Re-add parsing of function-local metadata; this time with testcase.
[oota-llvm.git] / lib / AsmParser / LLParser.cpp
1 //===-- LLParser.cpp - Parser Class ---------------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 //  This file defines the parser class for .ll files.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "LLParser.h"
15 #include "llvm/AutoUpgrade.h"
16 #include "llvm/CallingConv.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/DerivedTypes.h"
19 #include "llvm/InlineAsm.h"
20 #include "llvm/Instructions.h"
21 #include "llvm/Module.h"
22 #include "llvm/Operator.h"
23 #include "llvm/ValueSymbolTable.h"
24 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
25 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
26 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
27 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
28 using namespace llvm;
29
30 /// Run: module ::= toplevelentity*
31 bool LLParser::Run() {
32   // Prime the lexer.
33   Lex.Lex();
34
35   return ParseTopLevelEntities() ||
36          ValidateEndOfModule();
37 }
38
39 /// ValidateEndOfModule - Do final validity and sanity checks at the end of the
40 /// module.
41 bool LLParser::ValidateEndOfModule() {
42   // Update auto-upgraded malloc calls to "malloc".
43   // FIXME: Remove in LLVM 3.0.
44   if (MallocF) {
45     MallocF->setName("malloc");
46     // If setName() does not set the name to "malloc", then there is already a 
47     // declaration of "malloc".  In that case, iterate over all calls to MallocF
48     // and get them to call the declared "malloc" instead.
49     if (MallocF->getName() != "malloc") {
50       Constant *RealMallocF = M->getFunction("malloc");
51       if (RealMallocF->getType() != MallocF->getType())
52         RealMallocF = ConstantExpr::getBitCast(RealMallocF, MallocF->getType());
53       MallocF->replaceAllUsesWith(RealMallocF);
54       MallocF->eraseFromParent();
55       MallocF = NULL;
56     }
57   }
58   
59   
60   // If there are entries in ForwardRefBlockAddresses at this point, they are
61   // references after the function was defined.  Resolve those now.
62   while (!ForwardRefBlockAddresses.empty()) {
63     // Okay, we are referencing an already-parsed function, resolve them now.
64     Function *TheFn = 0;
65     const ValID &Fn = ForwardRefBlockAddresses.begin()->first;
66     if (Fn.Kind == ValID::t_GlobalName)
67       TheFn = M->getFunction(Fn.StrVal);
68     else if (Fn.UIntVal < NumberedVals.size())
69       TheFn = dyn_cast<Function>(NumberedVals[Fn.UIntVal]);
70     
71     if (TheFn == 0)
72       return Error(Fn.Loc, "unknown function referenced by blockaddress");
73     
74     // Resolve all these references.
75     if (ResolveForwardRefBlockAddresses(TheFn, 
76                                       ForwardRefBlockAddresses.begin()->second,
77                                         0))
78       return true;
79     
80     ForwardRefBlockAddresses.erase(ForwardRefBlockAddresses.begin());
81   }
82   
83   
84   if (!ForwardRefTypes.empty())
85     return Error(ForwardRefTypes.begin()->second.second,
86                  "use of undefined type named '" +
87                  ForwardRefTypes.begin()->first + "'");
88   if (!ForwardRefTypeIDs.empty())
89     return Error(ForwardRefTypeIDs.begin()->second.second,
90                  "use of undefined type '%" +
91                  utostr(ForwardRefTypeIDs.begin()->first) + "'");
92
93   if (!ForwardRefVals.empty())
94     return Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
95                  "use of undefined value '@" + ForwardRefVals.begin()->first +
96                  "'");
97
98   if (!ForwardRefValIDs.empty())
99     return Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
100                  "use of undefined value '@" +
101                  utostr(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
102
103   if (!ForwardRefMDNodes.empty())
104     return Error(ForwardRefMDNodes.begin()->second.second,
105                  "use of undefined metadata '!" +
106                  utostr(ForwardRefMDNodes.begin()->first) + "'");
107
108
109   // Look for intrinsic functions and CallInst that need to be upgraded
110   for (Module::iterator FI = M->begin(), FE = M->end(); FI != FE; )
111     UpgradeCallsToIntrinsic(FI++); // must be post-increment, as we remove
112
113   // Check debug info intrinsics.
114   CheckDebugInfoIntrinsics(M);
115   return false;
116 }
117
118 bool LLParser::ResolveForwardRefBlockAddresses(Function *TheFn, 
119                              std::vector<std::pair<ValID, GlobalValue*> > &Refs,
120                                                PerFunctionState *PFS) {
121   // Loop over all the references, resolving them.
122   for (unsigned i = 0, e = Refs.size(); i != e; ++i) {
123     BasicBlock *Res;
124     if (PFS) {
125       if (Refs[i].first.Kind == ValID::t_LocalName)
126         Res = PFS->GetBB(Refs[i].first.StrVal, Refs[i].first.Loc);
127       else
128         Res = PFS->GetBB(Refs[i].first.UIntVal, Refs[i].first.Loc);
129     } else if (Refs[i].first.Kind == ValID::t_LocalID) {
130       return Error(Refs[i].first.Loc,
131        "cannot take address of numeric label after the function is defined");
132     } else {
133       Res = dyn_cast_or_null<BasicBlock>(
134                      TheFn->getValueSymbolTable().lookup(Refs[i].first.StrVal));
135     }
136     
137     if (Res == 0)
138       return Error(Refs[i].first.Loc,
139                    "referenced value is not a basic block");
140     
141     // Get the BlockAddress for this and update references to use it.
142     BlockAddress *BA = BlockAddress::get(TheFn, Res);
143     Refs[i].second->replaceAllUsesWith(BA);
144     Refs[i].second->eraseFromParent();
145   }
146   return false;
147 }
148
149
150 //===----------------------------------------------------------------------===//
151 // Top-Level Entities
152 //===----------------------------------------------------------------------===//
153
154 bool LLParser::ParseTopLevelEntities() {
155   while (1) {
156     switch (Lex.getKind()) {
157     default:         return TokError("expected top-level entity");
158     case lltok::Eof: return false;
159     //case lltok::kw_define:
160     case lltok::kw_declare: if (ParseDeclare()) return true; break;
161     case lltok::kw_define:  if (ParseDefine()) return true; break;
162     case lltok::kw_module:  if (ParseModuleAsm()) return true; break;
163     case lltok::kw_target:  if (ParseTargetDefinition()) return true; break;
164     case lltok::kw_deplibs: if (ParseDepLibs()) return true; break;
165     case lltok::kw_type:    if (ParseUnnamedType()) return true; break;
166     case lltok::LocalVarID: if (ParseUnnamedType()) return true; break;
167     case lltok::StringConstant: // FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
168     case lltok::LocalVar:   if (ParseNamedType()) return true; break;
169     case lltok::GlobalID:   if (ParseUnnamedGlobal()) return true; break;
170     case lltok::GlobalVar:  if (ParseNamedGlobal()) return true; break;
171     case lltok::exclaim:    if (ParseStandaloneMetadata()) return true; break;
172     case lltok::MetadataVar: if (ParseNamedMetadata()) return true; break;
173
174     // The Global variable production with no name can have many different
175     // optional leading prefixes, the production is:
176     // GlobalVar ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
177     //               OptionalAddrSpace ('constant'|'global') ...
178     case lltok::kw_private :       // OptionalLinkage
179     case lltok::kw_linker_private: // OptionalLinkage
180     case lltok::kw_internal:       // OptionalLinkage
181     case lltok::kw_weak:           // OptionalLinkage
182     case lltok::kw_weak_odr:       // OptionalLinkage
183     case lltok::kw_linkonce:       // OptionalLinkage
184     case lltok::kw_linkonce_odr:   // OptionalLinkage
185     case lltok::kw_appending:      // OptionalLinkage
186     case lltok::kw_dllexport:      // OptionalLinkage
187     case lltok::kw_common:         // OptionalLinkage
188     case lltok::kw_dllimport:      // OptionalLinkage
189     case lltok::kw_extern_weak:    // OptionalLinkage
190     case lltok::kw_external: {     // OptionalLinkage
191       unsigned Linkage, Visibility;
192       if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
193           ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
194           ParseGlobal("", SMLoc(), Linkage, true, Visibility))
195         return true;
196       break;
197     }
198     case lltok::kw_default:       // OptionalVisibility
199     case lltok::kw_hidden:        // OptionalVisibility
200     case lltok::kw_protected: {   // OptionalVisibility
201       unsigned Visibility;
202       if (ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
203           ParseGlobal("", SMLoc(), 0, false, Visibility))
204         return true;
205       break;
206     }
207
208     case lltok::kw_thread_local:  // OptionalThreadLocal
209     case lltok::kw_addrspace:     // OptionalAddrSpace
210     case lltok::kw_constant:      // GlobalType
211     case lltok::kw_global:        // GlobalType
212       if (ParseGlobal("", SMLoc(), 0, false, 0)) return true;
213       break;
214     }
215   }
216 }
217
218
219 /// toplevelentity
220 ///   ::= 'module' 'asm' STRINGCONSTANT
221 bool LLParser::ParseModuleAsm() {
222   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_module);
223   Lex.Lex();
224
225   std::string AsmStr;
226   if (ParseToken(lltok::kw_asm, "expected 'module asm'") ||
227       ParseStringConstant(AsmStr)) return true;
228
229   const std::string &AsmSoFar = M->getModuleInlineAsm();
230   if (AsmSoFar.empty())
231     M->setModuleInlineAsm(AsmStr);
232   else
233     M->setModuleInlineAsm(AsmSoFar+"\n"+AsmStr);
234   return false;
235 }
236
237 /// toplevelentity
238 ///   ::= 'target' 'triple' '=' STRINGCONSTANT
239 ///   ::= 'target' 'datalayout' '=' STRINGCONSTANT
240 bool LLParser::ParseTargetDefinition() {
241   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_target);
242   std::string Str;
243   switch (Lex.Lex()) {
244   default: return TokError("unknown target property");
245   case lltok::kw_triple:
246     Lex.Lex();
247     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target triple") ||
248         ParseStringConstant(Str))
249       return true;
250     M->setTargetTriple(Str);
251     return false;
252   case lltok::kw_datalayout:
253     Lex.Lex();
254     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target datalayout") ||
255         ParseStringConstant(Str))
256       return true;
257     M->setDataLayout(Str);
258     return false;
259   }
260 }
261
262 /// toplevelentity
263 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' ']'
264 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' STRINGCONSTANT (',' STRINGCONSTANT)* ']'
265 bool LLParser::ParseDepLibs() {
266   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_deplibs);
267   Lex.Lex();
268   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after deplibs") ||
269       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '=' after deplibs"))
270     return true;
271
272   if (EatIfPresent(lltok::rsquare))
273     return false;
274
275   std::string Str;
276   if (ParseStringConstant(Str)) return true;
277   M->addLibrary(Str);
278
279   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
280     if (ParseStringConstant(Str)) return true;
281     M->addLibrary(Str);
282   }
283
284   return ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of list");
285 }
286
287 /// ParseUnnamedType:
288 ///   ::= 'type' type
289 ///   ::= LocalVarID '=' 'type' type
290 bool LLParser::ParseUnnamedType() {
291   unsigned TypeID = NumberedTypes.size();
292
293   // Handle the LocalVarID form.
294   if (Lex.getKind() == lltok::LocalVarID) {
295     if (Lex.getUIntVal() != TypeID)
296       return Error(Lex.getLoc(), "type expected to be numbered '%" +
297                    utostr(TypeID) + "'");
298     Lex.Lex(); // eat LocalVarID;
299
300     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name"))
301       return true;
302   }
303
304   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_type);
305   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
306   Lex.Lex(); // eat kw_type
307
308   PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
309   if (ParseType(Ty)) return true;
310
311   // See if this type was previously referenced.
