementPtr)
2777       InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
2778     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in constantexpr") ||
2779         ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2780         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in constantexpr"))
2781       return true;
2782
2783     if (Opc == Instruction::GetElementPtr) {
2784       if (Elts.size() == 0 ||
2785           !Elts[0]->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
2786         return Error(ID.Loc, "getelementptr requires pointer operand");
2787
2788       ArrayRef<Constant *> Indices(Elts.begin() + 1, Elts.end());
2789       if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Elts[0]->getType(), Indices))
2790         return Error(ID.Loc, "invalid indices for getelementptr");
2791       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getGetElementPtr(Elts[0], Indices,
2792                                                       InBounds);
2793     } else if (Opc == Instruction::Select) {
2794       if (Elts.size() != 3)
2795         return Error(ID.Loc, "expected three operands to select");
2796       if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Elts[0], Elts[1],
2797                                                               Elts[2]))
2798         return Error(ID.Loc, Reason);
2799       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getSelect(Elts[0], Elts[1], Elts[2]);
2800     } else if (Opc == Instruction::ShuffleVector) {
2801       if (Elts.size() != 3)
2802         return Error(ID.Loc, "expected three operands to shufflevector");
2803       if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
2804         return Error(ID.Loc, "invalid operands to shufflevector");
2805       ID.ConstantVal =
2806                  ConstantExpr::getShuffleVector(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
2807     } else if (Opc == Instruction::ExtractElement) {
2808       if (Elts.size() != 2)
2809         return Error(ID.Loc, "expected two operands to extractelement");
2810       if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1]))
2811         return Error(ID.Loc, "invalid extractelement operands");
2812       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractElement(Elts[0], Elts[1]);
2813     } else {
2814       assert(Opc == Instruction::InsertElement && "Unknown opcode");
2815       if (Elts.size() != 3)
2816       return Error(ID.Loc, "expected three operands to insertelement");
2817       if (!InsertElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
2818         return Error(ID.Loc, "invalid insertelement operands");
2819       ID.ConstantVal =
2820                  ConstantExpr::getInsertElement(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
2821     }
2822
2823     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2824     return false;
2825   }
2826   }
2827
2828   Lex.Lex();
2829   return false;
2830 }
2831
2832 /// ParseGlobalValue - Parse a global value with the specified type.
2833 bool LLParser::ParseGlobalValue(Type *Ty, Constant *&C) {
2834   C = nullptr;
2835   ValID ID;
2836   Value *V = nullptr;
2837   bool Parsed = ParseValID(ID) ||
2838                 ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, nullptr);
2839   if (V && !(C = dyn_cast<Constant>(V)))
2840     return Error(ID.Loc, "global values must be constants");
2841   return Parsed;
2842 }
2843
2844 bool LLParser::ParseGlobalTypeAndValue(Constant *&V) {
2845   Type *Ty = nullptr;
2846   return ParseType(Ty) ||
2847          ParseGlobalValue(Ty, V);
2848 }
2849
2850 bool LLParser::parseOptionalComdat(StringRef GlobalName, Comdat *&C) {
2851   C = nullptr;
2852
2853   LocTy KwLoc = Lex.getLoc();
2854   if (!EatIfPresent(lltok::kw_comdat))
2855     return false;
2856
2857   if (EatIfPresent(lltok::lparen)) {
2858     if (Lex.getKind() != lltok::ComdatVar)
2859       return TokError("expected comdat variable");
2860     C = getComdat(Lex.getStrVal(), Lex.getLoc());
2861     Lex.Lex();
2862     if (ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' after comdat var"))
2863       return true;
2864   } else {
2865     if (GlobalName.empty())
2866       return TokError("comdat cannot be unnamed");
2867     C = getComdat(GlobalName, KwLoc);
2868   }
2869
2870   return false;
2871 }
2872
2873 /// ParseGlobalValueVector
2874 ///   ::= /*empty*/
2875 ///   ::= TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
2876 bool LLParser::ParseGlobalValueVector(SmallVectorImpl<Constant *> &Elts) {
2877   // Empty list.
2878   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace ||
2879       Lex.getKind() == lltok::rsquare ||
2880       Lex.getKind() == lltok::greater ||
2881       Lex.getKind() == lltok::rparen)
2882     return false;
2883
2884   Constant *C;
2885   if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2886   Elts.push_back(C);
2887
2888   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
2889     if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2890     Elts.push_back(C);
2891   }
2892
2893   return false;
2894 }
2895
2896 bool LLParser::ParseMDTuple(MDNode *&MD, bool IsDistinct) {
2897   SmallVector<Metadata *, 16> Elts;
2898   if (ParseMDNodeVector(Elts))
2899     return true;
2900
2901   MD = (IsDistinct ? MDTuple::getDistinct : MDTuple::get)(Context, Elts);
2902   return false;
2903 }
2904
2905 /// MDNode:
2906 ///  ::= !{ ... }
2907 ///  ::= !7
2908 ///  ::= !MDLocation(...)
2909 bool LLParser::ParseMDNode(MDNode *&N) {
2910   if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar)
2911     return ParseSpecializedMDNode(N);
2912
2913   return ParseToken(lltok::exclaim, "expected '!' here") ||
2914          ParseMDNodeTail(N);
2915 }
2916
2917 bool LLParser::ParseMDNodeTail(MDNode *&N) {
2918   // !{ ... }
2919   if (Lex.getKind() == lltok::lbrace)
2920     return ParseMDTuple(N);
2921
2922   // !42
2923   return ParseMDNodeID(N);
2924 }
2925
2926 namespace {
2927
2928 /// Structure to represent an optional metadata field.
2929 template <class FieldTy> struct MDFieldImpl {
2930   typedef MDFieldImpl ImplTy;
2931   FieldTy Val;
2932   bool Seen;
2933
2934   void assign(FieldTy Val) {
2935     Seen = true;
2936     this->Val = std::move(Val);
2937   }
2938
2939   explicit MDFieldImpl(FieldTy Default)
2940       : Val(std::move(Default)), Seen(false) {}
2941 };
2942 struct MDUnsignedField : public MDFieldImpl<uint64_t> {
2943   uint64_t Max;
2944
2945   MDUnsignedField(uint64_t Default = 0, uint64_t Max = UINT64_MAX)
2946       : ImplTy(Default), Max(Max) {}
2947 };
2948 struct LineField : public MDUnsignedField {
2949   LineField() : MDUnsignedField(0, UINT32_MAX) {}
2950 };
2951 struct ColumnField : public MDUnsignedField {
2952   ColumnField() : MDUnsignedField(0, UINT16_MAX) {}
2953 };
2954 struct DwarfTagField : public MDUnsignedField {
2955   DwarfTagField() : MDUnsignedField(0, dwarf::DW_TAG_hi_user) {}
2956 };
2957 struct MDField : public MDFieldImpl<Metadata *> {
2958   MDField() : ImplTy(nullptr) {}
2959 };
2960 struct MDStringField : public MDFieldImpl<std::string> {
2961   MDStringField() : ImplTy(std::string()) {}
2962 };
2963 struct MDFieldList : public MDFieldImpl<SmallVector<Metadata *, 4>> {
2964   MDFieldList() : ImplTy(SmallVector<Metadata *, 4>()) {}
2965 };
2966
2967 } // end namespace
2968
2969 namespace llvm {
2970
2971 template <>
2972 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name,
2973                             MDUnsignedField &Result) {
2974   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned())
2975     return TokError("expected unsigned integer");
2976
2977   auto &U = Lex.getAPSIntVal();
2978   if (U.ugt(Result.Max))
2979     return TokError("value for '" + Name + "' too large, limit is " +
2980                     Twine(Result.Max));
2981   Result.assign(U.getZExtValue());
2982   assert(Result.Val <= Result.Max && "Expected value in range");
2983   Lex.Lex();
2984   return false;
2985 }
2986
2987 template <>
2988 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, LineField &Result) {
2989   return ParseMDField(Loc, Name, static_cast<MDUnsignedField &>(Result));
2990 }
2991 template <>
2992 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, ColumnField &Result) {
2993   return ParseMDField(Loc, Name, static_cast<MDUnsignedField &>(Result));
2994 }
2995
2996 template <>
2997 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, DwarfTagField &Result) {
2998   if (Lex.getKind() == lltok::APSInt)
2999     return ParseMDField(Loc, Name, static_cast<MDUnsignedField &>(Result));
3000
3001   if (Lex.getKind() != lltok::DwarfTag)
3002     return TokError("expected DWARF tag");
3003
3004   unsigned Tag = dwarf::getTag(Lex.getStrVal());
3005   if (Tag == dwarf::DW_TAG_invalid)
3006     return TokError("invalid DWARF tag" + Twine(" '") + Lex.getStrVal() + "'");
3007   assert(Tag <= Result.Max && "Expected valid DWARF tag");
3008
3009   Result.assign(Tag);
3010   Lex.Lex();
3011   return false;
3012 }
3013
3014 template <>
3015 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, MDField &Result) {
3016   Metadata *MD;
3017   if (ParseMetadata(MD, nullptr))
3018     return true;
3019
3020   Result.assign(MD);
3021   return false;
3022 }
3023
3024 template <>
3025 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, MDStringField &Result) {
3026   std::string S;
3027   if (ParseStringConstant(S))
3028     return true;
3029
3030   Result.assign(std::move(S));
3031   return false;
3032 }
3033
3034 template <>
3035 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, MDFieldList &Result) {
3036   SmallVector<Metadata *, 4> MDs;
3037   if (ParseMDNodeVector(MDs))
3038     return true;
3039
3040   Result.assign(std::move(MDs));
3041   return false;
3042 }
3043
3044 } // end namespace llvm
3045
3046 template <class ParserTy>
3047 bool LLParser::ParseMDFieldsImplBody(ParserTy parseField) {
3048   do {
3049     if (Lex.getKind() != lltok::LabelStr)
3050       return TokError("expected field label here");
3051
3052     if (parseField())
3053       return true;
3054   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
3055
3056   return false;
3057 }
3058
3059 template <class ParserTy>
3060 bool LLParser::ParseMDFieldsImpl(ParserTy parseField, LocTy &ClosingLoc) {
3061   assert(Lex.getKind() == lltok::MetadataVar && "Expected metadata type name");
3062   Lex.Lex();
3063
3064   if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' here"))
3065     return true;
3066   if (Lex.getKind() != lltok::rparen)
3067     if (ParseMDFieldsImplBody(parseField))
3068       return true;
3069
3070   ClosingLoc = Lex.getLoc();
3071   return ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' here");
3072 }
3073
3074 template <class FieldTy>
3075 bool LLParser::ParseMDField(StringRef Name, FieldTy &Result) {
3076   if (Result.Seen)
3077     return TokError("field '" + Name + "' cannot be specified more than once");
3078
3079   LocTy Loc = Lex.getLoc();
3080   Lex.Lex();
3081   return ParseMDField(Loc, Name, Result);
3082 }
3083
3084 bool LLParser::ParseSpecializedMDNode(MDNode *&N, bool IsDistinct) {
3085   assert(Lex.getKind() == lltok::MetadataVar && "Expected metadata type name");
3086
3087 #define HANDLE_SPECIALIZED_MDNODE_LEAF(CLASS)                                  \
3088   if (Lex.getStrVal() == #CLASS)                                               \
3089     return Parse##CLASS(N, IsDistinct);
3090 #include "llvm/IR/Metadata.def"
3091
3092   return TokError("expected metadata type");
3093 }
3094
3095 #define DECLARE_FIELD(NAME, TYPE, INIT) TYPE NAME INIT
3096 #define NOP_FIELD(NAME, TYPE, INIT)
3097 #define REQUIRE_FIELD(NAME, TYPE, INIT)                                        \
3098   if (!NAME.Seen)                                                              \
3099     return Error(ClosingLoc, "missing required field '" #NAME "'");
3100 #define PARSE_MD_FIELD(NAME, TYPE, DEFAULT)                                    \
3101   if (Lex.getStrVal() == #NAME)                                                \
3102     return ParseMDField(#NAME, NAME);
3103 #define PARSE_MD_FIELDS()                                                      \
3104   VISIT_MD_FIELDS(DECLARE_FIELD, DECLARE_FIELD)                                \
3105   do {                                                                         \