312   std::map<unsigned, std::pair<PATypeHolder, LocTy> >::iterator
313     FI = ForwardRefTypeIDs.find(TypeID);
314   if (FI != ForwardRefTypeIDs.end()) {
315     if (FI->second.first.get() == Ty)
316       return Error(TypeLoc, "self referential type is invalid");
317
318     cast<DerivedType>(FI->second.first.get())->refineAbstractTypeTo(Ty);
319     Ty = FI->second.first.get();
320     ForwardRefTypeIDs.erase(FI);
321   }
322
323   NumberedTypes.push_back(Ty);
324
325   return false;
326 }
327
328 /// toplevelentity
329 ///   ::= LocalVar '=' 'type' type
330 bool LLParser::ParseNamedType() {
331   std::string Name = Lex.getStrVal();
332   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
333   Lex.Lex();  // eat LocalVar.
334
335   PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
336
337   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name") ||
338       ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after name") ||
339       ParseType(Ty))
340     return true;
341
342   // Set the type name, checking for conflicts as we do so.
343   bool AlreadyExists = M->addTypeName(Name, Ty);
344   if (!AlreadyExists) return false;
345
346   // See if this type is a forward reference.  We need to eagerly resolve
347   // types to allow recursive type redefinitions below.
348   std::map<std::string, std::pair<PATypeHolder, LocTy> >::iterator
349   FI = ForwardRefTypes.find(Name);
350   if (FI != ForwardRefTypes.end()) {
351     if (FI->second.first.get() == Ty)
352       return Error(NameLoc, "self referential type is invalid");
353
354     cast<DerivedType>(FI->second.first.get())->refineAbstractTypeTo(Ty);
355     Ty = FI->second.first.get();
356     ForwardRefTypes.erase(FI);
357   }
358
359   // Inserting a name that is already defined, get the existing name.
360   const Type *Existing = M->getTypeByName(Name);
361   assert(Existing && "Conflict but no matching type?!");
362
363   // Otherwise, this is an attempt to redefine a type. That's okay if
364   // the redefinition is identical to the original.
365   // FIXME: REMOVE REDEFINITIONS IN LLVM 3.0
366   if (Existing == Ty) return false;
367
368   // Any other kind of (non-equivalent) redefinition is an error.
369   return Error(NameLoc, "redefinition of type named '" + Name + "' of type '" +
370                Ty->getDescription() + "'");
371 }
372
373
374 /// toplevelentity
375 ///   ::= 'declare' FunctionHeader
376 bool LLParser::ParseDeclare() {
377   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_declare);
378   Lex.Lex();
379
380   Function *F;
381   return ParseFunctionHeader(F, false);
382 }
383
384 /// toplevelentity
385 ///   ::= 'define' FunctionHeader '{' ...
386 bool LLParser::ParseDefine() {
387   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_define);
388   Lex.Lex();
389
390   Function *F;
391   return ParseFunctionHeader(F, true) ||
392          ParseFunctionBody(*F);
393 }
394
395 /// ParseGlobalType
396 ///   ::= 'constant'
397 ///   ::= 'global'
398 bool LLParser::ParseGlobalType(bool &IsConstant) {
399   if (Lex.getKind() == lltok::kw_constant)
400     IsConstant = true;
401   else if (Lex.getKind() == lltok::kw_global)
402     IsConstant = false;
403   else {
404     IsConstant = false;
405     return TokError("expected 'global' or 'constant'");
406   }
407   Lex.Lex();
408   return false;
409 }
410
411 /// ParseUnnamedGlobal:
412 ///   OptionalVisibility ALIAS ...
413 ///   OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
414 ///   GlobalID '=' OptionalVisibility ALIAS ...
415 ///   GlobalID '=' OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
416 bool LLParser::ParseUnnamedGlobal() {
417   unsigned VarID = NumberedVals.size();
418   std::string Name;
419   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
420
421   // Handle the GlobalID form.
422   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {
423     if (Lex.getUIntVal() != VarID)
424       return Error(Lex.getLoc(), "variable expected to be numbered '%" +
425                    utostr(VarID) + "'");
426     Lex.Lex(); // eat GlobalID;
427
428     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name"))
429       return true;
430   }
431
432   bool HasLinkage;
433   unsigned Linkage, Visibility;
434   if (ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
435       ParseOptionalVisibility(Visibility))
436     return true;
437
438   if (HasLinkage || Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
439     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility);
440   return ParseAlias(Name, NameLoc, Visibility);
441 }
442
443 /// ParseNamedGlobal:
444 ///   GlobalVar '=' OptionalVisibility ALIAS ...
445 ///   GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
446 bool LLParser::ParseNamedGlobal() {
447   assert(Lex.getKind() == lltok::GlobalVar);
448   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
449   std::string Name = Lex.getStrVal();
450   Lex.Lex();
451
452   bool HasLinkage;
453   unsigned Linkage, Visibility;
454   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' in global variable") ||
455       ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
456       ParseOptionalVisibility(Visibility))
457     return true;
458
459   if (HasLinkage || Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
460     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility);
461   return ParseAlias(Name, NameLoc, Visibility);
462 }
463
464 // MDString:
465 //   ::= '!' STRINGCONSTANT
466 bool LLParser::ParseMDString(MDString *&Result) {
467   std::string Str;
468   if (ParseStringConstant(Str)) return true;
469   Result = MDString::get(Context, Str);
470   return false;
471 }
472
473 // MDNode:
474 //   ::= '!' MDNodeNumber
475 bool LLParser::ParseMDNodeID(MDNode *&Result) {
476   // !{ ..., !42, ... }
477   unsigned MID = 0;
478   if (ParseUInt32(MID)) return true;
479
480   // Check existing MDNode.
481   if (MID < NumberedMetadata.size() && NumberedMetadata[MID] != 0) {
482     Result = NumberedMetadata[MID];
483     return false;
484   }
485
486   // Create MDNode forward reference.
487
488   // FIXME: This is not unique enough!
489   std::string FwdRefName = "llvm.mdnode.fwdref." + utostr(MID);
490   Value *V = MDString::get(Context, FwdRefName);
491   MDNode *FwdNode = MDNode::get(Context, &V, 1);
492   ForwardRefMDNodes[MID] = std::make_pair(FwdNode, Lex.getLoc());
493   
494   if (NumberedMetadata.size() <= MID)
495     NumberedMetadata.resize(MID+1);
496   NumberedMetadata[MID] = FwdNode;
497   Result = FwdNode;
498   return false;
499 }
500
501 /// ParseNamedMetadata:
502 ///   !foo = !{ !1, !2 }
503 bool LLParser::ParseNamedMetadata() {
504   assert(Lex.getKind() == lltok::MetadataVar);
505   std::string Name = Lex.getStrVal();
506   Lex.Lex();
507
508   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
509       ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
510       ParseToken(lltok::lbrace, "Expected '{' here"))
511     return true;
512
513   SmallVector<MDNode *, 8> Elts;
514   do {
515     // Null is a special case since it is typeless.
516     if (EatIfPresent(lltok::kw_null)) {
517       Elts.push_back(0);
518       continue;
519     }
520
521     if (ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here"))
522       return true;
523     
524     MDNode *N = 0;
525     if (ParseMDNodeID(N)) return true;
526     Elts.push_back(N);
527   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
528
529   if (ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
530     return true;
531
532   NamedMDNode::Create(Context, Name, Elts.data(), Elts.size(), M);
533   return false;
534 }
535
536 /// ParseStandaloneMetadata:
537 ///   !42 = !{...}
538 bool LLParser::ParseStandaloneMetadata() {
539   assert(Lex.getKind() == lltok::exclaim);
540   Lex.Lex();
541   unsigned MetadataID = 0;
542
543   LocTy TyLoc;
544   PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
545   SmallVector<Value *, 16> Elts;
546   if (ParseUInt32(MetadataID) ||
547       ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
548       ParseType(Ty, TyLoc) ||
549       ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
550       ParseToken(lltok::lbrace, "Expected '{' here") ||
551       ParseMDNodeVector(Elts, NULL) ||
552       ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
553     return true;
554
555   MDNode *Init = MDNode::get(Context, Elts.data(), Elts.size());
556   
557   // See if this was forward referenced, if so, handle it.
558   std::map<unsigned, std::pair<TrackingVH<MDNode>, LocTy> >::iterator
559     FI = ForwardRefMDNodes.find(MetadataID);
560   if (FI != ForwardRefMDNodes.end()) {
561     FI->second.first->replaceAllUsesWith(Init);
562     ForwardRefMDNodes.erase(FI);
563     
564     assert(NumberedMetadata[MetadataID] == Init && "Tracking VH didn't work");
565   } else {
566     if (MetadataID >= NumberedMetadata.size())
567       NumberedMetadata.resize(MetadataID+1);
568
569     if (NumberedMetadata[MetadataID] != 0)
570       return TokError("Metadata id is already used");
571     NumberedMetadata[MetadataID] = Init;
572   }
573
574   return false;
575 }
576
577 /// ParseAlias:
578 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalVisibility 'alias' OptionalLinkage Aliasee
579 /// Aliasee
580 ///   ::= TypeAndValue
581 ///   ::= 'bitcast' '(' TypeAndValue 'to' Type ')'
582 ///   ::= 'getelementptr' 'inbounds'? '(' ... ')'
583 ///
584 /// Everything through visibility has already been parsed.
585 ///
586 bool LLParser::ParseAlias(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
587                           unsigned Visibility) {
588   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_alias);
589   Lex.Lex();
590   unsigned Linkage;
591   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
592   if (ParseOptionalLinkage(Linkage))
593     return true;
594
595   if (Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage &&
596       Linkage != GlobalValue::WeakAnyLinkage &&
597       Linkage != GlobalValue::WeakODRLinkage &&
598       Linkage != GlobalValue::InternalLinkage &&
599       Linkage != GlobalValue::PrivateLinkage &&
600       Linkage != GlobalValue::LinkerPrivateLinkage)
601     return Error(LinkageLoc, "invalid linkage type for alias");
602
603   Constant *Aliasee;
604   LocTy AliaseeLoc = Lex.getLoc();
605   if (Lex.getKind() != lltok::kw_bitcast &&
606       Lex.getKind() != lltok::kw_getelementptr) {
607     if (ParseGlobalTypeAndValue(Aliasee)) return true;
608   } else {
609     // The bitcast dest type is not present, it is implied by the dest type.
610     ValID ID;
611     if (ParseValID(ID)) return true;
612     if (ID.Kind != ValID::t_Constant)
613       return Error(AliaseeLoc, "invalid aliasee");
614     Aliasee = ID.ConstantVal;
615   }
616
617   if (!isa<PointerType>(Aliasee->getType()))
618     return Error(AliaseeLoc, "alias must have pointer type");
619
620   // Okay, create the alias but do not insert it into the module yet.
621   GlobalAlias* GA = new GlobalAlias(Aliasee->getType(),
622                                     (GlobalValue::LinkageTypes)Linkage, Name,
623                                     Aliasee);
624   GA->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
625
626   // See if this value already exists in the symbol table.  If so, it is either
627   // a redefinition or a definition of a forward reference.
628   if (GlobalValue *Val = M->getNamedValue(Name)) {
629     // See if this was a redefinition.  If so, there is no entry in
630     // ForwardRefVals.
631     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
632       I = ForwardRefVals.find(Name);
633     if (I == ForwardRefVals.end())
634       return Error(NameLoc, "redefinition of global named '@" + Name + "'");
635
636     // Otherwise, this was a definition of forward ref.  Verify that types
637     // agree.
638     if (Val->getType() != GA->getType())
639       return Error(NameLoc,
640               "forward reference and definition of alias have different types");
641
642     // If they agree, just RAUW the old value with the alias and remove the
643     // forward ref info.