3106     LocTy ClosingLoc;                                                          \
3107     if (ParseMDFieldsImpl([&]() -> bool {                                      \
3108       VISIT_MD_FIELDS(PARSE_MD_FIELD, PARSE_MD_FIELD)                          \
3109       return TokError(Twine("invalid field '") + Lex.getStrVal() + "'");       \
3110     }, ClosingLoc))                                                            \
3111       return true;                                                             \
3112     VISIT_MD_FIELDS(NOP_FIELD, REQUIRE_FIELD)                                  \
3113   } while (false)
3114 #define GET_OR_DISTINCT(CLASS, ARGS)                                           \
3115   (IsDistinct ? CLASS::getDistinct ARGS : CLASS::get ARGS)
3116
3117 /// ParseMDLocationFields:
3118 ///   ::= !MDLocation(line: 43, column: 8, scope: !5, inlinedAt: !6)
3119 bool LLParser::ParseMDLocation(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3120 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3121   OPTIONAL(line, LineField, );                                                 \
3122   OPTIONAL(column, ColumnField, );                                             \
3123   REQUIRED(scope, MDField, );                                                  \
3124   OPTIONAL(inlinedAt, MDField, );
3125   PARSE_MD_FIELDS();
3126 #undef VISIT_MD_FIELDS
3127
3128   auto get = (IsDistinct ? MDLocation::getDistinct : MDLocation::get);
3129   Result = get(Context, line.Val, column.Val, scope.Val, inlinedAt.Val);
3130   return false;
3131 }
3132
3133 /// ParseGenericDebugNode:
3134 ///   ::= !GenericDebugNode(tag: 15, header: "...", operands: {...})
3135 bool LLParser::ParseGenericDebugNode(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3136 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3137   REQUIRED(tag, DwarfTagField, );                                              \
3138   OPTIONAL(header, MDStringField, );                                           \
3139   OPTIONAL(operands, MDFieldList, );
3140   PARSE_MD_FIELDS();
3141 #undef VISIT_MD_FIELDS
3142
3143   Result = GET_OR_DISTINCT(GenericDebugNode,
3144                            (Context, tag.Val, header.Val, operands.Val));
3145   return false;
3146 }
3147
3148 bool LLParser::ParseMDSubrange(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3149   return TokError("unimplemented parser");
3150 }
3151 bool LLParser::ParseMDEnumerator(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3152   return TokError("unimplemented parser");
3153 }
3154 bool LLParser::ParseMDBasicType(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3155   return TokError("unimplemented parser");
3156 }
3157 bool LLParser::ParseMDDerivedType(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3158   return TokError("unimplemented parser");
3159 }
3160 bool LLParser::ParseMDCompositeType(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3161   return TokError("unimplemented parser");
3162 }
3163 bool LLParser::ParseMDSubroutineType(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3164   return TokError("unimplemented parser");
3165 }
3166 bool LLParser::ParseMDFile(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3167   return TokError("unimplemented parser");
3168 }
3169 bool LLParser::ParseMDCompileUnit(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3170   return TokError("unimplemented parser");
3171 }
3172 bool LLParser::ParseMDSubprogram(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3173   return TokError("unimplemented parser");
3174 }
3175 bool LLParser::ParseMDLexicalBlock(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3176   return TokError("unimplemented parser");
3177 }
3178 bool LLParser::ParseMDLexicalBlockFile(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3179   return TokError("unimplemented parser");
3180 }
3181 bool LLParser::ParseMDNamespace(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3182   return TokError("unimplemented parser");
3183 }
3184 bool LLParser::ParseMDTemplateTypeParameter(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3185   return TokError("unimplemented parser");
3186 }
3187 bool LLParser::ParseMDTemplateValueParameter(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3188   return TokError("unimplemented parser");
3189 }
3190 bool LLParser::ParseMDGlobalVariable(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3191   return TokError("unimplemented parser");
3192 }
3193 bool LLParser::ParseMDLocalVariable(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3194   return TokError("unimplemented parser");
3195 }
3196 bool LLParser::ParseMDExpression(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3197   return TokError("unimplemented parser");
3198 }
3199 bool LLParser::ParseMDObjCProperty(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3200   return TokError("unimplemented parser");
3201 }
3202 bool LLParser::ParseMDImportedEntity(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3203   return TokError("unimplemented parser");
3204 }
3205 #undef PARSE_MD_FIELD
3206 #undef NOP_FIELD
3207 #undef REQUIRE_FIELD
3208 #undef DECLARE_FIELD
3209
3210 /// ParseMetadataAsValue
3211 ///  ::= metadata i32 %local
3212 ///  ::= metadata i32 @global
3213 ///  ::= metadata i32 7
3214 ///  ::= metadata !0
3215 ///  ::= metadata !{...}
3216 ///  ::= metadata !"string"
3217 bool LLParser::ParseMetadataAsValue(Value *&V, PerFunctionState &PFS) {
3218   // Note: the type 'metadata' has already been parsed.
3219   Metadata *MD;
3220   if (ParseMetadata(MD, &PFS))
3221     return true;
3222
3223   V = MetadataAsValue::get(Context, MD);
3224   return false;
3225 }
3226
3227 /// ParseValueAsMetadata
3228 ///  ::= i32 %local
3229 ///  ::= i32 @global
3230 ///  ::= i32 7
3231 bool LLParser::ParseValueAsMetadata(Metadata *&MD, PerFunctionState *PFS) {
3232   Type *Ty;
3233   LocTy Loc;
3234   if (ParseType(Ty, "expected metadata operand", Loc))
3235     return true;
3236   if (Ty->isMetadataTy())
3237     return Error(Loc, "invalid metadata-value-metadata roundtrip");
3238
3239   Value *V;
3240   if (ParseValue(Ty, V, PFS))
3241     return true;
3242
3243   MD = ValueAsMetadata::get(V);
3244   return false;
3245 }
3246
3247 /// ParseMetadata
3248 ///  ::= i32 %local
3249 ///  ::= i32 @global
3250 ///  ::= i32 7
3251 ///  ::= !42
3252 ///  ::= !{...}
3253 ///  ::= !"string"
3254 ///  ::= !MDLocation(...)
3255 bool LLParser::ParseMetadata(Metadata *&MD, PerFunctionState *PFS) {
3256   if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3257     MDNode *N;
3258     if (ParseSpecializedMDNode(N))
3259       return true;
3260     MD = N;
3261     return false;
3262   }
3263
3264   // ValueAsMetadata:
3265   // <type> <value>
3266   if (Lex.getKind() != lltok::exclaim)
3267     return ParseValueAsMetadata(MD, PFS);
3268
3269   // '!'.
3270   assert(Lex.getKind() == lltok::exclaim && "Expected '!' here");
3271   Lex.Lex();
3272
3273   // MDString:
3274   //   ::= '!' STRINGCONSTANT
3275   if (Lex.getKind() == lltok::StringConstant) {
3276     MDString *S;
3277     if (ParseMDString(S))
3278       return true;
3279     MD = S;
3280     return false;
3281   }
3282
3283   // MDNode:
3284   // !{ ... }
3285   // !7
3286   MDNode *N;
3287   if (ParseMDNodeTail(N))
3288     return true;
3289   MD = N;
3290   return false;
3291 }
3292
3293
3294 //===----------------------------------------------------------------------===//
3295 // Function Parsing.
3296 //===----------------------------------------------------------------------===//
3297
3298 bool LLParser::ConvertValIDToValue(Type *Ty, ValID &ID, Value *&V,
3299                                    PerFunctionState *PFS) {
3300   if (Ty->isFunctionTy())
3301     return Error(ID.Loc, "functions are not values, refer to them as pointers");
3302
3303   switch (ID.Kind) {
3304   case ValID::t_LocalID:
3305     if (!PFS) return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
3306     V = PFS->GetVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
3307     return V == nullptr;
3308   case ValID::t_LocalName:
3309     if (!PFS) return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
3310     V = PFS->GetVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
3311     return V == nullptr;
3312   case ValID::t_InlineAsm: {
3313     PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
3314     FunctionType *FTy =
3315       PTy ? dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()) : nullptr;
3316     if (!FTy || !InlineAsm::Verify(FTy, ID.StrVal2))
3317       return Error(ID.Loc, "invalid type for inline asm constraint string");
3318     V = InlineAsm::get(FTy, ID.StrVal, ID.StrVal2, ID.UIntVal&1,
3319                        (ID.UIntVal>>1)&1, (InlineAsm::AsmDialect(ID.UIntVal>>2)));
3320     return false;
3321   }
3322   case ValID::t_GlobalName:
3323     V = GetGlobalVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
3324     return V == nullptr;
3325   case ValID::t_GlobalID:
3326     V = GetGlobalVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
3327     return V == nullptr;
3328   case ValID::t_APSInt:
3329     if (!Ty->isIntegerTy())
3330       return Error(ID.Loc, "integer constant must have integer type");
3331     ID.APSIntVal = ID.APSIntVal.extOrTrunc(Ty->getPrimitiveSizeInBits());
3332     V = ConstantInt::get(Context, ID.APSIntVal);
3333     return false;
3334   case ValID::t_APFloat:
3335     if (!Ty->isFloatingPointTy() ||
3336         !ConstantFP::isValueValidForType(Ty, ID.APFloatVal))
3337       return Error(ID.Loc, "floating point constant invalid for type");
3338
3339     // The lexer has no type info, so builds all half, float, and double FP
3340     // constants as double.  Fix this here.  Long double does not need this.
3341     if (&ID.APFloatVal.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble) {
3342       bool Ignored;
3343       if (Ty->isHalfTy())
3344         ID.APFloatVal.convert(APFloat::IEEEhalf, APFloat::rmNearestTiesToEven,
3345                               &Ignored);
3346       else if (Ty->isFloatTy())
3347         ID.APFloatVal.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven,
3348                               &Ignored);
3349     }
3350     V = ConstantFP::get(Context, ID.APFloatVal);
3351
3352     if (V->getType() != Ty)
3353       return Error(ID.Loc, "floating point constant does not have type '" +
3354                    getTypeString(Ty) + "'");
3355
3356     return false;
3357   case ValID::t_Null:
3358     if (!Ty->isPointerTy())
3359       return Error(ID.Loc, "null must be a pointer type");
3360     V = ConstantPointerNull::get(cast<PointerType>(Ty));
3361     return false;
3362   case ValID::t_Undef:
3363     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
3364     if (!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy())
3365       return Error(ID.Loc, "invalid type for undef constant");
3366     V = UndefValue::get(Ty);
3367     return false;
3368   case ValID::t_EmptyArray:
3369     if (!Ty->isArrayTy() || cast<ArrayType>(Ty)->getNumElements() != 0)
3370       return Error(ID.Loc, "invalid empty array initializer");
3371     V = UndefValue::get(Ty);
3372     return false;
3373   case ValID::t_Zero:
3374     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
3375     if (!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy())
3376       return Error(ID.Loc, "invalid type for null constant");
3377     V = Constant::getNullValue(Ty);
3378     return false;
3379   case ValID::t_Constant:
3380     if (ID.ConstantVal->getType() != Ty)
3381       return Error(ID.Loc, "constant expression type mismatch");
3382
3383     V = ID.ConstantVal;
3384     return false;
3385   case ValID::t_ConstantStruct:
3386   case ValID::t_PackedConstantStruct:
3387     if (StructType *ST = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
3388       if (ST->getNumElements() != ID.UIntVal)
3389         return Error(ID.Loc,
3390                      "initializer with struct type has wrong # elements");
3391       if (ST->isPacked() != (ID.Kind == ValID::t_PackedConstantStruct))
3392         return Error(ID.Loc, "packed'ness of initializer and type don't match");
3393
3394       // Verify that the elements are compatible with the structtype.
3395       for (unsigned i = 0, e = ID.UIntVal; i != e; ++i)
3396         if (ID.ConstantStructElts[i]->getType() != ST->getElementType(i))
3397           return Error(ID.Loc, "element " + Twine(i) +
3398                     " of struct initializer doesn't match struct element type");
3399
3400       V = ConstantStruct::get(ST, makeArrayRef(ID.ConstantStructElts,
3401                                                ID.UIntVal));
3402     } else
3403       return Error(ID.Loc, "constant expression type mismatch");
3404     return false;
3405   }
3406   llvm_unreachable("Invalid ValID");
3407 }
3408
3409 bool LLParser::ParseValue(Type *Ty, Value *&V, PerFunctionState *PFS) {
3410   V = nullptr;
3411   ValID ID;
3412   return ParseValID(ID, PFS) ||
3413          ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, PFS);
3414 }
3415
3416 bool LLParser::ParseTypeAndValue(Value *&V, PerFunctionState *PFS) {
3417   Type *Ty = nullptr;
3418   return ParseType(Ty) ||
3419          ParseValue(Ty, V, PFS);
3420 }
3421
3422 bool LLParser::ParseTypeAndBasicBlock(BasicBlock *&BB, LocTy &Loc,
3423                                       PerFunctionState &PFS) {
3424   Value *V;
3425   Loc = Lex.getLoc();
3426   if (ParseTypeAndValue(V, PFS)) return true;
3427   if (!isa<BasicBlock>(V))
3428     return Error(Loc, "expected a basic block");
3429   BB = cast<BasicBlock>(V);
3430   return false;
3431 }
3432
3433
3434 /// FunctionHeader
3435 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalCallingConv OptRetAttrs
3436 ///       OptUnnamedAddr Type GlobalName '(' ArgList ')' OptFuncAttrs OptSection
3437 ///       OptionalAlign OptGC OptionalPrefix OptionalPrologue
3438 bool LLParser::ParseFunctionHeader(Function *&Fn, bool isDefine) {
3439   // Parse the linkage.
3440   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
3441   unsigned Linkage;
3442
3443   unsigned Visibility;
3444   unsigned DLLStorageClass;
3445   AttrBuilder RetAttrs;
3446   unsigned CC;
3447   Type *RetType = nullptr;
3448   LocTy RetTypeLoc = Lex.getLoc();
3449   if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
3450       ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
3451       ParseOptionalDLLStorageClass(DLLStorageClass) ||
3452       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
3453       ParseOptionalReturnAttrs(RetAttrs) ||
3454       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/))
3455     return true;
3456
3457   // Verify that the linkage is ok.
3458   switch ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage) {
3459   case GlobalValue::ExternalLinkage:
3460     break; // always ok.
3461   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:
3462     if (isDefine)
3463       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function definition");
3464     break;
3465   case GlobalValue::PrivateLinkage:
3466   case GlobalValue::InternalLinkage:
3467   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
3468   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
3469   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
3470   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
3471   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
3472     if (!isDefine)
3473       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function declaration");
3474     break;
3475   case GlobalValue::AppendingLinkage:
3476   case GlobalValue::CommonLinkage:
3477     return Error(LinkageLoc, "invalid function linkage type");
3478   }
3479
3480   if (!isValidVisibilityForLinkage(Visibility, Linkage))
3481     return Error(LinkageLoc,
3482                  "symbol with local linkage must have default visibility");
3483
3484   if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
3485     return Error(RetTypeLoc, "invalid function return type");
3486
3487   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
3488
3489   std::string FunctionName;
3490   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalVar) {
3491     FunctionName = Lex.getStrVal();
3492   } else if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {     // @42 is ok.
3493     unsigned NameID = Lex.getUIntVal();
3494
3495     if (NameID != NumberedVals.size())
3496       return TokError("function expected to be numbered '%" +
3497                       Twine(NumberedVals.size()) + "'");
3498   } else {
3499     return TokError("expected function name");
3500   }
3501
3502   Lex.Lex();
3503
3504   if (Lex.getKind() != lltok::lparen)
3505     return TokError("expected '(' in function argument list");
3506
3507   SmallVector<ArgInfo, 8> ArgList;
3508   bool isVarArg;
3509   AttrBuilder FuncAttrs;
3510   std::vector<unsigned> FwdRefAttrGrps;
3511   LocTy BuiltinLoc;
3512   std::string Section;
3513   unsigned Alignment;
3514   std::string GC;
3515   bool UnnamedAddr;
3516   LocTy UnnamedAddrLoc;
3517   Constant *Prefix = nullptr;
3518   Constant *Prologue = nullptr;
3519   Comdat *C;
3520
3521   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg) ||
3522       ParseOptionalToken(lltok::kw_unnamed_addr, UnnamedAddr,
3523                          &UnnamedAddrLoc) ||
3524       ParseFnAttributeValuePairs(FuncAttrs, FwdRefAttrGrps, false,
3525                                  BuiltinLoc) ||
3526       (EatIfPresent(lltok::kw_section) &&
3527        ParseStringConstant(Section)) ||
3528       parseOptionalComdat(FunctionName, C) ||
3529       ParseOptionalAlignment(Alignment) ||
3530       (EatIfPresent(lltok::kw_gc) &&
3531        ParseStringConstant(GC)) ||
3532       (EatIfPresent(lltok::kw_prefix) &&
3533        ParseGlobalTypeAndValue(Prefix)) ||
3534       (EatIfPresent(lltok::kw_prologue) &&
3535        ParseGlobalTypeAndValue(Prologue)))
3536     return true;
3537
3538   if (FuncAttrs.contains(Attribute::Builtin))
3539     return Error(BuiltinLoc, "'builtin' attribute not valid on function");
3540
3541   // If the alignment was parsed as an attribute, move to the alignment field.
3542   if (FuncAttrs.hasAlignmentAttr()) {
3543     Alignment = FuncAttrs.getAlignment();
3544     FuncAttrs.removeAttribute(Attribute::Alignment);
3545   }
3546
3547   // Okay, if we got here, the function is syntactically valid.  Convert types
3548   // and do semantic checks.
3549   std::vector<Type*> ParamTypeList;
3550   SmallVector<AttributeSet, 8> Attrs;
3551
3552   if (RetAttrs.hasAttributes())
3553     Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(),
3554                                       AttributeSet::ReturnIndex,
3555                                       RetAttrs));
3556
3557   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
3558     ParamTypeList.push_back(ArgList[i].Ty);
3559     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes(i + 1)) {
3560       AttrBuilder B(ArgList[i].Attrs, i + 1);
3561       Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(), i + 1, B));
3562     }
3563   }
3564
3565   if (FuncAttrs.hasAttributes())
3566     Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(),
3567                                       AttributeSet::FunctionIndex,
3568                                       FuncAttrs));
3569
3570   AttributeSet PAL = AttributeSet::get(Context, Attrs);
3571
3572   if (PAL.hasAttribute(1, Attribute::StructRet) && !RetType->isVoidTy())
3573     return Error(RetTypeLoc, "functions with 'sret' argument must return void");
3574
3575   FunctionType *FT =
3576     FunctionType::get(RetType, ParamTypeList, isVarArg);
3577   PointerType *PFT = PointerType::getUnqual(FT);
3578
3579   Fn = nullptr;
3580   if (!FunctionName.empty()) {
3581     // If this was a definition of a forward reference, remove the definition
3582     // from the forward reference table and fill in the forward ref.
3583     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator FRVI =
3584       ForwardRefVals.find(FunctionName);
3585     if (FRVI != ForwardRefVals.end()) {
3586       Fn = M->getFunction(FunctionName);
3587       if (!Fn)
3588         return Error(FRVI->second.second, "invalid forward reference to "
3589                      "function as global value!");
3590       if (Fn->getType() != PFT)
3591         return Error(FRVI->second.second, "invalid forward reference to "
3592                      "function '" + FunctionName + "' with wrong type!");
3593
3594       ForwardRefVals.erase(FRVI);
3595     } else if ((Fn = M->getFunction(FunctionName))) {
3596       // Reject redefinitions.
3597       return Error(NameLoc, "invalid redefinition of function '" +
3598                    FunctionName + "'");
3599     } else if (M->getNamedValue(FunctionName)) {
3600       return Error(NameLoc, "redefinition of function '@" + FunctionName + "'");
3601     }
3602
3603   } else {
3604     // If this is a definition of a forward referenced function, make sure the
3605     // types agree.
3606     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator I
3607       = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
3608     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
3609       Fn = cast<Function>(I->second.first);
3610       if (Fn->getType() != PFT)
3611         return Error(NameLoc, "type of definition and forward reference of '@" +
3612                      Twine(NumberedVals.size()) + "' disagree");
3613       ForwardRefValIDs.erase(I);
3614     }
3615   }
3616
3617   if (!Fn)
3618     Fn = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalLinkage, FunctionName, M);
3619   else // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
3620     M->getFunctionList().splice(M->end(), M->getFunctionList(), Fn);
3621
3622   if (FunctionName.empty())
3623     NumberedVals.push_back(Fn);
3624
3625   Fn->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
3626   Fn->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
3627   Fn->setDLLStorageClass((GlobalValue::DLLStorageClassTypes)DLLStorageClass);
3628   Fn->setCallingConv(CC);
3629   Fn->setAttributes(PAL);
3630   Fn->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
3631   Fn->setAlignment(Alignment);
3632   Fn->setSection(Section);
3633   Fn->setComdat(C);
3634   if (!GC.empty()) Fn->setGC(GC.c_str());
3635   Fn->setPrefixData(Prefix);
3636   Fn->setPrologueData(Prologue);
3637   ForwardRefAttrGroups[Fn] = FwdRefAttrGrps;
3638
3639   // Add all of the arguments we parsed to the function.
3640   Function::arg_iterator ArgIt = Fn->arg_begin();
3641   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i, ++ArgIt) {
3642     // If the argument has a name, insert it into the argument symbol table.
3643     if (ArgList[i].Name.empty()) continue;
3644
3645     // Set the name, if it conflicted, it will be auto-renamed.
3646     ArgIt->setName(ArgList[i].Name);
3647
3648     if (ArgIt->getName() != ArgList[i].Name)
3649       return Error(ArgList[i].Loc, "redefinition of argument '%" +
3650                    ArgList[i].Name + "'");
3651   }
3652
3653   if (isDefine)
3654     return false;
3655
3656   // Check the declaration has no block address forward references.