644     Val->replaceAllUsesWith(GA);
645     Val->eraseFromParent();
646     ForwardRefVals.erase(I);
647   }
648
649   // Insert into the module, we know its name won't collide now.
650   M->getAliasList().push_back(GA);
651   assert(GA->getNameStr() == Name && "Should not be a name conflict!");
652
653   return false;
654 }
655
656 /// ParseGlobal
657 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
658 ///       OptionalAddrSpace GlobalType Type Const
659 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
660 ///       OptionalAddrSpace GlobalType Type Const
661 ///
662 /// Everything through visibility has been parsed already.
663 ///
664 bool LLParser::ParseGlobal(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
665                            unsigned Linkage, bool HasLinkage,
666                            unsigned Visibility) {
667   unsigned AddrSpace;
668   bool ThreadLocal, IsConstant;
669   LocTy TyLoc;
670
671   PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
672   if (ParseOptionalToken(lltok::kw_thread_local, ThreadLocal) ||
673       ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
674       ParseGlobalType(IsConstant) ||
675       ParseType(Ty, TyLoc))
676     return true;
677
678   // If the linkage is specified and is external, then no initializer is
679   // present.
680   Constant *Init = 0;
681   if (!HasLinkage || (Linkage != GlobalValue::DLLImportLinkage &&
682                       Linkage != GlobalValue::ExternalWeakLinkage &&
683                       Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage)) {
684     if (ParseGlobalValue(Ty, Init))
685       return true;
686   }
687
688   if (isa<FunctionType>(Ty) || Ty->isLabelTy())
689     return Error(TyLoc, "invalid type for global variable");
690
691   GlobalVariable *GV = 0;
692
693   // See if the global was forward referenced, if so, use the global.
694   if (!Name.empty()) {
695     if (GlobalValue *GVal = M->getNamedValue(Name)) {
696       if (!ForwardRefVals.erase(Name) || !isa<GlobalValue>(GVal))
697         return Error(NameLoc, "redefinition of global '@" + Name + "'");
698       GV = cast<GlobalVariable>(GVal);
699     }
700   } else {
701     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
702       I = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
703     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
704       GV = cast<GlobalVariable>(I->second.first);
705       ForwardRefValIDs.erase(I);
706     }
707   }
708
709   if (GV == 0) {
710     GV = new GlobalVariable(*M, Ty, false, GlobalValue::ExternalLinkage, 0,
711                             Name, 0, false, AddrSpace);
712   } else {
713     if (GV->getType()->getElementType() != Ty)
714       return Error(TyLoc,
715             "forward reference and definition of global have different types");
716
717     // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
718     M->getGlobalList().splice(M->global_end(), M->getGlobalList(), GV);
719   }
720
721   if (Name.empty())
722     NumberedVals.push_back(GV);
723
724   // Set the parsed properties on the global.
725   if (Init)
726     GV->setInitializer(Init);
727   GV->setConstant(IsConstant);
728   GV->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
729   GV->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
730   GV->setThreadLocal(ThreadLocal);
731
732   // Parse attributes on the global.
733   while (Lex.getKind() == lltok::comma) {
734     Lex.Lex();
735
736     if (Lex.getKind() == lltok::kw_section) {
737       Lex.Lex();
738       GV->setSection(Lex.getStrVal());
739       if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected global section string"))
740         return true;
741     } else if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
742       unsigned Alignment;
743       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
744       GV->setAlignment(Alignment);
745     } else {
746       TokError("unknown global variable property!");
747     }
748   }
749
750   return false;
751 }
752
753
754 //===----------------------------------------------------------------------===//
755 // GlobalValue Reference/Resolution Routines.
756 //===----------------------------------------------------------------------===//
757
758 /// GetGlobalVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
759 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
760 /// exists but does not have the right type.
761 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(const std::string &Name, const Type *Ty,
762                                     LocTy Loc) {
763   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
764   if (PTy == 0) {
765     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
766     return 0;
767   }
768
769   // Look this name up in the normal function symbol table.
770   GlobalValue *Val =
771     cast_or_null<GlobalValue>(M->getValueSymbolTable().lookup(Name));
772
773   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
774   // forward ref record.
775   if (Val == 0) {
776     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
777       I = ForwardRefVals.find(Name);
778     if (I != ForwardRefVals.end())
779       Val = I->second.first;
780   }
781
782   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
783   if (Val) {
784     if (Val->getType() == Ty) return Val;
785     Error(Loc, "'@" + Name + "' defined with type '" +
786           Val->getType()->getDescription() + "'");
787     return 0;
788   }
789
790   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
791   GlobalValue *FwdVal;
792   if (const FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType())) {
793     // Function types can return opaque but functions can't.
794     if (isa<OpaqueType>(FT->getReturnType())) {
795       Error(Loc, "function may not return opaque type");
796       return 0;
797     }
798
799     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, Name, M);
800   } else {
801     FwdVal = new GlobalVariable(*M, PTy->getElementType(), false,
802                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, 0, Name);
803   }
804
805   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
806   return FwdVal;
807 }
808
809 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(unsigned ID, const Type *Ty, LocTy Loc) {
810   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
811   if (PTy == 0) {
812     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
813     return 0;
814   }
815
816   GlobalValue *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : 0;
817
818   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
819   // forward ref record.
820   if (Val == 0) {
821     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
822       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
823     if (I != ForwardRefValIDs.end())
824       Val = I->second.first;
825   }
826
827   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
828   if (Val) {
829     if (Val->getType() == Ty) return Val;
830     Error(Loc, "'@" + utostr(ID) + "' defined with type '" +
831           Val->getType()->getDescription() + "'");
832     return 0;
833   }
834
835   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
836   GlobalValue *FwdVal;
837   if (const FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType())) {
838     // Function types can return opaque but functions can't.
839     if (isa<OpaqueType>(FT->getReturnType())) {
840       Error(Loc, "function may not return opaque type");
841       return 0;
842     }
843     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, "", M);
844   } else {
845     FwdVal = new GlobalVariable(*M, PTy->getElementType(), false,
846                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, 0, "");
847   }
848
849   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
850   return FwdVal;
851 }
852
853
854 //===----------------------------------------------------------------------===//
855 // Helper Routines.
856 //===----------------------------------------------------------------------===//
857
858 /// ParseToken - If the current token has the specified kind, eat it and return
859 /// success.  Otherwise, emit the specified error and return failure.
860 bool LLParser::ParseToken(lltok::Kind T, const char *ErrMsg) {
861   if (Lex.getKind() != T)
862     return TokError(ErrMsg);
863   Lex.Lex();
864   return false;
865 }
866
867 /// ParseStringConstant
868 ///   ::= StringConstant
869 bool LLParser::ParseStringConstant(std::string &Result) {
870   if (Lex.getKind() != lltok::StringConstant)
871     return TokError("expected string constant");
872   Result = Lex.getStrVal();
873   Lex.Lex();
874   return false;
875 }
876
877 /// ParseUInt32
878 ///   ::= uint32
879 bool LLParser::ParseUInt32(unsigned &Val) {
880   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned())
881     return TokError("expected integer");
882   uint64_t Val64 = Lex.getAPSIntVal().getLimitedValue(0xFFFFFFFFULL+1);
883   if (Val64 != unsigned(Val64))
884     return TokError("expected 32-bit integer (too large)");
885   Val = Val64;
886   Lex.Lex();
887   return false;
888 }
889
890
891 /// ParseOptionalAddrSpace
892 ///   := /*empty*/
893 ///   := 'addrspace' '(' uint32 ')'
894 bool LLParser::ParseOptionalAddrSpace(unsigned &AddrSpace) {
895   AddrSpace = 0;
896   if (!EatIfPresent(lltok::kw_addrspace))
897     return false;
898   return ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in address space") ||
899          ParseUInt32(AddrSpace) ||
900          ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in address space");
901 }
902
903 /// ParseOptionalAttrs - Parse a potentially empty attribute list.  AttrKind
904 /// indicates what kind of attribute list this is: 0: function arg, 1: result,
905 /// 2: function attr.
906 /// 3: function arg after value: FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
907 bool LLParser::ParseOptionalAttrs(unsigned &Attrs, unsigned AttrKind) {
908   Attrs = Attribute::None;
909   LocTy AttrLoc = Lex.getLoc();
910
911   while (1) {
912     switch (Lex.getKind()) {
913     case lltok::kw_sext:
914     case lltok::kw_zext:
915       // Treat these as signext/zeroext if they occur in the argument list after
916       // the value, as in "call i8 @foo(i8 10 sext)".  If they occur before the
917       // value, as in "call i8 @foo(i8 sext (" then it is part of a constant
918       // expr.
919       // FIXME: REMOVE THIS IN LLVM 3.0
920       if (AttrKind == 3) {
921         if (Lex.getKind() == lltok::kw_sext)
922           Attrs |= Attribute::SExt;
923         else
924           Attrs |= Attribute::ZExt;
925         break;
926       }
927       // FALL THROUGH.
928     default:  // End of attributes.