3657   ValID ID;
3658   if (FunctionName.empty()) {
3659     ID.Kind = ValID::t_GlobalID;
3660     ID.UIntVal = NumberedVals.size() - 1;
3661   } else {
3662     ID.Kind = ValID::t_GlobalName;
3663     ID.StrVal = FunctionName;
3664   }
3665   auto Blocks = ForwardRefBlockAddresses.find(ID);
3666   if (Blocks != ForwardRefBlockAddresses.end())
3667     return Error(Blocks->first.Loc,
3668                  "cannot take blockaddress inside a declaration");
3669   return false;
3670 }
3671
3672 bool LLParser::PerFunctionState::resolveForwardRefBlockAddresses() {
3673   ValID ID;
3674   if (FunctionNumber == -1) {
3675     ID.Kind = ValID::t_GlobalName;
3676     ID.StrVal = F.getName();
3677   } else {
3678     ID.Kind = ValID::t_GlobalID;
3679     ID.UIntVal = FunctionNumber;
3680   }
3681
3682   auto Blocks = P.ForwardRefBlockAddresses.find(ID);
3683   if (Blocks == P.ForwardRefBlockAddresses.end())
3684     return false;
3685
3686   for (const auto &I : Blocks->second) {
3687     const ValID &BBID = I.first;
3688     GlobalValue *GV = I.second;
3689
3690     assert((BBID.Kind == ValID::t_LocalID || BBID.Kind == ValID::t_LocalName) &&
3691            "Expected local id or name");
3692     BasicBlock *BB;
3693     if (BBID.Kind == ValID::t_LocalName)
3694       BB = GetBB(BBID.StrVal, BBID.Loc);
3695     else
3696       BB = GetBB(BBID.UIntVal, BBID.Loc);
3697     if (!BB)
3698       return P.Error(BBID.Loc, "referenced value is not a basic block");
3699
3700     GV->replaceAllUsesWith(BlockAddress::get(&F, BB));
3701     GV->eraseFromParent();
3702   }
3703
3704   P.ForwardRefBlockAddresses.erase(Blocks);
3705   return false;
3706 }
3707
3708 /// ParseFunctionBody
3709 ///   ::= '{' BasicBlock+ UseListOrderDirective* '}'
3710 bool LLParser::ParseFunctionBody(Function &Fn) {
3711   if (Lex.getKind() != lltok::lbrace)
3712     return TokError("expected '{' in function body");
3713   Lex.Lex();  // eat the {.
3714
3715   int FunctionNumber = -1;
3716   if (!Fn.hasName()) FunctionNumber = NumberedVals.size()-1;
3717
3718   PerFunctionState PFS(*this, Fn, FunctionNumber);
3719
3720   // Resolve block addresses and allow basic blocks to be forward-declared
3721   // within this function.
3722   if (PFS.resolveForwardRefBlockAddresses())
3723     return true;
3724   SaveAndRestore<PerFunctionState *> ScopeExit(BlockAddressPFS, &PFS);
3725
3726   // We need at least one basic block.
3727   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace || Lex.getKind() == lltok::kw_uselistorder)
3728     return TokError("function body requires at least one basic block");
3729
3730   while (Lex.getKind() != lltok::rbrace &&
3731          Lex.getKind() != lltok::kw_uselistorder)
3732     if (ParseBasicBlock(PFS)) return true;
3733
3734   while (Lex.getKind() != lltok::rbrace)
3735     if (ParseUseListOrder(&PFS))
3736       return true;
3737
3738   // Eat the }.
3739   Lex.Lex();
3740
3741   // Verify function is ok.
3742   return PFS.FinishFunction();
3743 }
3744
3745 /// ParseBasicBlock
3746 ///   ::= LabelStr? Instruction*
3747 bool LLParser::ParseBasicBlock(PerFunctionState &PFS) {
3748   // If this basic block starts out with a name, remember it.
3749   std::string Name;
3750   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
3751   if (Lex.getKind() == lltok::LabelStr) {
3752     Name = Lex.getStrVal();
3753     Lex.Lex();
3754   }
3755
3756   BasicBlock *BB = PFS.DefineBB(Name, NameLoc);
3757   if (!BB) return true;
3758
3759   std::string NameStr;
3760
3761   // Parse the instructions in this block until we get a terminator.
3762   Instruction *Inst;
3763   do {
3764     // This instruction may have three possibilities for a name: a) none
3765     // specified, b) name specified "%foo =", c) number specified: "%4 =".
3766     LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
3767     int NameID = -1;
3768     NameStr = "";
3769
3770     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVarID) {
3771       NameID = Lex.getUIntVal();
3772       Lex.Lex();
3773       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction id"))
3774         return true;
3775     } else if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
3776       NameStr = Lex.getStrVal();
3777       Lex.Lex();
3778       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction name"))
3779         return true;
3780     }
3781
3782     switch (ParseInstruction(Inst, BB, PFS)) {
3783     default: llvm_unreachable("Unknown ParseInstruction result!");
3784     case InstError: return true;
3785     case InstNormal:
3786       BB->getInstList().push_back(Inst);
3787
3788       // With a normal result, we check to see if the instruction is followed by
3789       // a comma and metadata.
3790       if (EatIfPresent(lltok::comma))
3791         if (ParseInstructionMetadata(Inst, &PFS))
3792           return true;
3793       break;
3794     case InstExtraComma:
3795       BB->getInstList().push_back(Inst);
3796
3797       // If the instruction parser ate an extra comma at the end of it, it
3798       // *must* be followed by metadata.
3799       if (ParseInstructionMetadata(Inst, &PFS))
3800         return true;
3801       break;
3802     }
3803
3804     // Set the name on the instruction.
3805     if (PFS.SetInstName(NameID, NameStr, NameLoc, Inst)) return true;
3806   } while (!isa<TerminatorInst>(Inst));
3807
3808   return false;
3809 }
3810
3811 //===----------------------------------------------------------------------===//
3812 // Instruction Parsing.
3813 //===----------------------------------------------------------------------===//
3814
3815 /// ParseInstruction - Parse one of the many different instructions.
3816 ///
3817 int LLParser::ParseInstruction(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
3818                                PerFunctionState &PFS) {
3819   lltok::Kind Token = Lex.getKind();
3820   if (Token == lltok::Eof)
3821     return TokError("found end of file when expecting more instructions");
3822   LocTy Loc = Lex.getLoc();
3823   unsigned KeywordVal = Lex.getUIntVal();
3824   Lex.Lex();  // Eat the keyword.
3825
3826   switch (Token) {
3827   default:                    return Error(Loc, "expected instruction opcode");
3828   // Terminator Instructions.
3829   case lltok::kw_unreachable: Inst = new UnreachableInst(Context); return false;
3830   case lltok::kw_ret:         return ParseRet(Inst, BB, PFS);
3831   case lltok::kw_br:          return ParseBr(Inst, PFS);
3832   case lltok::kw_switch:      return ParseSwitch(Inst, PFS);
3833   case lltok::kw_indirectbr:  return ParseIndirectBr(Inst, PFS);
3834   case lltok::kw_invoke:      return ParseInvoke(Inst, PFS);
3835   case lltok::kw_resume:      return ParseResume(Inst, PFS);
3836   // Binary Operators.
3837   case lltok::kw_add:
3838   case lltok::kw_sub:
3839   case lltok::kw_mul:
3840   case lltok::kw_shl: {
3841     bool NUW = EatIfPresent(lltok::kw_nuw);
3842     bool NSW = EatIfPresent(lltok::kw_nsw);
3843     if (!NUW) NUW = EatIfPresent(lltok::kw_nuw);
3844
3845     if (ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1)) return true;
3846
3847     if (NUW) cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoUnsignedWrap(true);
3848     if (NSW) cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoSignedWrap(true);
3849     return false;
3850   }
3851   case lltok::kw_fadd:
3852   case lltok::kw_fsub:
3853   case lltok::kw_fmul:
3854   case lltok::kw_fdiv:
3855   case lltok::kw_frem: {
3856     FastMathFlags FMF = EatFastMathFlagsIfPresent();
3857     int Res = ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 2);
3858     if (Res != 0)
3859       return Res;
3860     if (FMF.any())
3861       Inst->setFastMathFlags(FMF);
3862     return 0;
3863   }
3864
3865   case lltok::kw_sdiv:
3866   case lltok::kw_udiv:
3867   case lltok::kw_lshr:
3868   case lltok::kw_ashr: {
3869     bool Exact = EatIfPresent(lltok::kw_exact);
3870
3871     if (ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1)) return true;
3872     if (Exact) cast<BinaryOperator>(Inst)->setIsExact(true);
3873     return false;
3874   }
3875
3876   case lltok::kw_urem:
3877   case lltok::kw_srem:   return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1);
3878   case lltok::kw_and:
3879   case lltok::kw_or:
3880   case lltok::kw_xor:    return ParseLogical(Inst, PFS, KeywordVal);
3881   case lltok::kw_icmp:
3882   case lltok::kw_fcmp:   return ParseCompare(Inst, PFS, KeywordVal);
3883   // Casts.
3884   case lltok::kw_trunc:
3885   case lltok::kw_zext:
3886   case lltok::kw_sext:
3887   case lltok::kw_fptrunc:
3888   case lltok::kw_fpext:
3889   case lltok::kw_bitcast:
3890   case lltok::kw_addrspacecast:
3891   case lltok::kw_uitofp:
3892   case lltok::kw_sitofp:
3893   case lltok::kw_fptoui:
3894   case lltok::kw_fptosi:
3895   case lltok::kw_inttoptr:
3896   case lltok::kw_ptrtoint:       return ParseCast(Inst, PFS, KeywordVal);
3897   // Other.
3898   case lltok::kw_select:         return ParseSelect(Inst, PFS);
3899   case lltok::kw_va_arg:         return ParseVA_Arg(Inst, PFS);
3900   case lltok::kw_extractelement: return ParseExtractElement(Inst, PFS);
3901   case lltok::kw_insertelement:  return ParseInsertElement(Inst, PFS);
3902   case lltok::kw_shufflevector:  return ParseShuffleVector(Inst, PFS);
3903   case lltok::kw_phi:            return ParsePHI(Inst, PFS);
3904   case lltok::kw_landingpad:     return ParseLandingPad(Inst, PFS);
3905   // Call.
3906   case lltok::kw_call:     return ParseCall(Inst, PFS, CallInst::TCK_None);
3907   case lltok::kw_tail:     return ParseCall(Inst, PFS, CallInst::TCK_Tail);
3908   case lltok::kw_musttail: return ParseCall(Inst, PFS, CallInst::TCK_MustTail);
3909   // Memory.
3910   case lltok::kw_alloca:         return ParseAlloc(Inst, PFS);
3911   case lltok::kw_load:           return ParseLoad(Inst, PFS);
3912   case lltok::kw_store:          return ParseStore(Inst, PFS);
3913   case lltok::kw_cmpxchg:        return ParseCmpXchg(Inst, PFS);
3914   case lltok::kw_atomicrmw:      return ParseAtomicRMW(Inst, PFS);
3915   case lltok::kw_fence:          return ParseFence(Inst, PFS);
3916   case lltok::kw_getelementptr: return ParseGetElementPtr(Inst, PFS);
3917   case lltok::kw_extractvalue:  return ParseExtractValue(Inst, PFS);
3918   case lltok::kw_insertvalue:   return ParseInsertValue(Inst, PFS);
3919   }
3920 }
3921
3922 /// ParseCmpPredicate - Parse an integer or fp predicate, based on Kind.
3923 bool LLParser::ParseCmpPredicate(unsigned &P, unsigned Opc) {
3924   if (Opc == Instruction::FCmp) {
3925     switch (Lex.getKind()) {
3926     default: return TokError("expected fcmp predicate (e.g. 'oeq')");
3927     case lltok::kw_oeq: P = CmpInst::FCMP_OEQ; break;
3928     case lltok::kw_one: P = CmpInst::FCMP_ONE; break;
3929     case lltok::kw_olt: P = CmpInst::FCMP_OLT; break;
3930     case lltok::kw_ogt: P = CmpInst::FCMP_OGT; break;
3931     case lltok::kw_ole: P = CmpInst::FCMP_OLE; break;
3932     case lltok::kw_oge: P = CmpInst::FCMP_OGE; break;
3933     case lltok::kw_ord: P = CmpInst::FCMP_ORD; break;
3934     case lltok::kw_uno: P = CmpInst::FCMP_UNO; break;
3935     case lltok::kw_ueq: P = CmpInst::FCMP_UEQ; break;
3936     case lltok::kw_une: P = CmpInst::FCMP_UNE; break;
3937     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::FCMP_ULT; break;
3938     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::FCMP_UGT; break;
3939     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::FCMP_ULE; break;
3940     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::FCMP_UGE; break;
3941     case lltok::kw_true: P = CmpInst::FCMP_TRUE; break;
3942     case lltok::kw_false: P = CmpInst::FCMP_FALSE; break;
3943     }
3944   } else {
3945     switch (Lex.getKind()) {
3946     default: return TokError("expected icmp predicate (e.g. 'eq')");
3947     case lltok::kw_eq:  P = CmpInst::ICMP_EQ; break;
3948     case lltok::kw_ne:  P = CmpInst::ICMP_NE; break;
3949     case lltok::kw_slt: P = CmpInst::ICMP_SLT; break;
3950     case lltok::kw_sgt: P = CmpInst::ICMP_SGT; break;
3951     case lltok::kw_sle: P = CmpInst::ICMP_SLE; break;
3952     case lltok::kw_sge: P = CmpInst::ICMP_SGE; break;
3953     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::ICMP_ULT; break;
3954     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::ICMP_UGT; break;
3955     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::ICMP_ULE; break;
3956     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::ICMP_UGE; break;
3957     }
3958   }
3959   Lex.Lex();
3960   return false;
3961 }
3962
3963 //===----------------------------------------------------------------------===//
3964 // Terminator Instructions.
3965 //===----------------------------------------------------------------------===//
3966
3967 /// ParseRet - Parse a return instruction.
3968 ///   ::= 'ret' void (',' !dbg, !1)*
3969 ///   ::= 'ret' TypeAndValue (',' !dbg, !1)*
3970 bool LLParser::ParseRet(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
3971                         PerFunctionState &PFS) {
3972   SMLoc TypeLoc = Lex.getLoc();
3973   Type *Ty = nullptr;
3974   if (ParseType(Ty, true /*void allowed*/)) return true;
3975
3976   Type *ResType = PFS.getFunction().getReturnType();
3977
3978   if (Ty->isVoidTy()) {
3979     if (!ResType->isVoidTy())
3980       return Error(TypeLoc, "value doesn't match function result type '" +
3981                    getTypeString(ResType) + "'");
3982
3983     Inst = ReturnInst::Create(Context);
3984     return false;
3985   }
3986
3987   Value *RV;
3988   if (ParseValue(Ty, RV, PFS)) return true;
3989
3990   if (ResType != RV->getType())
3991     return Error(TypeLoc, "value doesn't match function result type '" +
3992                  getTypeString(ResType) + "'");
3993
3994   Inst = ReturnInst::Create(Context, RV);
3995   return false;
3996 }
3997
3998
3999 /// ParseBr
4000 ///   ::= 'br' TypeAndValue
4001 ///   ::= 'br' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
4002 bool LLParser::ParseBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4003   LocTy Loc, Loc2;
4004   Value *Op0;
4005   BasicBlock *Op1, *Op2;
4006   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS)) return true;
4007
4008   if (BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(Op0)) {
4009     Inst = BranchInst::Create(BB);
4010     return false;
4011   }
4012
4013   if (Op0->getType() != Type::getInt1Ty(Context))
4014     return Error(Loc, "branch condition must have 'i1' type");
4015
4016   if (ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after branch condition") ||
4017       ParseTypeAndBasicBlock(Op1, Loc, PFS) ||
4018       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after true destination") ||
4019       ParseTypeAndBasicBlock(Op2, Loc2, PFS))
4020     return true;
4021
4022   Inst = BranchInst::Create(Op1, Op2, Op0);
4023   return false;
4024 }
4025
4026 /// ParseSwitch
4027 ///  Instruction
4028 ///    ::= 'switch' TypeAndValue ',' TypeAndValue '[' JumpTable ']'
4029 ///  JumpTable
4030 ///    ::= (TypeAndValue ',' TypeAndValue)*
4031 bool LLParser::ParseSwitch(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4032   LocTy CondLoc, BBLoc;
4033   Value *Cond;
4034   BasicBlock *DefaultBB;
4035   if (ParseTypeAndValue(Cond, CondLoc, PFS) ||
4036       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after switch condition") ||
4037       ParseTypeAndBasicBlock(DefaultBB, BBLoc, PFS) ||
4038       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with switch table"))
4039     return true;
4040
4041   if (!Cond->getType()->isIntegerTy())
4042     return Error(CondLoc, "switch condition must have integer type");
4043
4044   // Parse the jump table pairs.
4045   SmallPtrSet<Value*, 32> SeenCases;
4046   SmallVector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*>, 32> Table;
4047   while (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
4048     Value *Constant;
4049     BasicBlock *DestBB;
4050
4051     if (ParseTypeAndValue(Constant, CondLoc, PFS) ||
4052         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after case value") ||
4053         ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
4054       return true;
4055
4056     if (!SeenCases.insert(Constant).second)
4057       return Error(CondLoc, "duplicate case value in switch");
4058     if (!isa<ConstantInt>(Constant))
4059       return Error(CondLoc, "case value is not a constant integer");
4060
4061     Table.push_back(std::make_pair(cast<ConstantInt>(Constant), DestBB));
4062   }
4063
4064   Lex.Lex();  // Eat the ']'.
4065
4066   SwitchInst *SI = SwitchInst::Create(Cond, DefaultBB, Table.size());
4067   for (unsigned i = 0, e = Table.size(); i != e; ++i)
4068     SI->addCase(Table[i].first, Table[i].second);
4069   Inst = SI;
4070   return false;
4071 }
4072
4073 /// ParseIndirectBr
4074 ///  Instruction
4075 ///    ::= 'indirectbr' TypeAndValue ',' '[' LabelList ']'
4076 bool LLParser::ParseIndirectBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4077   LocTy AddrLoc;
4078   Value *Address;
4079   if (ParseTypeAndValue(Address, AddrLoc, PFS) ||
4080       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after indirectbr address") ||
4081       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with indirectbr"))
4082     return true;
4083
4084   if (!Address->getType()->isPointerTy())
4085     return Error(AddrLoc, "indirectbr address must have pointer type");
4086
4087   // Parse the destination list.
4088   SmallVector<BasicBlock*, 16> DestList;
4089
4090   if (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
4091     BasicBlock *DestBB;
4092     if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
4093       return true;
4094     DestList.push_back(DestBB);
4095
4096     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
4097       if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
4098         return true;
4099       DestList.push_back(DestBB);
4100     }
4101   }
4102
4103   if (ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of block list"))
4104     return true;
4105
4106   IndirectBrInst *IBI = IndirectBrInst::Create(Address, DestList.size());
4107   for (unsigned i = 0, e = DestList.size(); i != e; ++i)
4108     IBI->addDestination(DestList[i]);
4109   Inst = IBI;
4110   return false;
4111 }
4112
4113
4114 /// ParseInvoke
4115 ///   ::= 'invoke' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value ParamList
4116 ///       OptionalAttrs 'to' TypeAndValue 'unwind' TypeAndValue
4117 bool LLParser::ParseInvoke(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4118   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
4119   AttrBuilder RetAttrs, FnAttrs;
4120   std::vector<unsigned> FwdRefAttrGrps;
4121   LocTy NoBuiltinLoc;
4122   unsigned CC;
4123   Type *RetType = nullptr;
4124   LocTy RetTypeLoc;
4125   ValID CalleeID;
4126   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
4127
4128   BasicBlock *NormalBB, *UnwindBB;
4129   if (ParseOptionalCallingConv(CC) ||
4130       ParseOptionalReturnAttrs(RetAttrs) ||
4131       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
4132       ParseValID(CalleeID) ||
4133       ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
4134       ParseFnAttributeValuePairs(FnAttrs, FwdRefAttrGrps, false,
4135                                  NoBuiltinLoc) ||
4136       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in invoke") ||
4137       ParseTypeAndBasicBlock(NormalBB, PFS) ||
4138       ParseToken(lltok::kw_unwind, "expected 'unwind' in invoke") ||
4139       ParseTypeAndBasicBlock(UnwindBB, PFS))
4140     return true;
4141
4142   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
4143   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
4144   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
4145   PointerType *PFTy = nullptr;
4146   FunctionType *Ty = nullptr;
4147   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
4148       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
4149     // Pull out the types of all of the arguments...
4150     std::vector<Type*> ParamTypes;
4151     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
4152       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
4153
4154     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
4155       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
4156
4157     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
4158     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
4159   }
4160
4161   // Look up the callee.
4162   Value *Callee;
4163   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, &PFS)) return true;
4164
4165   // Set up the Attribute for the function.
4166   SmallVector<AttributeSet, 8> Attrs;
4167   if (RetAttrs.hasAttributes())
4168     Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(),
4169                                       AttributeSet::ReturnIndex,
4170                                       RetAttrs));
4171
4172   SmallVector<Value*, 8> Args;
4173
4174   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
4175   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
4176   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
4177   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
4178   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
4179     Type *ExpectedTy = nullptr;
4180     if (I != E) {
4181       ExpectedTy = *I++;
4182     } else if (!Ty->isVarArg()) {
4183       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
4184     }
4185
4186     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
4187       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
4188                    getTypeString(ExpectedTy) + "'");
4189     Args.push_back(ArgList[i].V);
4190     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes(i + 1)) {
4191       AttrBuilder B(ArgList[i].Attrs, i + 1);
4192       Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(), i + 1, B));
4193     }
4194   }
4195
4196   if (I != E)
4197     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
4198
4199   if (FnAttrs.hasAttributes())
4200     Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(),
4201                                       AttributeSet::FunctionIndex,
4202                                       FnAttrs));
4203
4204   // Finish off the Attribute and check them
4205   AttributeSet PAL = AttributeSet::get(Context, Attrs);
4206
4207   InvokeInst *II = InvokeInst::Create(Callee, NormalBB, UnwindBB, Args);
4208   II->setCallingConv(CC);
4209   II->setAttributes(PAL);
4210   ForwardRefAttrGroups[II] = FwdRefAttrGrps;
4211   Inst = II;
4212   return false;
4213 }
4214
4215 /// ParseResume
4216 ///   ::= 'resume' TypeAndValue
4217 bool LLParser::ParseResume(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4218   Value *Exn; LocTy ExnLoc;
4219   if (ParseTypeAndValue(Exn, ExnLoc, PFS))
4220     return true;
4221
4222   ResumeInst *RI = ResumeInst::Create(Exn);
4223   Inst = RI;
4224   return false;
4225 }
4226
4227 //===----------------------------------------------------------------------===//
4228 // Binary Operators.