929       if (AttrKind != 2 && (Attrs & Attribute::FunctionOnly))
930         return Error(AttrLoc, "invalid use of function-only attribute");
931
932       if (AttrKind != 0 && AttrKind != 3 && (Attrs & Attribute::ParameterOnly))
933         return Error(AttrLoc, "invalid use of parameter-only attribute");
934
935       return false;
936     case lltok::kw_zeroext:         Attrs |= Attribute::ZExt; break;
937     case lltok::kw_signext:         Attrs |= Attribute::SExt; break;
938     case lltok::kw_inreg:           Attrs |= Attribute::InReg; break;
939     case lltok::kw_sret:            Attrs |= Attribute::StructRet; break;
940     case lltok::kw_noalias:         Attrs |= Attribute::NoAlias; break;
941     case lltok::kw_nocapture:       Attrs |= Attribute::NoCapture; break;
942     case lltok::kw_byval:           Attrs |= Attribute::ByVal; break;
943     case lltok::kw_nest:            Attrs |= Attribute::Nest; break;
944
945     case lltok::kw_noreturn:        Attrs |= Attribute::NoReturn; break;
946     case lltok::kw_nounwind:        Attrs |= Attribute::NoUnwind; break;
947     case lltok::kw_noinline:        Attrs |= Attribute::NoInline; break;
948     case lltok::kw_readnone:        Attrs |= Attribute::ReadNone; break;
949     case lltok::kw_readonly:        Attrs |= Attribute::ReadOnly; break;
950     case lltok::kw_inlinehint:      Attrs |= Attribute::InlineHint; break;
951     case lltok::kw_alwaysinline:    Attrs |= Attribute::AlwaysInline; break;
952     case lltok::kw_optsize:         Attrs |= Attribute::OptimizeForSize; break;
953     case lltok::kw_ssp:             Attrs |= Attribute::StackProtect; break;
954     case lltok::kw_sspreq:          Attrs |= Attribute::StackProtectReq; break;
955     case lltok::kw_noredzone:       Attrs |= Attribute::NoRedZone; break;
956     case lltok::kw_noimplicitfloat: Attrs |= Attribute::NoImplicitFloat; break;
957     case lltok::kw_naked:           Attrs |= Attribute::Naked; break;
958
959     case lltok::kw_align: {
960       unsigned Alignment;
961       if (ParseOptionalAlignment(Alignment))
962         return true;
963       Attrs |= Attribute::constructAlignmentFromInt(Alignment);
964       continue;
965     }
966     }
967     Lex.Lex();
968   }
969 }
970
971 /// ParseOptionalLinkage
972 ///   ::= /*empty*/
973 ///   ::= 'private'
974 ///   ::= 'linker_private'
975 ///   ::= 'internal'
976 ///   ::= 'weak'
977 ///   ::= 'weak_odr'
978 ///   ::= 'linkonce'
979 ///   ::= 'linkonce_odr'
980 ///   ::= 'appending'
981 ///   ::= 'dllexport'
982 ///   ::= 'common'
983 ///   ::= 'dllimport'
984 ///   ::= 'extern_weak'
985 ///   ::= 'external'
986 bool LLParser::ParseOptionalLinkage(unsigned &Res, bool &HasLinkage) {
987   HasLinkage = false;
988   switch (Lex.getKind()) {
989   default:                       Res=GlobalValue::ExternalLinkage; return false;
990   case lltok::kw_private:        Res = GlobalValue::PrivateLinkage;       break;
991   case lltok::kw_linker_private: Res = GlobalValue::LinkerPrivateLinkage; break;
992   case lltok::kw_internal:       Res = GlobalValue::InternalLinkage;      break;
993   case lltok::kw_weak:           Res = GlobalValue::WeakAnyLinkage;       break;
994   case lltok::kw_weak_odr:       Res = GlobalValue::WeakODRLinkage;       break;
995   case lltok::kw_linkonce:       Res = GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage;   break;
996   case lltok::kw_linkonce_odr:   Res = GlobalValue::LinkOnceODRLinkage;   break;
997   case lltok::kw_available_externally:
998     Res = GlobalValue::AvailableExternallyLinkage;
999     break;
1000   case lltok::kw_appending:      Res = GlobalValue::AppendingLinkage;     break;
1001   case lltok::kw_dllexport:      Res = GlobalValue::DLLExportLinkage;     break;
1002   case lltok::kw_common:         Res = GlobalValue::CommonLinkage;        break;
1003   case lltok::kw_dllimport:      Res = GlobalValue::DLLImportLinkage;     break;
1004   case lltok::kw_extern_weak:    Res = GlobalValue::ExternalWeakLinkage;  break;
1005   case lltok::kw_external:       Res = GlobalValue::ExternalLinkage;      break;
1006   }
1007   Lex.Lex();
1008   HasLinkage = true;
1009   return false;
1010 }
1011
1012 /// ParseOptionalVisibility
1013 ///   ::= /*empty*/
1014 ///   ::= 'default'
1015 ///   ::= 'hidden'
1016 ///   ::= 'protected'
1017 ///
1018 bool LLParser::ParseOptionalVisibility(unsigned &Res) {
1019   switch (Lex.getKind()) {
1020   default:                  Res = GlobalValue::DefaultVisibility; return false;
1021   case lltok::kw_default:   Res = GlobalValue::DefaultVisibility; break;
1022   case lltok::kw_hidden:    Res = GlobalValue::HiddenVisibility; break;
1023   case lltok::kw_protected: Res = GlobalValue::ProtectedVisibility; break;
1024   }
1025   Lex.Lex();
1026   return false;
1027 }
1028
1029 /// ParseOptionalCallingConv
1030 ///   ::= /*empty*/
1031 ///   ::= 'ccc'
1032 ///   ::= 'fastcc'
1033 ///   ::= 'coldcc'
1034 ///   ::= 'x86_stdcallcc'
1035 ///   ::= 'x86_fastcallcc'
1036 ///   ::= 'arm_apcscc'
1037 ///   ::= 'arm_aapcscc'
1038 ///   ::= 'arm_aapcs_vfpcc'
1039 ///   ::= 'msp430_intrcc'
1040 ///   ::= 'cc' UINT
1041 ///
1042 bool LLParser::ParseOptionalCallingConv(CallingConv::ID &CC) {
1043   switch (Lex.getKind()) {
1044   default:                       CC = CallingConv::C; return false;
1045   case lltok::kw_ccc:            CC = CallingConv::C; break;
1046   case lltok::kw_fastcc:         CC = CallingConv::Fast; break;
1047   case lltok::kw_coldcc:         CC = CallingConv::Cold; break;
1048   case lltok::kw_x86_stdcallcc:  CC = CallingConv::X86_StdCall; break;
1049   case lltok::kw_x86_fastcallcc: CC = CallingConv::X86_FastCall; break;
1050   case lltok::kw_arm_apcscc:     CC = CallingConv::ARM_APCS; break;
1051   case lltok::kw_arm_aapcscc:    CC = CallingConv::ARM_AAPCS; break;
1052   case lltok::kw_arm_aapcs_vfpcc:CC = CallingConv::ARM_AAPCS_VFP; break;
1053   case lltok::kw_msp430_intrcc:  CC = CallingConv::MSP430_INTR; break;
1054   case lltok::kw_cc: {
1055       unsigned ArbitraryCC;
1056       Lex.Lex();
1057       if (ParseUInt32(ArbitraryCC)) {
1058         return true;
1059       } else
1060         CC = static_cast<CallingConv::ID>(ArbitraryCC);
1061         return false;
1062     }
1063     break;
1064   }
1065
1066   Lex.Lex();
1067   return false;
1068 }
1069
1070 /// ParseInstructionMetadata
1071 ///   ::= !dbg !42 (',' !dbg !57)*
1072 bool LLParser::
1073 ParseInstructionMetadata(SmallVectorImpl<std::pair<unsigned,
1074                                                  MDNode *> > &Result){
1075   do {
1076     if (Lex.getKind() != lltok::MetadataVar)
1077       return TokError("expected metadata after comma");
1078
1079     std::string Name = Lex.getStrVal();
1080     Lex.Lex();
1081
1082     MDNode *Node;
1083     if (ParseToken(lltok::exclaim, "expected '!' here") ||
1084         ParseMDNodeID(Node))
1085       return true;
1086
1087     unsigned MDK = M->getMDKindID(Name.c_str());
1088     Result.push_back(std::make_pair(MDK, Node));
1089
1090     // If this is the end of the list, we're done.
1091   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
1092   return false;
1093 }
1094
1095 /// ParseOptionalAlignment
1096 ///   ::= /* empty */
1097 ///   ::= 'align' 4
1098 bool LLParser::ParseOptionalAlignment(unsigned &Alignment) {
1099   Alignment = 0;
1100   if (!EatIfPresent(lltok::kw_align))
1101     return false;
1102   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
1103   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
1104   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
1105     return Error(AlignLoc, "alignment is not a power of two");
1106   return false;
1107 }
1108
1109 /// ParseOptionalCommaAlign
1110 ///   ::= 
1111 ///   ::= ',' align 4
1112 ///
1113 /// This returns with AteExtraComma set to true if it ate an excess comma at the
1114 /// end.
1115 bool LLParser::ParseOptionalCommaAlign(unsigned &Alignment,
1116                                        bool &AteExtraComma) {
1117   AteExtraComma = false;
1118   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1119     // Metadata at the end is an early exit.
1120     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1121       AteExtraComma = true;
1122       return false;
1123     }
1124     
1125     if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
1126       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
1127     } else
1128       return true;
1129   }
1130
1131   return false;
1132 }
1133
1134
1135 /// ParseIndexList - This parses the index list for an insert/extractvalue
1136 /// instruction.  This sets AteExtraComma in the case where we eat an extra
1137 /// comma at the end of the line and find that it is followed by metadata.
1138 /// Clients that don't allow metadata can call the version of this function that
1139 /// only takes one argument.
1140 ///
1141 /// ParseIndexList
1142 ///    ::=  (',' uint32)+
1143 ///
1144 bool LLParser::ParseIndexList(SmallVectorImpl<unsigned> &Indices,
1145                               bool &AteExtraComma) {
1146   AteExtraComma = false;
1147   
1148   if (Lex.getKind() != lltok::comma)
1149     return TokError("expected ',' as start of index list");
1150
1151   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1152     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1153       AteExtraComma = true;
1154       return false;
1155     }
1156     unsigned Idx;
1157     if (ParseUInt32(Idx)) return true;
1158     Indices.push_back(Idx);
1159   }
1160
1161   return false;
1162 }
1163
1164 //===----------------------------------------------------------------------===//
1165 // Type Parsing.
1166 //===----------------------------------------------------------------------===//
1167
1168 /// ParseType - Parse and resolve a full type.
1169 bool LLParser::ParseType(PATypeHolder &Result, bool AllowVoid) {
1170   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1171   if (ParseTypeRec(Result)) return true;
1172
1173   // Verify no unresolved uprefs.
1174   if (!UpRefs.empty())
1175     return Error(UpRefs.back().Loc, "invalid unresolved type up reference");
1176
1177   if (!AllowVoid && Result.get()->isVoidTy())
1178     return Error(TypeLoc, "void type only allowed for function results");
1179
1180   return false;
1181 }
1182
1183 /// HandleUpRefs - Every time we finish a new layer of types, this function is
1184 /// called.  It loops through the UpRefs vector, which is a list of the
1185 /// currently active types.  For each type, if the up-reference is contained in
1186 /// the newly completed type, we decrement the level count.  When the level
1187 /// count reaches zero, the up-referenced type is the type that is passed in:
1188 /// thus we can complete the cycle.
1189 ///
1190 PATypeHolder LLParser::HandleUpRefs(const Type *ty) {
1191   // If Ty isn't abstract, or if there are no up-references in it, then there is
1192   // nothing to resolve here.
1193   if (!ty->isAbstract() || UpRefs.empty()) return ty;
1194
1195   PATypeHolder Ty(ty);
1196 #if 0
1197   dbgs() << "Type '" << Ty->getDescription()
1198          << "' newly formed.  Resolving upreferences.\n"
1199          << UpRefs.size() << " upreferences active!\n";
1200 #endif
1201
1202   // If we find any resolvable upreferences (i.e., those whose NestingLevel goes
1203   // to zero), we resolve them all together before we resolve them to Ty.  At
1204   // the end of the loop, if there is anything to resolve to Ty, it will be in
1205   // this variable.
1206   OpaqueType *TypeToResolve = 0;
1207
1208   for (unsigned i = 0; i != UpRefs.size(); ++i) {
1209     // Determine if 'Ty' directly contains this up-references 'LastContainedTy'.
1210     bool ContainsType =
1211       std::find(Ty->subtype_begin(), Ty->subtype_end(),
1212                 UpRefs[i].LastContainedTy) != Ty->subtype_end();
1213
1214 #if 0
1215     dbgs() << "  UR#" << i << " - TypeContains(" << Ty->getDescription() << ", "
1216            << UpRefs[i].LastContainedTy->getDescription() << ") = "
1217            << (ContainsType ? "true" : "false")
1218            << " level=" << UpRefs[i].NestingLevel << "\n";
1219 #endif
1220     if (!ContainsType)
1221       continue;
1222
1223     // Decrement level of upreference
1224     unsigned Level = --UpRefs[i].NestingLevel;
1225     UpRefs[i].LastContainedTy = Ty;
1226
1227     // If the Up-reference has a non-zero level, it shouldn't be resolved yet.
1228     if (Level != 0)
1229       continue;
1230
1231 #if 0
1232     dbgs() << "  * Resolving upreference for " << UpRefs[i].UpRefTy << "\n";
1233 #endif
1234     if (!TypeToResolve)
1235       TypeToResolve = UpRefs[i].UpRefTy;
1236     else
1237       UpRefs[i].UpRefTy->refineAbstractTypeTo(TypeToResolve);
1238     UpRefs.erase(UpRefs.begin()+i);     // Remove from upreference list.
1239     --i;                                // Do not skip the next element.
1240   }
1241
1242   if (TypeToResolve)
1243     TypeToResolve->refineAbstractTypeTo(Ty);
1244
1245   return Ty;
1246 }
1247
1248
1249 /// ParseTypeRec - The recursive function used to process the internal
1250 /// implementation details of types.
1251 bool LLParser::ParseTypeRec(PATypeHolder &Result) {
1252   switch (Lex.getKind()) {
1253   default:
1254     return TokError("expected type");
1255   case lltok::Type:
1256     // TypeRec ::= 'float' | 'void' (etc)
1257     Result = Lex.getTyVal();
1258     Lex.Lex();
1259     break;
1260   case lltok::kw_opaque:
1261     // TypeRec ::= 'opaque'
1262     Result = OpaqueType::get(Context);
1263     Lex.Lex();
1264     break;
1265   case lltok::lbrace:
1266     // TypeRec ::= '{' ... '}'
1267     if (ParseStructType(Result, false))
1268       return true;
1269     break;
1270   case lltok::lsquare:
1271     // TypeRec ::= '[' ... ']'
1272     Lex.Lex(); // eat the lsquare.
1273     if (ParseArrayVectorType(Result, false))
1274       return true;
1275     break;
1276   case lltok::less: // Either vector or packed struct.
1277     // TypeRec ::= '<' ... '>'
1278     Lex.Lex();
1279     if (Lex.getKind() == lltok::lbrace) {
1280       if (ParseStructType(Result, true) ||
1281           ParseToken(lltok::greater, "expected '>' at end of packed struct"))
1282         return true;
1283     } else if (ParseArrayVectorType(Result, true))
1284       return true;
1285     break;
1286   case lltok::LocalVar:
1287   case lltok::StringConstant:  // FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
1288     // TypeRec ::= %foo
1289     if (const Type *T = M->getTypeByName(Lex.getStrVal())) {
1290       Result = T;
1291     } else {
1292       Result = OpaqueType::get(Context);
1293       ForwardRefTypes.insert(std::make_pair(Lex.getStrVal(),
1294                                             std::make_pair(Result,
1295                                                            Lex.getLoc())));
1296       M->addTypeName(Lex.getStrVal(), Result.get());
1297     }
1298     Lex.Lex();
1299     break;
1300
1301   case lltok::LocalVarID:
1302     // TypeRec ::= %4
1303     if (Lex.getUIntVal() < NumberedTypes.size())
1304       Result = NumberedTypes[Lex.getUIntVal()];
1305     else {
1306       std::map<unsigned, std::pair<PATypeHolder, LocTy> >::iterator
1307         I = ForwardRefTypeIDs.find(Lex.getUIntVal());
1308       if (I != ForwardRefTypeIDs.end())
1309         Result = I->second.first;
1310       else {
1311         Result = OpaqueType::get(Context);
1312         ForwardRefTypeIDs.insert(std::make_pair(Lex.getUIntVal(),
1313                                                 std::make_pair(Result,
1314                                                                Lex.getLoc())));
1315       }
1316     }
1317     Lex.Lex();
1318     break;
1319   case lltok::backslash: {
1320     // TypeRec ::= '\' 4
1321     Lex.Lex();
1322     unsigned Val;
1323     if (ParseUInt32(Val)) return true;
1324     OpaqueType *OT = OpaqueType::get(Context); //Use temporary placeholder.
1325     UpRefs.push_back(UpRefRecord(Lex.getLoc(), Val, OT));
1326     Result = OT;
1327     break;
1328   }
1329   }
1330
1331   // Parse the type suffixes.
1332   while (1) {
1333     switch (Lex.getKind()) {
1334     // End of type.
1335     default: return false;
1336
1337     // TypeRec ::= TypeRec '*'
1338     case lltok::star:
1339       if (Result.get()->isLabelTy())
1340         return TokError("basic block pointers are invalid");
1341       if (Result.get()->isVoidTy())
1342         return TokError("pointers to void are invalid; use i8* instead");
1343       if (!PointerType::isValidElementType(Result.get()))
1344         return TokError("pointer to this type is invalid");
1345       Result = HandleUpRefs(PointerType::getUnqual(Result.get()));
1346       Lex.Lex();
1347       break;
1348
1349     // TypeRec ::= TypeRec 'addrspace' '(' uint32 ')' '*'
1350     case lltok::kw_addrspace: {
1351       if (Result.get()->isLabelTy())
1352         return TokError("basic block pointers are invalid");
1353       if (Result.get()->isVoidTy())
1354         return TokError("pointers to void are invalid; use i8* instead");
1355       if (!PointerType::isValidElementType(Result.get()))
1356         return TokError("pointer to this type is invalid");
1357       unsigned AddrSpace;
1358       if (ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
1359           ParseToken(lltok::star, "expected '*' in address space"))
1360         return true;
1361
1362       Result = HandleUpRefs(PointerType::get(Result.get(), AddrSpace));
1363       break;
1364     }
1365
1366     /// Types '(' ArgTypeListI ')' OptFuncAttrs
1367     case lltok::lparen:
1368       if (ParseFunctionType(Result))
1369         return true;
1370       break;
1371     }
1372   }
1373 }
1374
1375 /// ParseParameterList
1376 ///    ::= '(' ')'
1377 ///    ::= '(' Arg (',' Arg)* ')'
1378 ///  Arg
1379 ///    ::= Type OptionalAttributes Value OptionalAttributes
1380 bool LLParser::ParseParameterList(SmallVectorImpl<ParamInfo> &ArgList,
1381                                   PerFunctionState &PFS) {
1382   if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in call"))
1383     return true;
1384
1385   while (Lex.getKind() != lltok::rparen) {
1386     // If this isn't the first argument, we need a comma.
1387     if (!ArgList.empty() &&
1388         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in argument list"))
1389       return true;
1390
1391     // Parse the argument.
1392     LocTy ArgLoc;
1393     PATypeHolder ArgTy(Type::getVoidTy(Context));
1394     unsigned ArgAttrs1 = Attribute::None;
1395     unsigned ArgAttrs2 = Attribute::None;
1396     Value *V;
1397     if (ParseType(ArgTy, ArgLoc))
1398       return true;
1399
1400     // Otherwise, handle normal operands.
1401     if (ParseOptionalAttrs(ArgAttrs1, 0) ||
1402         ParseValue(ArgTy, V, PFS) ||
1403         // FIXME: Should not allow attributes after the argument, remove this
1404         // in LLVM 3.0.
1405         ParseOptionalAttrs(ArgAttrs2, 3))
1406       return true;
1407     ArgList.push_back(ParamInfo(ArgLoc, V, ArgAttrs1|ArgAttrs2));
1408   }
1409
1410   Lex.Lex();  // Lex the ')'.
1411   return false;
1412 }
1413
1414
1415
1416 /// ParseArgumentList - Parse the argument list for a function type or function
1417 /// prototype.  If 'inType' is true then we are parsing a FunctionType.
1418 ///   ::= '(' ArgTypeListI ')'
1419 /// ArgTypeListI
1420 ///   ::= /*empty*/
1421 ///   ::= '...'
1422 ///   ::= ArgTypeList ',' '...'
1423 ///   ::= ArgType (',' ArgType)*
1424 ///
1425 bool LLParser::ParseArgumentList(std::vector<ArgInfo> &ArgList,
1426                                  bool &isVarArg, bool inType) {
1427   isVarArg = false;
1428   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1429   Lex.Lex(); // eat the (.
1430
1431   if (Lex.getKind() == lltok::rparen) {
1432     // empty
1433   } else if (Lex.getKind() == lltok::dotdotdot) {
1434     isVarArg = true;
1435     Lex.Lex();
1436   } else {
1437     LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1438     PATypeHolder ArgTy(Type::getVoidTy(Context));
1439     unsigned Attrs;
1440     std::string Name;
1441
1442     // If we're parsing a type, use ParseTypeRec, because we allow recursive
1443     // types (such as a function returning a pointer to itself).  If parsing a
1444     // function prototype, we require fully resolved types.
1445     if ((inType ? ParseTypeRec(ArgTy) : ParseType(ArgTy)) ||
1446         ParseOptionalAttrs(Attrs, 0)) return true;
1447
1448     if (ArgTy->isVoidTy())
1449       return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
1450
1451     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar ||
1452         Lex.getKind() == lltok::StringConstant) { // FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
1453       Name = Lex.getStrVal();
1454       Lex.Lex();
1455     }
1456
1457     if (!FunctionType::isValidArgumentType(ArgTy))
1458       return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1459
1460     ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy, Attrs, Name));
1461
1462     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1463       // Handle ... at end of arg list.
1464       if (EatIfPresent(lltok::dotdotdot)) {
1465         isVarArg = true;
1466         break;
1467       }
1468
1469       // Otherwise must be an argument type.
1470       TypeLoc = Lex.getLoc();
1471       if ((inType ? ParseTypeRec(ArgTy) : ParseType(ArgTy)) ||
1472           ParseOptionalAttrs(Attrs, 0)) return true;
1473
1474       if (ArgTy->isVoidTy())
1475         return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
1476
1477       if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar ||
1478           Lex.getKind() == lltok::StringConstant) { // FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
1479         Name = Lex.getStrVal();
1480         Lex.Lex();
1481       } else {
1482         Name = "";
1483       }
1484
1485       if (!ArgTy->isFirstClassType() && !isa<OpaqueType>(ArgTy))
1486         return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1487
1488       ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy, Attrs, Name));
1489     }
1490   }
1491
1492   return ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of argument list");
1493 }
1494
1495 /// ParseFunctionType
1496 ///  ::= Type ArgumentList OptionalAttrs
1497 bool LLParser::ParseFunctionType(PATypeHolder &Result) {
1498   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1499
1500   if (!FunctionType::isValidReturnType(Result))
1501     return TokError("invalid function return type");
1502
1503   std::vector<ArgInfo> ArgList;
1504   bool isVarArg;
1505   unsigned Attrs;
1506   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg, true) ||
1507       // FIXME: Allow, but ignore attributes on function types!
1508       // FIXME: Remove in LLVM 3.0
1509       ParseOptionalAttrs(Attrs, 2))
1510     return true;
1511
1512   // Reject names on the arguments lists.
1513   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
1514     if (!ArgList[i].Name.empty())
1515       return Error(ArgList[i].Loc, "argument name invalid in function type");
1516     if (!ArgList[i].Attrs != 0) {
1517       // Allow but ignore attributes on function types; this permits
1518       // auto-upgrade.
1519       // FIXME: REJECT ATTRIBUTES ON FUNCTION TYPES in LLVM 3.0
1520     }
1521   }
1522
1523   std::vector<const Type*> ArgListTy;
1524   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
1525     ArgListTy.push_back(ArgList[i].Type);
1526
1527   Result = HandleUpRefs(FunctionType::get(Result.get(),
1528                                                 ArgListTy, isVarArg));
1529   return false;
1530 }
1531
1532 /// ParseStructType: Handles packed and unpacked types.  </> parsed elsewhere.
1533 ///   TypeRec
1534 ///     ::= '{' '}'
1535 ///     ::= '{' TypeRec (',' TypeRec)* '}'
1536 ///     ::= '<' '{' '}' '>'
1537 ///     ::= '<' '{' TypeRec (',' TypeRec)* '}' '>'
1538 bool LLParser::ParseStructType(PATypeHolder &Result, bool Packed) {
1539   assert(Lex.getKind() == lltok::lbrace);
1540   Lex.Lex(); // Consume the '{'
1541
1542   if (EatIfPresent(lltok::rbrace)) {
1543     Result = StructType::get(Context, Packed);
1544     return false;
1545   }
1546
1547   std::vector<PATypeHolder> ParamsList;
1548   LocTy EltTyLoc = Lex.getLoc();
1549   if (ParseTypeRec(Result)) return true;
1550   ParamsList.push_back(Result);
1551
1552   if (Result->isVoidTy())
1553     return Error(EltTyLoc, "struct element can not have void type");
1554   if (!StructType::isValidElementType(Result))
1555     return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
1556
1557   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1558     EltTyLoc = Lex.getLoc();
1559     if (ParseTypeRec(Result)) return true;
1560
1561     if (Result->isVoidTy())
1562       return Error(EltTyLoc, "struct element can not have void type");
1563     if (!StructType::isValidElementType(Result))
1564       return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
1565
1566     ParamsList.push_back(Result);
1567   }
1568
1569   if (ParseToken(lltok::rbrace, "expected '}' at end of struct"))
1570     return true;
1571
1572   std::vector<const Type*> ParamsListTy;
1573   for (unsigned i = 0, e = ParamsList.size(); i != e; ++i)
1574     ParamsListTy.push_back(ParamsList[i].get());
1575   Result = HandleUpRefs(StructType::get(Context, ParamsListTy, Packed));
1576   return false;
1577 }
1578
1579 /// ParseArrayVectorType - Parse an array or vector type, assuming the first
1580 /// token has already been consumed.