4229 //===----------------------------------------------------------------------===//
4230
4231 /// ParseArithmetic
4232 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value
4233 ///
4234 /// If OperandType is 0, then any FP or integer operand is allowed.  If it is 1,
4235 /// then any integer operand is allowed, if it is 2, any fp operand is allowed.
4236 bool LLParser::ParseArithmetic(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
4237                                unsigned Opc, unsigned OperandType) {
4238   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
4239   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
4240       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in arithmetic operation") ||
4241       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
4242     return true;
4243
4244   bool Valid;
4245   switch (OperandType) {
4246   default: llvm_unreachable("Unknown operand type!");
4247   case 0: // int or FP.
4248     Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy() ||
4249             LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy();
4250     break;
4251   case 1: Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy(); break;
4252   case 2: Valid = LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy(); break;
4253   }
4254
4255   if (!Valid)
4256     return Error(Loc, "invalid operand type for instruction");
4257
4258   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
4259   return false;
4260 }
4261
4262 /// ParseLogical
4263 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value {
4264 bool LLParser::ParseLogical(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
4265                             unsigned Opc) {
4266   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
4267   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
4268       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in logical operation") ||
4269       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
4270     return true;
4271
4272   if (!LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy())
4273     return Error(Loc,"instruction requires integer or integer vector operands");
4274
4275   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
4276   return false;
4277 }
4278
4279
4280 /// ParseCompare
4281 ///  ::= 'icmp' IPredicates TypeAndValue ',' Value
4282 ///  ::= 'fcmp' FPredicates TypeAndValue ',' Value
4283 bool LLParser::ParseCompare(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
4284                             unsigned Opc) {
4285   // Parse the integer/fp comparison predicate.
4286   LocTy Loc;
4287   unsigned Pred;
4288   Value *LHS, *RHS;
4289   if (ParseCmpPredicate(Pred, Opc) ||
4290       ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
4291       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after compare value") ||
4292       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
4293     return true;
4294
4295   if (Opc == Instruction::FCmp) {
4296     if (!LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy())
4297       return Error(Loc, "fcmp requires floating point operands");
4298     Inst = new FCmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
4299   } else {
4300     assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unknown opcode for CmpInst!");
4301     if (!LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
4302         !LHS->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
4303       return Error(Loc, "icmp requires integer operands");
4304     Inst = new ICmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
4305   }
4306   return false;
4307 }
4308
4309 //===----------------------------------------------------------------------===//
4310 // Other Instructions.
4311 //===----------------------------------------------------------------------===//
4312
4313
4314 /// ParseCast
4315 ///   ::= CastOpc TypeAndValue 'to' Type
4316 bool LLParser::ParseCast(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
4317                          unsigned Opc) {
4318   LocTy Loc;
4319   Value *Op;
4320   Type *DestTy = nullptr;
4321   if (ParseTypeAndValue(Op, Loc, PFS) ||
4322       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' after cast value") ||
4323       ParseType(DestTy))
4324     return true;
4325
4326   if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy)) {
4327     CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
4328     return Error(Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
4329                  getTypeString(Op->getType()) + "' to '" +
4330                  getTypeString(DestTy) + "'");
4331   }
4332   Inst = CastInst::Create((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
4333   return false;
4334 }
4335
4336 /// ParseSelect
4337 ///   ::= 'select' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
4338 bool LLParser::ParseSelect(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4339   LocTy Loc;
4340   Value *Op0, *Op1, *Op2;
4341   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
4342       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select condition") ||
4343       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
4344       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select value") ||
4345       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
4346     return true;
4347
4348   if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Op0, Op1, Op2))
4349     return Error(Loc, Reason);
4350
4351   Inst = SelectInst::Create(Op0, Op1, Op2);
4352   return false;
4353 }
4354
4355 /// ParseVA_Arg
4356 ///   ::= 'va_arg' TypeAndValue ',' Type
4357 bool LLParser::ParseVA_Arg(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4358   Value *Op;
4359   Type *EltTy = nullptr;
4360   LocTy TypeLoc;
4361   if (ParseTypeAndValue(Op, PFS) ||
4362       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after vaarg operand") ||
4363       ParseType(EltTy, TypeLoc))
4364     return true;
4365
4366   if (!EltTy->isFirstClassType())
4367     return Error(TypeLoc, "va_arg requires operand with first class type");
4368
4369   Inst = new VAArgInst(Op, EltTy);
4370   return false;
4371 }
4372
4373 /// ParseExtractElement
4374 ///   ::= 'extractelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue
4375 bool LLParser::ParseExtractElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4376   LocTy Loc;
4377   Value *Op0, *Op1;
4378   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
4379       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after extract value") ||
4380       ParseTypeAndValue(Op1, PFS))
4381     return true;
4382
4383   if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Op0, Op1))
4384     return Error(Loc, "invalid extractelement operands");
4385
4386   Inst = ExtractElementInst::Create(Op0, Op1);
4387   return false;
4388 }
4389
4390 /// ParseInsertElement
4391 ///   ::= 'insertelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
4392 bool LLParser::ParseInsertElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4393   LocTy Loc;
4394   Value *Op0, *Op1, *Op2;
4395   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
4396       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
4397       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
4398       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
4399       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
4400     return true;
4401
4402   if (!InsertElementInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
4403     return Error(Loc, "invalid insertelement operands");
4404
4405   Inst = InsertElementInst::Create(Op0, Op1, Op2);
4406   return false;
4407 }
4408
4409 /// ParseShuffleVector
4410 ///   ::= 'shufflevector' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
4411 bool LLParser::ParseShuffleVector(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4412   LocTy Loc;
4413   Value *Op0, *Op1, *Op2;
4414   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
4415       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle mask") ||
4416       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
4417       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle value") ||
4418       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
4419     return true;
4420
4421   if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
4422     return Error(Loc, "invalid shufflevector operands");
4423
4424   Inst = new ShuffleVectorInst(Op0, Op1, Op2);
4425   return false;
4426 }
4427
4428 /// ParsePHI
4429 ///   ::= 'phi' Type '[' Value ',' Value ']' (',' '[' Value ',' Value ']')*
4430 int LLParser::ParsePHI(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4431   Type *Ty = nullptr;  LocTy TypeLoc;
4432   Value *Op0, *Op1;
4433
4434   if (ParseType(Ty, TypeLoc) ||
4435       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
4436       ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
4437       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
4438       ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
4439       ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
4440     return true;
4441
4442   bool AteExtraComma = false;
4443   SmallVector<std::pair<Value*, BasicBlock*>, 16> PHIVals;
4444   while (1) {
4445     PHIVals.push_back(std::make_pair(Op0, cast<BasicBlock>(Op1)));
4446
4447     if (!EatIfPresent(lltok::comma))
4448       break;
4449
4450     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
4451       AteExtraComma = true;
4452       break;
4453     }
4454
4455     if (ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
4456         ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
4457         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
4458         ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
4459         ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
4460       return true;
4461   }
4462
4463   if (!Ty->isFirstClassType())
4464     return Error(TypeLoc, "phi node must have first class type");
4465
4466   PHINode *PN = PHINode::Create(Ty, PHIVals.size());
4467   for (unsigned i = 0, e = PHIVals.size(); i != e; ++i)
4468     PN->addIncoming(PHIVals[i].first, PHIVals[i].second);
4469   Inst = PN;
4470   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4471 }
4472
4473 /// ParseLandingPad
4474 ///   ::= 'landingpad' Type 'personality' TypeAndValue 'cleanup'? Clause+
4475 /// Clause
4476 ///   ::= 'catch' TypeAndValue
4477 ///   ::= 'filter'
4478 ///   ::= 'filter' TypeAndValue ( ',' TypeAndValue )*
4479 bool LLParser::ParseLandingPad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4480   Type *Ty = nullptr; LocTy TyLoc;
4481   Value *PersFn; LocTy PersFnLoc;
4482
4483   if (ParseType(Ty, TyLoc) ||
4484       ParseToken(lltok::kw_personality, "expected 'personality'") ||
4485       ParseTypeAndValue(PersFn, PersFnLoc, PFS))
4486     return true;
4487
4488   LandingPadInst *LP = LandingPadInst::Create(Ty, PersFn, 0);
4489   LP->setCleanup(EatIfPresent(lltok::kw_cleanup));
4490
4491   while (Lex.getKind() == lltok::kw_catch || Lex.getKind() == lltok::kw_filter){
4492     LandingPadInst::ClauseType CT;
4493     if (EatIfPresent(lltok::kw_catch))
4494       CT = LandingPadInst::Catch;
4495     else if (EatIfPresent(lltok::kw_filter))
4496       CT = LandingPadInst::Filter;
4497     else
4498       return TokError("expected 'catch' or 'filter' clause type");
4499
4500     Value *V;
4501     LocTy VLoc;
4502     if (ParseTypeAndValue(V, VLoc, PFS)) {
4503       delete LP;
4504       return true;
4505     }
4506
4507     // A 'catch' type expects a non-array constant. A filter clause expects an
4508     // array constant.
4509     if (CT == LandingPadInst::Catch) {
4510       if (isa<ArrayType>(V->getType()))
4511         Error(VLoc, "'catch' clause has an invalid type");
4512     } else {
4513       if (!isa<ArrayType>(V->getType()))
4514         Error(VLoc, "'filter' clause has an invalid type");
4515     }
4516
4517     LP->addClause(cast<Constant>(V));
4518   }
4519
4520   Inst = LP;
4521   return false;
4522 }
4523
4524 /// ParseCall
4525 ///   ::= 'call' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value
4526 ///       ParameterList OptionalAttrs
4527 ///   ::= 'tail' 'call' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value
4528 ///       ParameterList OptionalAttrs
4529 ///   ::= 'musttail' 'call' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value
4530 ///       ParameterList OptionalAttrs
4531 bool LLParser::ParseCall(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
4532                          CallInst::TailCallKind TCK) {
4533   AttrBuilder RetAttrs, FnAttrs;
4534   std::vector<unsigned> FwdRefAttrGrps;
4535   LocTy BuiltinLoc;
4536   unsigned CC;
4537   Type *RetType = nullptr;
4538   LocTy RetTypeLoc;
4539   ValID CalleeID;
4540   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
4541   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
4542
4543   if ((TCK != CallInst::TCK_None &&
4544        ParseToken(lltok::kw_call, "expected 'tail call'")) ||
4545       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
4546       ParseOptionalReturnAttrs(RetAttrs) ||
4547       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
4548       ParseValID(CalleeID) ||
4549       ParseParameterList(ArgList, PFS, TCK == CallInst::TCK_MustTail,
4550                          PFS.getFunction().isVarArg()) ||
4551       ParseFnAttributeValuePairs(FnAttrs, FwdRefAttrGrps, false,
4552                                  BuiltinLoc))
4553     return true;
4554
4555   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
4556   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
4557   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
4558   PointerType *PFTy = nullptr;
4559   FunctionType *Ty = nullptr;
4560   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
4561       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
4562     // Pull out the types of all of the arguments...
4563     std::vector<Type*> ParamTypes;
4564     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
4565       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
4566
4567     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
4568       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
4569
4570     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
4571     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
4572   }
4573
4574   // Look up the callee.