1581 ///   TypeRec
1582 ///     ::= '[' APSINTVAL 'x' Types ']'
1583 ///     ::= '<' APSINTVAL 'x' Types '>'
1584 bool LLParser::ParseArrayVectorType(PATypeHolder &Result, bool isVector) {
1585   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned() ||
1586       Lex.getAPSIntVal().getBitWidth() > 64)
1587     return TokError("expected number in address space");
1588
1589   LocTy SizeLoc = Lex.getLoc();
1590   uint64_t Size = Lex.getAPSIntVal().getZExtValue();
1591   Lex.Lex();
1592
1593   if (ParseToken(lltok::kw_x, "expected 'x' after element count"))
1594       return true;
1595
1596   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1597   PATypeHolder EltTy(Type::getVoidTy(Context));
1598   if (ParseTypeRec(EltTy)) return true;
1599
1600   if (EltTy->isVoidTy())
1601     return Error(TypeLoc, "array and vector element type cannot be void");
1602
1603   if (ParseToken(isVector ? lltok::greater : lltok::rsquare,
1604                  "expected end of sequential type"))
1605     return true;
1606
1607   if (isVector) {
1608     if (Size == 0)
1609       return Error(SizeLoc, "zero element vector is illegal");
1610     if ((unsigned)Size != Size)
1611       return Error(SizeLoc, "size too large for vector");
1612     if (!VectorType::isValidElementType(EltTy))
1613       return Error(TypeLoc, "vector element type must be fp or integer");
1614     Result = VectorType::get(EltTy, unsigned(Size));
1615   } else {
1616     if (!ArrayType::isValidElementType(EltTy))
1617       return Error(TypeLoc, "invalid array element type");
1618     Result = HandleUpRefs(ArrayType::get(EltTy, Size));
1619   }
1620   return false;
1621 }
1622
1623 //===----------------------------------------------------------------------===//
1624 // Function Semantic Analysis.
1625 //===----------------------------------------------------------------------===//
1626
1627 LLParser::PerFunctionState::PerFunctionState(LLParser &p, Function &f,
1628                                              int functionNumber)
1629   : P(p), F(f), FunctionNumber(functionNumber) {
1630
1631   // Insert unnamed arguments into the NumberedVals list.
1632   for (Function::arg_iterator AI = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
1633        AI != E; ++AI)
1634     if (!AI->hasName())
1635       NumberedVals.push_back(AI);
1636 }
1637
1638 LLParser::PerFunctionState::~PerFunctionState() {
1639   // If there were any forward referenced non-basicblock values, delete them.
1640   for (std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1641        I = ForwardRefVals.begin(), E = ForwardRefVals.end(); I != E; ++I)
1642     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
1643       I->second.first->replaceAllUsesWith(
1644                            UndefValue::get(I->second.first->getType()));
1645       delete I->second.first;
1646       I->second.first = 0;
1647     }
1648
1649   for (std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1650        I = ForwardRefValIDs.begin(), E = ForwardRefValIDs.end(); I != E; ++I)
1651     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
1652       I->second.first->replaceAllUsesWith(
1653                            UndefValue::get(I->second.first->getType()));
1654       delete I->second.first;
1655       I->second.first = 0;
1656     }
1657 }
1658
1659 bool LLParser::PerFunctionState::FinishFunction() {
1660   // Check to see if someone took the address of labels in this block.
1661   if (!P.ForwardRefBlockAddresses.empty()) {
1662     ValID FunctionID;
1663     if (!F.getName().empty()) {
1664       FunctionID.Kind = ValID::t_GlobalName;
1665       FunctionID.StrVal = F.getName();
1666     } else {
1667       FunctionID.Kind = ValID::t_GlobalID;
1668       FunctionID.UIntVal = FunctionNumber;
1669     }
1670   
1671     std::map<ValID, std::vector<std::pair<ValID, GlobalValue*> > >::iterator
1672       FRBAI = P.ForwardRefBlockAddresses.find(FunctionID);
1673     if (FRBAI != P.ForwardRefBlockAddresses.end()) {
1674       // Resolve all these references.
1675       if (P.ResolveForwardRefBlockAddresses(&F, FRBAI->second, this))
1676         return true;
1677       
1678       P.ForwardRefBlockAddresses.erase(FRBAI);
1679     }
1680   }
1681   
1682   if (!ForwardRefVals.empty())
1683     return P.Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
1684                    "use of undefined value '%" + ForwardRefVals.begin()->first +
1685                    "'");
1686   if (!ForwardRefValIDs.empty())
1687     return P.Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
1688                    "use of undefined value '%" +
1689                    utostr(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
1690   return false;
1691 }
1692
1693
1694 /// GetVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
1695 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
1696 /// exists but does not have the right type.
1697 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(const std::string &Name,
1698                                           const Type *Ty, LocTy Loc) {
1699   // Look this name up in the normal function symbol table.
1700   Value *Val = F.getValueSymbolTable().lookup(Name);
1701
1702   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1703   // forward ref record.
1704   if (Val == 0) {
1705     std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1706       I = ForwardRefVals.find(Name);
1707     if (I != ForwardRefVals.end())
1708       Val = I->second.first;
1709   }
1710
1711   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1712   if (Val) {
1713     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1714     if (Ty->isLabelTy())
1715       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' is not a basic block");
1716     else
1717       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' defined with type '" +
1718               Val->getType()->getDescription() + "'");
1719     return 0;
1720   }
1721
1722   // Don't make placeholders with invalid type.
1723   if (!Ty->isFirstClassType() && !isa<OpaqueType>(Ty) && !Ty->isLabelTy()) {
1724     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
1725     return 0;
1726   }
1727
1728   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1729   Value *FwdVal;
1730   if (Ty->isLabelTy())
1731     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), Name, &F);
1732   else
1733     FwdVal = new Argument(Ty, Name);
1734
1735   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1736   return FwdVal;
1737 }
1738
1739 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(unsigned ID, const Type *Ty,
1740                                           LocTy Loc) {
1741   // Look this name up in the normal function symbol table.
1742   Value *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : 0;
1743
1744   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1745   // forward ref record.
1746   if (Val == 0) {
1747     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1748       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
1749     if (I != ForwardRefValIDs.end())
1750       Val = I->second.first;
1751   }
1752
1753   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1754   if (Val) {
1755     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1756     if (Ty->isLabelTy())
1757       P.Error(Loc, "'%" + utostr(ID) + "' is not a basic block");
1758     else
1759       P.Error(Loc, "'%" + utostr(ID) + "' defined with type '" +
1760               Val->getType()->getDescription() + "'");
1761     return 0;
1762   }
1763
1764   if (!Ty->isFirstClassType() && !isa<OpaqueType>(Ty) && !Ty->isLabelTy()) {
1765     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
1766     return 0;
1767   }
1768
1769   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1770   Value *FwdVal;
1771   if (Ty->isLabelTy())
1772     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), "", &F);
1773   else
1774     FwdVal = new Argument(Ty);
1775
1776   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1777   return FwdVal;
1778 }
1779
1780 /// SetInstName - After an instruction is parsed and inserted into its
1781 /// basic block, this installs its name.
1782 bool LLParser::PerFunctionState::SetInstName(int NameID,
1783                                              const std::string &NameStr,
1784                                              LocTy NameLoc, Instruction *Inst) {
1785   // If this instruction has void type, it cannot have a name or ID specified.
1786   if (Inst->getType()->isVoidTy()) {
1787     if (NameID != -1 || !NameStr.empty())
1788       return P.Error(NameLoc, "instructions returning void cannot have a name");
1789     return false;
1790   }
1791
1792   // If this was a numbered instruction, verify that the instruction is the
1793   // expected value and resolve any forward references.
1794   if (NameStr.empty()) {
1795     // If neither a name nor an ID was specified, just use the next ID.
1796     if (NameID == -1)
1797       NameID = NumberedVals.size();
1798
1799     if (unsigned(NameID) != NumberedVals.size())
1800       return P.Error(NameLoc, "instruction expected to be numbered '%" +
1801                      utostr(NumberedVals.size()) + "'");
1802
1803     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator FI =
1804       ForwardRefValIDs.find(NameID);
1805     if (FI != ForwardRefValIDs.end()) {
1806       if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
1807         return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
1808                        FI->second.first->getType()->getDescription() + "'");
1809       FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
1810       delete FI->second.first;
1811       ForwardRefValIDs.erase(FI);
1812     }
1813
1814     NumberedVals.push_back(Inst);
1815     return false;
1816   }
1817
1818   // Otherwise, the instruction had a name.  Resolve forward refs and set it.
1819   std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1820     FI = ForwardRefVals.find(NameStr);
1821   if (FI != ForwardRefVals.end()) {
1822     if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
1823       return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
1824                      FI->second.first->getType()->getDescription() + "'");
1825     FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
1826     delete FI->second.first;
1827     ForwardRefVals.erase(FI);
1828   }
1829
1830   // Set the name on the instruction.
1831   Inst->setName(NameStr);
1832
1833   if (Inst->getNameStr() != NameStr)
1834     return P.Error(NameLoc, "multiple definition of local value named '" +
1835                    NameStr + "'");
1836   return false;
1837 }
1838
1839 /// GetBB - Get a basic block with the specified name or ID, creating a
1840 /// forward reference record if needed.
1841 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(const std::string &Name,
1842                                               LocTy Loc) {
1843   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(Name,
1844                                         Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
1845 }
1846
1847 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(unsigned ID, LocTy Loc) {
1848   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(ID,
1849                                         Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
1850 }
1851
1852 /// DefineBB - Define the specified basic block, which is either named or
1853 /// unnamed.  If there is an error, this returns null otherwise it returns
1854 /// the block being defined.
1855 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::DefineBB(const std::string &Name,
1856                                                  LocTy Loc) {
1857   BasicBlock *BB;
1858   if (Name.empty())
1859     BB = GetBB(NumberedVals.size(), Loc);
1860   else
1861     BB = GetBB(Name, Loc);
1862   if (BB == 0) return 0; // Already diagnosed error.
1863
1864   // Move the block to the end of the function.  Forward ref'd blocks are
1865   // inserted wherever they happen to be referenced.
1866   F.getBasicBlockList().splice(F.end(), F.getBasicBlockList(), BB);
1867
1868   // Remove the block from forward ref sets.
1869   if (Name.empty()) {
1870     ForwardRefValIDs.erase(NumberedVals.size());
1871     NumberedVals.push_back(BB);
1872   } else {
1873     // BB forward references are already in the function symbol table.
1874     ForwardRefVals.erase(Name);
1875   }
1876
1877   return BB;
1878 }
1879
1880 //===----------------------------------------------------------------------===//
1881 // Constants.
1882 //===----------------------------------------------------------------------===//
1883
1884 /// ParseValID - Parse an abstract value that doesn't necessarily have a
1885 /// type implied.  For example, if we parse "4" we don't know what integer type
1886 /// it has.  The value will later be combined with its type and checked for
1887 /// sanity.
1888 bool LLParser::ParseValID(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
1889   ID.Loc = Lex.getLoc();
1890   switch (Lex.getKind()) {
1891   default: return TokError("expected value token");
1892   case lltok::GlobalID:  // @42
1893     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
1894     ID.Kind = ValID::t_GlobalID;
1895     break;
1896   case lltok::GlobalVar:  // @foo
1897     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
1898     ID.Kind = ValID::t_GlobalName;
1899     break;
1900   case lltok::LocalVarID:  // %42
1901     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
1902     ID.Kind = ValID::t_LocalID;
1903     break;
1904   case lltok::LocalVar:  // %foo
1905   case lltok::StringConstant:  // "foo" - FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
1906     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
1907     ID.Kind = ValID::t_LocalName;
1908     break;
1909   case lltok::exclaim:   // !{...} MDNode, !"foo" MDString
1910     Lex.Lex();
1911     
1912     if (EatIfPresent(lltok::lbrace)) {
1913       SmallVector<Value*, 16> Elts;
1914       if (ParseMDNodeVector(Elts, PFS) ||
1915           ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
1916         return true;
1917
1918       ID.MDNodeVal = MDNode::get(Context, Elts.data(), Elts.size());
1919       ID.Kind = ValID::t_MDNode;
1920       return false;
1921     }
1922
1923     // Standalone metadata reference
1924     // !{ ..., !42, ... }
1925     if (Lex.getKind() == lltok::APSInt) {
1926       if (ParseMDNodeID(ID.MDNodeVal)) return true;
1927       ID.Kind = ValID::t_MDNode;
1928       return false;
1929     }
1930     
1931     // MDString:
1932     //   ::= '!' STRINGCONSTANT
1933     if (ParseMDString(ID.MDStringVal)) return true;
1934     ID.Kind = ValID::t_MDString;
1935     return false;
1936   case lltok::APSInt:
1937     ID.APSIntVal = Lex.getAPSIntVal();
1938     ID.Kind = ValID::t_APSInt;
1939     break;
1940   case lltok::APFloat:
1941     ID.APFloatVal = Lex.getAPFloatVal();
1942     ID.Kind = ValID::t_APFloat;
1943     break;
1944   case lltok::kw_true:
1945     ID.ConstantVal = ConstantInt::getTrue(Context);
1946     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1947     break;
1948   case lltok::kw_false:
1949     ID.ConstantVal = ConstantInt::getFalse(Context);
1950     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1951     break;
1952   case lltok::kw_null: ID.Kind = ValID::t_Null; break;
1953   case lltok::kw_undef: ID.Kind = ValID::t_Undef; break;
1954   case lltok::kw_zeroinitializer: ID.Kind = ValID::t_Zero; break;
1955
1956   case lltok::lbrace: {
1957     // ValID ::= '{' ConstVector '}'
1958     Lex.Lex();
1959     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
1960     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
1961         ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of struct constant"))
1962       return true;
1963
1964     ID.ConstantVal = ConstantStruct::get(Context, Elts.data(),
1965                                          Elts.size(), false);
1966     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1967     return false;
1968   }
1969   case lltok::less: {
1970     // ValID ::= '<' ConstVector '>'         --> Vector.
1971     // ValID ::= '<' '{' ConstVector '}' '>' --> Packed Struct.
1972     Lex.Lex();
1973     bool isPackedStruct = EatIfPresent(lltok::lbrace);
1974
1975     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
1976     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
1977     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
1978         (isPackedStruct &&
1979          ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of packed struct")) ||
1980         ParseToken(lltok::greater, "expected end of constant"))
1981       return true;
1982
1983     if (isPackedStruct) {
1984       ID.ConstantVal =
1985         ConstantStruct::get(Context, Elts.data(), Elts.size(), true);
1986       ID.Kind = ValID::t_Constant;
1987       return false;
1988     }
1989
1990     if (Elts.empty())
1991       return Error(ID.Loc, "constant vector must not be empty");
1992
1993     if (!Elts[0]->getType()->isInteger() &&
1994         !Elts[0]->getType()->isFloatingPoint())
1995       return Error(FirstEltLoc,
1996                    "vector elements must have integer or floating point type");
1997
1998     // Verify that all the vector elements have the same type.
1999     for (unsigned i = 1, e = Elts.size(); i != e; ++i)
2000       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
2001         return Error(FirstEltLoc,
2002                      "vector element #" + utostr(i) +
2003                     " is not of type '" + Elts[0]->getType()->getDescription());
2004
2005     ID.ConstantVal = ConstantVector::get(Elts.data(), Elts.size());
2006     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2007     return false;
2008   }
2009   case lltok::lsquare: {   // Array Constant
2010     Lex.Lex();
2011     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2012     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
2013     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2014         ParseToken(lltok::rsquare, "expected end of array constant"))
2015       return true;
2016
2017     // Handle empty element.
2018     if (Elts.empty()) {
2019       // Use undef instead of an array because it's inconvenient to determine
2020       // the element type at this point, there being no elements to examine.
2021       ID.Kind = ValID::t_EmptyArray;
2022       return false;
2023     }
2024
2025     if (!Elts[0]->getType()->isFirstClassType())
2026       return Error(FirstEltLoc, "invalid array element type: " +
2027                    Elts[0]->getType()->getDescription());
2028
2029     ArrayType *ATy = ArrayType::get(Elts[0]->getType(), Elts.size());
2030
2031     // Verify all elements are correct type!
2032     for (unsigned i = 0, e = Elts.size(); i != e; ++i) {
2033       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
2034         return Error(FirstEltLoc,
2035                      "array element #" + utostr(i) +
2036                      " is not of type '" +Elts[0]->getType()->getDescription());
2037     }
2038
2039     ID.ConstantVal = ConstantArray::get(ATy, Elts.data(), Elts.size());
2040     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2041     return false;
2042   }
2043   case lltok::kw_c:  // c "foo"
2044     Lex.Lex();
2045     ID.ConstantVal = ConstantArray::get(Context, Lex.getStrVal(), false);
2046     if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected string")) return true;
2047     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2048     return false;
2049
2050   case lltok::kw_asm: {
2051     // ValID ::= 'asm' SideEffect? AlignStack? STRINGCONSTANT ',' STRINGCONSTANT
2052     bool HasSideEffect, AlignStack;
2053     Lex.Lex();
2054     if (ParseOptionalToken(lltok::kw_sideeffect, HasSideEffect) ||
2055         ParseOptionalToken(lltok::kw_alignstack, AlignStack) ||
2056         ParseStringConstant(ID.StrVal) ||
2057         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in inline asm expression") ||
2058         ParseToken(lltok::StringConstant, "expected constraint string"))
2059       return true;
2060     ID.StrVal2 = Lex.getStrVal();
2061     ID.UIntVal = unsigned(HasSideEffect) | (unsigned(AlignStack)<<1);
2062     ID.Kind = ValID::t_InlineAsm;
2063     return false;
2064   }
2065
2066   case lltok::kw_blockaddress: {
2067     // ValID ::= 'blockaddress' '(' @foo ',' %bar ')'
2068     Lex.Lex();
2069
2070     ValID Fn, Label;
2071     LocTy FnLoc, LabelLoc;
2072     
2073     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in block address expression") ||
2074         ParseValID(Fn) ||
2075         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in block address expression")||
2076         ParseValID(Label) ||
2077         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in block address expression"))
2078       return true;
2079     
2080     if (Fn.Kind != ValID::t_GlobalID && Fn.Kind != ValID::t_GlobalName)
2081       return Error(Fn.Loc, "expected function name in blockaddress");
2082     if (Label.Kind != ValID::t_LocalID && Label.Kind != ValID::t_LocalName)
2083       return Error(Label.Loc, "expected basic block name in blockaddress");
2084     
2085     // Make a global variable as a placeholder for this reference.
2086     GlobalVariable *FwdRef = new GlobalVariable(*M, Type::getInt8Ty(Context),
2087                                            false, GlobalValue::InternalLinkage,
2088                                                 0, "");
2089     ForwardRefBlockAddresses[Fn].push_back(std::make_pair(Label, FwdRef));
2090     ID.ConstantVal = FwdRef;
2091     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2092     return false;
2093   }
2094       
2095   case lltok::kw_trunc:
2096   case lltok::kw_zext:
2097   case lltok::kw_sext:
2098   case lltok::kw_fptrunc:
2099   case lltok::kw_fpext:
2100   case lltok::kw_bitcast:
2101   case lltok::kw_uitofp:
2102   case lltok::kw_sitofp:
2103   case lltok::kw_fptoui:
2104   case lltok::kw_fptosi:
2105   case lltok::kw_inttoptr:
2106   case lltok::kw_ptrtoint: {
2107     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2108     PATypeHolder DestTy(Type::getVoidTy(Context));
2109     Constant *SrcVal;
2110     Lex.Lex();
2111     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' after constantexpr cast") ||
2112         ParseGlobalTypeAndValue(SrcVal) ||
2113         ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in constantexpr cast") ||
2114         ParseType(DestTy) ||
2115         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of constantexpr cast"))
2116       return true;
2117     if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, SrcVal, DestTy))
2118       return Error(ID.Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
2119                    SrcVal->getType()->getDescription() + "' to '" +
2120                    DestTy->getDescription() + "'");
2121     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getCast((Instruction::CastOps)Opc,
2122                                                  SrcVal, DestTy);
2123     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2124     return false;
2125   }
2126   case lltok::kw_extractvalue: {
2127     Lex.Lex();
2128     Constant *Val;
2129     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2130     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in extractvalue constantexpr")||
2131         ParseGlobalTypeAndValue(Val) ||
2132         ParseIndexList(Indices) ||
2133         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in extractvalue constantexpr"))
2134       return true;
2135
2136     if (!isa<StructType>(Val->getType()) && !isa<ArrayType>(Val->getType()))
2137       return Error(ID.Loc, "extractvalue operand must be array or struct");
2138     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices.begin(),
2139                                           Indices.end()))
2140       return Error(ID.Loc, "invalid indices for extractvalue");
2141     ID.ConstantVal =
2142       ConstantExpr::getExtractValue(Val, Indices.data(), Indices.size());
2143     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2144     return false;
2145   }
2146   case lltok::kw_insertvalue: {
2147     Lex.Lex();
2148     Constant *Val0, *Val1;
2149     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2150     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in insertvalue constantexpr")||
2151         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2152         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in insertvalue constantexpr")||
2153         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2154         ParseIndexList(Indices) ||
2155         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in insertvalue constantexpr"))
2156       return true;
2157     if (!isa<StructType>(Val0->getType()) && !isa<ArrayType>(Val0->getType()))
2158       return Error(ID.Loc, "extractvalue operand must be array or struct");
2159     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices.begin(),
2160                                           Indices.end()))
2161       return Error(ID.Loc, "invalid indices for insertvalue");
2162     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getInsertValue(Val0, Val1,
2163                        Indices.data(), Indices.size());
2164     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2165     return false;
2166   }
2167   case lltok::kw_icmp:
2168   case lltok::kw_fcmp: {
2169     unsigned PredVal, Opc = Lex.getUIntVal();
2170     Constant *Val0, *Val1;
2171     Lex.Lex();
2172     if (ParseCmpPredicate(PredVal, Opc) ||
2173         ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in compare constantexpr") ||
2174         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2175         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in compare constantexpr") ||
2176         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2177         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in compare constantexpr"))
2178       return true;
2179
2180     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2181       return Error(ID.Loc, "compare operands must have the same type");
2182
2183     CmpInst::Predicate Pred = (CmpInst::Predicate)PredVal;
2184
2185     if (Opc == Instruction::FCmp) {
2186       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVector())
2187         return Error(ID.Loc, "fcmp requires floating point operands");
2188       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getFCmp(Pred, Val0, Val1);
2189     } else {
2190       assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unexpected opcode for CmpInst!");
2191       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVector() &&
2192           !isa<PointerType>(Val0->getType()))
2193         return Error(ID.Loc, "icmp requires pointer or integer operands");
2194       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getICmp(Pred, Val0, Val1);
2195     }
2196     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2197     return false;
2198   }
2199
2200   // Binary Operators.