4575   Value *Callee;
4576   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, &PFS)) return true;
4577
4578   // Set up the Attribute for the function.
4579   SmallVector<AttributeSet, 8> Attrs;
4580   if (RetAttrs.hasAttributes())
4581     Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(),
4582                                       AttributeSet::ReturnIndex,
4583                                       RetAttrs));
4584
4585   SmallVector<Value*, 8> Args;
4586
4587   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
4588   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
4589   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
4590   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
4591   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
4592     Type *ExpectedTy = nullptr;
4593     if (I != E) {
4594       ExpectedTy = *I++;
4595     } else if (!Ty->isVarArg()) {
4596       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
4597     }
4598
4599     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
4600       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
4601                    getTypeString(ExpectedTy) + "'");
4602     Args.push_back(ArgList[i].V);
4603     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes(i + 1)) {
4604       AttrBuilder B(ArgList[i].Attrs, i + 1);
4605       Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(), i + 1, B));
4606     }
4607   }
4608
4609   if (I != E)
4610     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
4611
4612   if (FnAttrs.hasAttributes())
4613     Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(),
4614                                       AttributeSet::FunctionIndex,
4615                                       FnAttrs));
4616
4617   // Finish off the Attribute and check them
4618   AttributeSet PAL = AttributeSet::get(Context, Attrs);
4619
4620   CallInst *CI = CallInst::Create(Callee, Args);
4621   CI->setTailCallKind(TCK);
4622   CI->setCallingConv(CC);
4623   CI->setAttributes(PAL);
4624   ForwardRefAttrGroups[CI] = FwdRefAttrGrps;
4625   Inst = CI;
4626   return false;
4627 }
4628
4629 //===----------------------------------------------------------------------===//
4630 // Memory Instructions.
4631 //===----------------------------------------------------------------------===//
4632
4633 /// ParseAlloc
4634 ///   ::= 'alloca' 'inalloca'? Type (',' TypeAndValue)? (',' 'align' i32)?
4635 int LLParser::ParseAlloc(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4636   Value *Size = nullptr;
4637   LocTy SizeLoc;
4638   unsigned Alignment = 0;
4639   Type *Ty = nullptr;
4640
4641   bool IsInAlloca = EatIfPresent(lltok::kw_inalloca);
4642
4643   if (ParseType(Ty)) return true;
4644
4645   bool AteExtraComma = false;
4646   if (EatIfPresent(lltok::comma)) {
4647     if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
4648       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
4649     } else if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
4650       AteExtraComma = true;
4651     } else {
4652       if (ParseTypeAndValue(Size, SizeLoc, PFS) ||
4653           ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
4654         return true;
4655     }
4656   }
4657
4658   if (Size && !Size->getType()->isIntegerTy())
4659     return Error(SizeLoc, "element count must have integer type");
4660
4661   AllocaInst *AI = new AllocaInst(Ty, Size, Alignment);
4662   AI->setUsedWithInAlloca(IsInAlloca);
4663   Inst = AI;
4664   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4665 }
4666
4667 /// ParseLoad
4668 ///   ::= 'load' 'volatile'? TypeAndValue (',' 'align' i32)?
4669 ///   ::= 'load' 'atomic' 'volatile'? TypeAndValue
4670 ///       'singlethread'? AtomicOrdering (',' 'align' i32)?
4671 int LLParser::ParseLoad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4672   Value *Val; LocTy Loc;
4673   unsigned Alignment = 0;
4674   bool AteExtraComma = false;
4675   bool isAtomic = false;
4676   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
4677   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
4678
4679   if (Lex.getKind() == lltok::kw_atomic) {
4680     isAtomic = true;
4681     Lex.Lex();
4682   }
4683
4684   bool isVolatile = false;
4685   if (Lex.getKind() == lltok::kw_volatile) {
4686     isVolatile = true;
4687     Lex.Lex();
4688   }
4689
4690   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
4691       ParseScopeAndOrdering(isAtomic, Scope, Ordering) ||
4692       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
4693     return true;
4694
4695   if (!Val->getType()->isPointerTy() ||
4696       !cast<PointerType>(Val->getType())->getElementType()->isFirstClassType())
4697     return Error(Loc, "load operand must be a pointer to a first class type");
4698   if (isAtomic && !Alignment)
4699     return Error(Loc, "atomic load must have explicit non-zero alignment");
4700   if (Ordering == Release || Ordering == AcquireRelease)
4701     return Error(Loc, "atomic load cannot use Release ordering");
4702
4703   Inst = new LoadInst(Val, "", isVolatile, Alignment, Ordering, Scope);
4704   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4705 }
4706
4707 /// ParseStore
4708
4709 ///   ::= 'store' 'volatile'? TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' 'align' i32)?
4710 ///   ::= 'store' 'atomic' 'volatile'? TypeAndValue ',' TypeAndValue
4711 ///       'singlethread'? AtomicOrdering (',' 'align' i32)?
4712 int LLParser::ParseStore(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4713   Value *Val, *Ptr; LocTy Loc, PtrLoc;
4714   unsigned Alignment = 0;
4715   bool AteExtraComma = false;
4716   bool isAtomic = false;
4717   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
4718   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
4719
4720   if (Lex.getKind() == lltok::kw_atomic) {
4721     isAtomic = true;
4722     Lex.Lex();
4723   }
4724
4725   bool isVolatile = false;
4726   if (Lex.getKind() == lltok::kw_volatile) {
4727     isVolatile = true;
4728     Lex.Lex();
4729   }
4730
4731   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
4732       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after store operand") ||
4733       ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
4734       ParseScopeAndOrdering(isAtomic, Scope, Ordering) ||
4735       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
4736     return true;
4737
4738   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
4739     return Error(PtrLoc, "store operand must be a pointer");
4740   if (!Val->getType()->isFirstClassType())
4741     return Error(Loc, "store operand must be a first class value");
4742   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Val->getType())
4743     return Error(Loc, "stored value and pointer type do not match");
4744   if (isAtomic && !Alignment)
4745     return Error(Loc, "atomic store must have explicit non-zero alignment");
4746   if (Ordering == Acquire || Ordering == AcquireRelease)
4747     return Error(Loc, "atomic store cannot use Acquire ordering");
4748
4749   Inst = new StoreInst(Val, Ptr, isVolatile, Alignment, Ordering, Scope);
4750   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4751 }
4752
4753 /// ParseCmpXchg
4754 ///   ::= 'cmpxchg' 'weak'? 'volatile'? TypeAndValue ',' TypeAndValue ','
4755 ///       TypeAndValue 'singlethread'? AtomicOrdering AtomicOrdering
4756 int LLParser::ParseCmpXchg(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4757   Value *Ptr, *Cmp, *New; LocTy PtrLoc, CmpLoc, NewLoc;
4758   bool AteExtraComma = false;
4759   AtomicOrdering SuccessOrdering = NotAtomic;
4760   AtomicOrdering FailureOrdering = NotAtomic;
4761   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
4762   bool isVolatile = false;
4763   bool isWeak = false;
4764
4765   if (EatIfPresent(lltok::kw_weak))
4766     isWeak = true;
4767
4768   if (EatIfPresent(lltok::kw_volatile))
4769     isVolatile = true;
4770
4771   if (ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
4772       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after cmpxchg address") ||
4773       ParseTypeAndValue(Cmp, CmpLoc, PFS) ||
4774       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after cmpxchg cmp operand") ||
4775       ParseTypeAndValue(New, NewLoc, PFS) ||
4776       ParseScopeAndOrdering(true /*Always atomic*/, Scope, SuccessOrdering) ||
4777       ParseOrdering(FailureOrdering))
4778     return true;
4779
4780   if (SuccessOrdering == Unordered || FailureOrdering == Unordered)
4781     return TokError("cmpxchg cannot be unordered");
4782   if (SuccessOrdering < FailureOrdering)
4783     return TokError("cmpxchg must be at least as ordered on success as failure");
4784   if (FailureOrdering == Release || FailureOrdering == AcquireRelease)
4785     return TokError("cmpxchg failure ordering cannot include release semantics");
4786   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
4787     return Error(PtrLoc, "cmpxchg operand must be a pointer");
4788   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Cmp->getType())
4789     return Error(CmpLoc, "compare value and pointer type do not match");
4790   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != New->getType())
4791     return Error(NewLoc, "new value and pointer type do not match");
4792   if (!New->getType()->isIntegerTy())
4793     return Error(NewLoc, "cmpxchg operand must be an integer");
4794   unsigned Size = New->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
4795   if (Size < 8 || (Size & (Size - 1)))
4796     return Error(NewLoc, "cmpxchg operand must be power-of-two byte-sized"
4797                          " integer");
4798
4799   AtomicCmpXchgInst *CXI = new AtomicCmpXchgInst(
4800       Ptr, Cmp, New, SuccessOrdering, FailureOrdering, Scope);
4801   CXI->setVolatile(isVolatile);
4802   CXI->setWeak(isWeak);
4803   Inst = CXI;
4804   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4805 }
4806
4807 /// ParseAtomicRMW
4808 ///   ::= 'atomicrmw' 'volatile'? BinOp TypeAndValue ',' TypeAndValue
4809 ///       'singlethread'? AtomicOrdering
4810 int LLParser::ParseAtomicRMW(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4811   Value *Ptr, *Val; LocTy PtrLoc, ValLoc;
4812   bool AteExtraComma = false;
4813   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
4814   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
4815   bool isVolatile = false;
4816   AtomicRMWInst::BinOp Operation;
4817
4818   if (EatIfPresent(lltok::kw_volatile))
4819     isVolatile = true;
4820
4821   switch (Lex.getKind()) {
4822   default: return TokError("expected binary operation in atomicrmw");
4823   case lltok::kw_xchg: Operation = AtomicRMWInst::Xchg; break;
4824   case lltok::kw_add: Operation = AtomicRMWInst::Add; break;
4825   case lltok::kw_sub: Operation = AtomicRMWInst::Sub; break;
4826   case lltok::kw_and: Operation = AtomicRMWInst::And; break;
4827   case lltok::kw_nand: Operation = AtomicRMWInst::Nand; break;
4828   case lltok::kw_or: Operation = AtomicRMWInst::Or; break;
4829   case lltok::kw_xor: Operation = AtomicRMWInst::Xor; break;
4830   case lltok::kw_max: Operation = AtomicRMWInst::Max; break;
4831   case lltok::kw_min: Operation = AtomicRMWInst::Min; break;
4832   case lltok::kw_umax: Operation = AtomicRMWInst::UMax; break;
4833   case lltok::kw_umin: Operation = AtomicRMWInst::UMin; break;
4834   }
4835   Lex.Lex();  // Eat the operation.
4836
4837   if (ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
4838       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after atomicrmw address") ||
4839       ParseTypeAndValue(Val, ValLoc, PFS) ||
4840       ParseScopeAndOrdering(true /*Always atomic*/, Scope, Ordering))
4841     return true;
4842
4843   if (Ordering == Unordered)
4844     return TokError("atomicrmw cannot be unordered");
4845   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
4846     return Error(PtrLoc, "atomicrmw operand must be a pointer");
4847   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Val->getType())
4848     return Error(ValLoc, "atomicrmw value and pointer type do not match");
4849   if (!Val->getType()->isIntegerTy())
4850     return Error(ValLoc, "atomicrmw operand must be an integer");
4851   unsigned Size = Val->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
4852   if (Size < 8 || (Size & (Size - 1)))
4853     return Error(ValLoc, "atomicrmw operand must be power-of-two byte-sized"
4854                          " integer");
4855
4856   AtomicRMWInst *RMWI =
4857     new AtomicRMWInst(Operation, Ptr, Val, Ordering, Scope);
4858   RMWI->setVolatile(isVolatile);
4859   Inst = RMWI;
4860   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4861 }
4862
4863 /// ParseFence
4864 ///   ::= 'fence' 'singlethread'? AtomicOrdering
4865 int LLParser::ParseFence(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4866   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
4867   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
4868   if (ParseScopeAndOrdering(true /*Always atomic*/, Scope, Ordering))
4869     return true;
4870
4871   if (Ordering == Unordered)
4872     return TokError("fence cannot be unordered");
4873   if (Ordering == Monotonic)
4874     return TokError("fence cannot be monotonic");
4875
4876   Inst = new FenceInst(Context, Ordering, Scope);
4877   return InstNormal;
4878 }
4879
4880 /// ParseGetElementPtr
4881 ///   ::= 'getelementptr' 'inbounds'? TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
4882 int LLParser::ParseGetElementPtr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4883   Value *Ptr = nullptr;
4884   Value *Val = nullptr;
4885   LocTy Loc, EltLoc;
4886
4887   bool InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
4888
4889   if (ParseTypeAndValue(Ptr, Loc, PFS)) return true;
4890
4891   Type *BaseType = Ptr->getType();
4892   PointerType *BasePointerType = dyn_cast<PointerType>(BaseType->getScalarType());
4893   if (!BasePointerType)
4894     return Error(Loc, "base of getelementptr must be a pointer");
4895
4896   SmallVector<Value*, 16> Indices;
4897   bool AteExtraComma = false;
4898   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
4899     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
4900       AteExtraComma = true;
4901       break;
4902     }
4903     if (ParseTypeAndValue(Val, EltLoc, PFS)) return true;
4904     if (!Val->getType()->getScalarType()->isIntegerTy())
4905       return Error(EltLoc, "getelementptr index must be an integer");
4906     if (Val->getType()->isVectorTy() != Ptr->getType()->isVectorTy())
4907       return Error(EltLoc, "getelementptr index type missmatch");
4908     if (Val->getType()->isVectorTy()) {
4909       unsigned ValNumEl = cast<VectorType>(Val->getType())->getNumElements();
4910       unsigned PtrNumEl = cast<VectorType>(Ptr->getType())->getNumElements();
4911       if (ValNumEl != PtrNumEl)
4912         return Error(EltLoc,
4913           "getelementptr vector index has a wrong number of elements");
4914     }
4915     Indices.push_back(Val);
4916   }
4917
4918   if (!Indices.empty() && !BasePointerType->getElementType()->isSized())
4919     return Error(Loc, "base element of getelementptr must be sized");
4920
4921   if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(BaseType, Indices))
4922     return Error(Loc, "invalid getelementptr indices");
4923   Inst = GetElementPtrInst::Create(Ptr, Indices);
4924   if (InBounds)
4925     cast<GetElementPtrInst>(Inst)->setIsInBounds(true);
4926   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4927 }
4928
4929 /// ParseExtractValue
4930 ///   ::= 'extractvalue' TypeAndValue (',' uint32)+
4931 int LLParser::ParseExtractValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4932   Value *Val; LocTy Loc;
4933   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
4934   bool AteExtraComma;
4935   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
4936       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
4937     return true;
4938
4939   if (!Val->getType()->isAggregateType())
4940     return Error(Loc, "extractvalue operand must be aggregate type");
4941
4942   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices))
4943     return Error(Loc, "invalid indices for extractvalue");
4944   Inst = ExtractValueInst::Create(Val, Indices);
4945   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4946 }
4947
4948 /// ParseInsertValue
4949 ///   ::= 'insertvalue' TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' uint32)+
4950 int LLParser::ParseInsertValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4951   Value *Val0, *Val1; LocTy Loc0, Loc1;
4952   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
4953   bool AteExtraComma;
4954   if (ParseTypeAndValue(Val0, Loc0, PFS) ||
4955       ParseToken(lltok::comma, "expected comma after insertvalue operand") ||
4956       ParseTypeAndValue(Val1, Loc1, PFS) ||
4957       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
4958     return true;
4959
4960   if (!Val0->getType()->isAggregateType())
4961     return Error(Loc0, "insertvalue operand must be aggregate type");
4962
4963   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices))
4964     return Error(Loc0, "invalid indices for insertvalue");
4965   Inst = InsertValueInst::Create(Val0, Val1, Indices);
4966   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4967 }
4968
4969 //===----------------------------------------------------------------------===//
4970 // Embedded metadata.
4971 //===----------------------------------------------------------------------===//
4972
4973 /// ParseMDNodeVector
4974 ///   ::= { Element (',' Element)* }
4975 /// Element
4976 ///   ::= 'null' | TypeAndValue
4977 bool LLParser::ParseMDNodeVector(SmallVectorImpl<Metadata *> &Elts) {
4978   if (ParseToken(lltok::lbrace, "expected '{' here"))
4979     return true;
4980
4981   // Check for an empty list.
4982   if (EatIfPresent(lltok::rbrace))
4983     return false;
4984
4985   do {
4986     // Null is a special case since it is typeless.
4987     if (EatIfPresent(lltok::kw_null)) {
4988       Elts.push_back(nullptr);
4989       continue;
4990     }
4991
4992     Metadata *MD;
4993     if (ParseMetadata(MD, nullptr))
4994       return true;
4995     Elts.push_back(MD);
4996   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
4997
4998   return ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node");
4999 }
5000
5001 //===----------------------------------------------------------------------===//
5002 // Use-list order directives.
5003 //===----------------------------------------------------------------------===//
5004 bool LLParser::sortUseListOrder(Value *V, ArrayRef<unsigned> Indexes,
5005                                 SMLoc Loc) {
5006   if (V->use_empty())
5007     return Error(Loc, "value has no uses");
5008
5009   unsigned NumUses = 0;
5010   SmallDenseMap<const Use *, unsigned, 16> Order;
5011   for (const Use &U : V->uses()) {
5012     if (++NumUses > Indexes.size())
5013       break;
5014     Order[&U] = Indexes[NumUses - 1];
5015   }
5016   if (NumUses < 2)
5017     return Error(Loc, "value only has one use");
5018   if (Order.size() != Indexes.size() || NumUses > Indexes.size())
5019     return Error(Loc, "wrong number of indexes, expected " +
5020                           Twine(std::distance(V->use_begin(), V->use_end())));
5021
5022   V->sortUseList([&](const Use &L, const Use &R) {
5023     return Order.lookup(&L) < Order.lookup(&R);
5024   });
5025   return false;
5026 }
5027
5028 /// ParseUseListOrderIndexes
5029 ///   ::= '{' uint32 (',' uint32)+ '}'
5030 bool LLParser::ParseUseListOrderIndexes(SmallVectorImpl<unsigned> &Indexes) {
5031   SMLoc Loc = Lex.getLoc();
5032   if (ParseToken(lltok::lbrace, "expected '{' here"))
5033     return true;
5034   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace)
5035     return Lex.Error("expected non-empty list of uselistorder indexes");
5036
5037   // Use Offset, Max, and IsOrdered to check consistency of indexes.  The
5038   // indexes should be distinct numbers in the range [0, size-1], and should
5039   // not be in order.
5040   unsigned Offset = 0;
5041   unsigned Max = 0;
5042   bool IsOrdered = true;
5043   assert(Indexes.empty() && "Expected empty order vector");
5044   do {
5045     unsigned Index;
5046     if (ParseUInt32(Index))
5047       return true;
5048
5049     // Update consistency checks.
5050     Offset += Index - Indexes.size();
5051     Max = std::max(Max, Index);
5052     IsOrdered &= Index == Indexes.size();
5053
5054     Indexes.push_back(Index);
5055   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
5056
5057   if (ParseToken(lltok::rbrace, "expected '}' here"))
5058     return true;
5059
5060   if (Indexes.size() < 2)
5061     return Error(Loc, "expected >= 2 uselistorder indexes");
5062   if (Offset != 0 || Max >= Indexes.size())
5063     return Error(Loc, "expected distinct uselistorder indexes in range [0, size)");
5064   if (IsOrdered)
5065     return Error(Loc, "expected uselistorder indexes to change the order");
5066
5067   return false;
5068 }
5069
5070 /// ParseUseListOrder
5071 ///   ::= 'uselistorder' Type Value ',' UseListOrderIndexes
5072 bool LLParser::ParseUseListOrder(PerFunctionState *PFS) {
5073   SMLoc Loc = Lex.getLoc();
5074   if (ParseToken(lltok::kw_uselistorder, "expected uselistorder directive"))
5075     return true;
5076
5077   Value *V;
5078   SmallVector<unsigned, 16> Indexes;
5079   if (ParseTypeAndValue(V, PFS) ||
5080       ParseToken(lltok::comma, "expected comma in uselistorder directive") ||
5081       ParseUseListOrderIndexes(Indexes))
5082     return true;
5083
5084   return sortUseListOrder(V, Indexes, Loc);
5085 }
5086
5087 /// ParseUseListOrderBB
5088 ///   ::= 'uselistorder_bb' @foo ',' %bar ',' UseListOrderIndexes
5089 bool LLParser::ParseUseListOrderBB() {
5090   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_uselistorder_bb);
5091   SMLoc Loc = Lex.getLoc();
5092   Lex.Lex();
5093
5094   ValID Fn, Label;
5095   SmallVector<unsigned, 16> Indexes;
5096   if (ParseValID(Fn) ||
5097       ParseToken(lltok::comma, "expected comma in uselistorder_bb directive") ||
5098       ParseValID(Label) ||
5099       ParseToken(lltok::comma, "expected comma in uselistorder_bb directive") ||
5100       ParseUseListOrderIndexes(Indexes))
5101     return true;
5102
5103   // Check the function.
5104   GlobalValue *GV;
5105   if (Fn.Kind == ValID::t_GlobalName)
5106     GV = M->getNamedValue(Fn.StrVal);
5107   else if (Fn.Kind == ValID::t_GlobalID)
5108     GV = Fn.UIntVal < NumberedVals.size() ? NumberedVals[Fn.UIntVal] : nullptr;
5109   else
5110     return Error(Fn.Loc, "expected function name in uselistorder_bb");
5111   if (!GV)
5112     return Error(Fn.Loc, "invalid function forward reference in uselistorder_bb");
5113   auto *F = dyn_cast<Function>(GV);
5114   if (!F)
5115     return Error(Fn.Loc, "expected function name in uselistorder_bb");
5116   if (F->isDeclaration())
5117     return Error(Fn.Loc, "invalid declaration in uselistorder_bb");
5118
5119   // Check the basic block.
5120   if (Label.Kind == ValID::t_LocalID)
5121     return Error(Label.Loc, "invalid numeric label in uselistorder_bb");
5122   if (Label.Kind != ValID::t_LocalName)
5123     return Error(Label.Loc, "expected basic block name in uselistorder_bb");
5124   Value *V = F->getValueSymbolTable().lookup(Label.StrVal);
5125   if (!V)
5126     return Error(Label.Loc, "invalid basic block in uselistorder_bb");
5127   if (!isa<BasicBlock>(V))
5128     return Error(Label.Loc, "expected basic block in uselistorder_bb");
5129
5130   return sortUseListOrder(V, Indexes, Loc);
5131 }