2201   case lltok::kw_add:
2202   case lltok::kw_fadd:
2203   case lltok::kw_sub:
2204   case lltok::kw_fsub:
2205   case lltok::kw_mul:
2206   case lltok::kw_fmul:
2207   case lltok::kw_udiv:
2208   case lltok::kw_sdiv:
2209   case lltok::kw_fdiv:
2210   case lltok::kw_urem:
2211   case lltok::kw_srem:
2212   case lltok::kw_frem: {
2213     bool NUW = false;
2214     bool NSW = false;
2215     bool Exact = false;
2216     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2217     Constant *Val0, *Val1;
2218     Lex.Lex();
2219     LocTy ModifierLoc = Lex.getLoc();
2220     if (Opc == Instruction::Add ||
2221         Opc == Instruction::Sub ||
2222         Opc == Instruction::Mul) {
2223       if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2224         NUW = true;
2225       if (EatIfPresent(lltok::kw_nsw)) {
2226         NSW = true;
2227         if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2228           NUW = true;
2229       }
2230     } else if (Opc == Instruction::SDiv) {
2231       if (EatIfPresent(lltok::kw_exact))
2232         Exact = true;
2233     }
2234     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in binary constantexpr") ||
2235         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2236         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in binary constantexpr") ||
2237         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2238         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in binary constantexpr"))
2239       return true;
2240     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2241       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
2242     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVector()) {
2243       if (NUW)
2244         return Error(ModifierLoc, "nuw only applies to integer operations");
2245       if (NSW)
2246         return Error(ModifierLoc, "nsw only applies to integer operations");
2247     }
2248     // API compatibility: Accept either integer or floating-point types with
2249     // add, sub, and mul.
2250     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVector() &&
2251         !Val0->getType()->isFPOrFPVector())
2252       return Error(ID.Loc,"constexpr requires integer, fp, or vector operands");
2253     unsigned Flags = 0;
2254     if (NUW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap;
2255     if (NSW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap;
2256     if (Exact) Flags |= SDivOperator::IsExact;
2257     Constant *C = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1, Flags);
2258     ID.ConstantVal = C;
2259     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2260     return false;
2261   }
2262
2263   // Logical Operations
2264   case lltok::kw_shl:
2265   case lltok::kw_lshr:
2266   case lltok::kw_ashr:
2267   case lltok::kw_and:
2268   case lltok::kw_or:
2269   case lltok::kw_xor: {
2270     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2271     Constant *Val0, *Val1;
2272     Lex.Lex();
2273     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in logical constantexpr") ||
2274         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2275         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in logical constantexpr") ||
2276         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2277         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in logical constantexpr"))
2278       return true;
2279     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2280       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
2281     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVector())
2282       return Error(ID.Loc,
2283                    "constexpr requires integer or integer vector operands");
2284     ID.ConstantVal = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1);
2285     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2286     return false;
2287   }
2288
2289   case lltok::kw_getelementptr:
2290   case lltok::kw_shufflevector:
2291   case lltok::kw_insertelement:
2292   case lltok::kw_extractelement:
2293   case lltok::kw_select: {
2294     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2295     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2296     bool InBounds = false;
2297     Lex.Lex();
2298     if (Opc == Instruction::GetElementPtr)
2299       InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
2300     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in constantexpr") ||
2301         ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2302         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in constantexpr"))
2303       return true;
2304
2305     if (Opc == Instruction::GetElementPtr) {
2306       if (Elts.size() == 0 || !isa<PointerType>(Elts[0]->getType()))
2307         return Error(ID.Loc, "getelementptr requires pointer operand");
2308
2309       if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Elts[0]->getType(),
2310                                              (Value**)(Elts.data() + 1),
2311                                              Elts.size() - 1))
2312         return Error(ID.Loc, "invalid indices for getelementptr");
2313       ID.ConstantVal = InBounds ?
2314         ConstantExpr::getInBoundsGetElementPtr(Elts[0],
2315                                                Elts.data() + 1,
2316                                                Elts.size() - 1) :
2317         ConstantExpr::getGetElementPtr(Elts[0],
2318                                        Elts.data() + 1, Elts.size() - 1);
2319     } else if (Opc == Instruction::Select) {
2320       if (Elts.size() != 3)
2321         return Error(ID.Loc, "expected three operands to select");
2322       if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Elts[0], Elts[1],
2323                                                               Elts[2]))
2324         return Error(ID.Loc, Reason);
2325       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getSelect(Elts[0], Elts[1], Elts[2]);
2326     } else if (Opc == Instruction::ShuffleVector) {
2327       if (Elts.size() != 3)
2328         return Error(ID.Loc, "expected three operands to shufflevector");
2329       if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
2330         return Error(ID.Loc, "invalid operands to shufflevector");
2331       ID.ConstantVal =
2332                  ConstantExpr::getShuffleVector(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
2333     } else if (Opc == Instruction::ExtractElement) {
2334       if (Elts.size() != 2)
2335         return Error(ID.Loc, "expected two operands to extractelement");
2336       if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1]))
2337         return Error(ID.Loc, "invalid extractelement operands");
2338       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractElement(Elts[0], Elts[1]);
2339     } else {
2340       assert(Opc == Instruction::InsertElement && "Unknown opcode");
2341       if (Elts.size() != 3)
2342       return Error(ID.Loc, "expected three operands to insertelement");
2343       if (!InsertElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
2344         return Error(ID.Loc, "invalid insertelement operands");
2345       ID.ConstantVal =
2346                  ConstantExpr::getInsertElement(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
2347     }
2348
2349     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2350     return false;
2351   }
2352   }
2353
2354   Lex.Lex();
2355   return false;
2356 }
2357
2358 /// ParseGlobalValue - Parse a global value with the specified type.
2359 bool LLParser::ParseGlobalValue(const Type *Ty, Constant *&V) {
2360   V = 0;
2361   ValID ID;
2362   return ParseValID(ID) ||
2363          ConvertGlobalValIDToValue(Ty, ID, V);
2364 }
2365
2366 /// ConvertGlobalValIDToValue - Apply a type to a ValID to get a fully resolved
2367 /// constant.
2368 bool LLParser::ConvertGlobalValIDToValue(const Type *Ty, ValID &ID,
2369                                          Constant *&V) {
2370   if (isa<FunctionType>(Ty))
2371     return Error(ID.Loc, "functions are not values, refer to them as pointers");
2372
2373   switch (ID.Kind) {
2374   default: llvm_unreachable("Unknown ValID!");
2375   case ValID::t_MDNode:
2376   case ValID::t_MDString:
2377     return Error(ID.Loc, "invalid use of metadata");
2378   case ValID::t_LocalID:
2379   case ValID::t_LocalName:
2380     return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
2381   case ValID::t_InlineAsm:
2382     return Error(ID.Loc, "inline asm can only be an operand of call/invoke");
2383   case ValID::t_GlobalName:
2384     V = GetGlobalVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
2385     return V == 0;
2386   case ValID::t_GlobalID:
2387     V = GetGlobalVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
2388     return V == 0;
2389   case ValID::t_APSInt:
2390     if (!isa<IntegerType>(Ty))
2391       return Error(ID.Loc, "integer constant must have integer type");
2392     ID.APSIntVal.extOrTrunc(Ty->getPrimitiveSizeInBits());
2393     V = ConstantInt::get(Context, ID.APSIntVal);
2394     return false;
2395   case ValID::t_APFloat:
2396     if (!Ty->isFloatingPoint() ||
2397         !ConstantFP::isValueValidForType(Ty, ID.APFloatVal))
2398       return Error(ID.Loc, "floating point constant invalid for type");
2399
2400     // The lexer has no type info, so builds all float and double FP constants
2401     // as double.  Fix this here.  Long double does not need this.
2402     if (&ID.APFloatVal.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble &&
2403         Ty->isFloatTy()) {
2404       bool Ignored;
2405       ID.APFloatVal.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven,
2406                             &Ignored);
2407     }
2408     V = ConstantFP::get(Context, ID.APFloatVal);
2409
2410     if (V->getType() != Ty)
2411       return Error(ID.Loc, "floating point constant does not have type '" +
2412                    Ty->getDescription() + "'");
2413
2414     return false;
2415   case ValID::t_Null:
2416     if (!isa<PointerType>(Ty))
2417       return Error(ID.Loc, "null must be a pointer type");
2418     V = ConstantPointerNull::get(cast<PointerType>(Ty));
2419     return false;
2420   case ValID::t_Undef:
2421     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
2422     if ((!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy()) &&
2423         !isa<OpaqueType>(Ty))
2424       return Error(ID.Loc, "invalid type for undef constant");
2425     V = UndefValue::get(Ty);
2426     return false;
2427   case ValID::t_EmptyArray:
2428     if (!isa<ArrayType>(Ty) || cast<ArrayType>(Ty)->getNumElements() != 0)
2429       return Error(ID.Loc, "invalid empty array initializer");
2430     V = UndefValue::get(Ty);
2431     return false;
2432   case ValID::t_Zero:
2433     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
2434     if (!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy())
2435       return Error(ID.Loc, "invalid type for null constant");
2436     V = Constant::getNullValue(Ty);
2437     return false;
2438   case ValID::t_Constant:
2439     if (ID.ConstantVal->getType() != Ty)
2440       return Error(ID.Loc, "constant expression type mismatch");
2441     V = ID.ConstantVal;
2442     return false;
2443   }
2444 }
2445
2446 /// ConvertGlobalOrMetadataValIDToValue - Apply a type to a ValID to get a fully
2447 /// resolved constant, metadata, or function-local value
2448 bool LLParser::ConvertGlobalOrMetadataValIDToValue(const Type *Ty, ValID &ID,
2449                                                    Value *&V,
2450                                                    PerFunctionState *PFS) {
2451   switch (ID.Kind) {
2452   case ValID::t_MDNode:
2453     if (!Ty->isMetadataTy())
2454       return Error(ID.Loc, "metadata value must have metadata type");
2455     V = ID.MDNodeVal;
2456     return false;
2457   case ValID::t_MDString:
2458     if (!Ty->isMetadataTy())
2459       return Error(ID.Loc, "metadata value must have metadata type");
2460     V = ID.MDStringVal;
2461     return false;
2462   case ValID::t_LocalID:
2463   case ValID::t_LocalName:
2464     if (!PFS)
2465       return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
2466     if (ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, *PFS)) return true;
2467     return false;
2468   default:
2469     Constant *C;
2470     if (ConvertGlobalValIDToValue(Ty, ID, C)) return true;
2471     V = C;
2472     return false;
2473   }
2474 }
2475   
2476
2477 bool LLParser::ParseGlobalTypeAndValue(Constant *&V) {
2478   PATypeHolder Type(Type::getVoidTy(Context));
2479   return ParseType(Type) ||
2480          ParseGlobalValue(Type, V);
2481 }
2482
2483 /// ParseGlobalValueVector
2484 ///   ::= /*empty*/
2485 ///   ::= TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
2486 bool LLParser::ParseGlobalValueVector(SmallVectorImpl<Constant*> &Elts) {
2487   // Empty list.
2488   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace ||
2489       Lex.getKind() == lltok::rsquare ||
2490       Lex.getKind() == lltok::greater ||
2491       Lex.getKind() == lltok::rparen)
2492     return false;
2493
2494   Constant *C;
2495   if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2496   Elts.push_back(C);
2497
2498   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
2499     if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2500     Elts.push_back(C);
2501   }
2502
2503   return false;
2504 }
2505
2506
2507 //===----------------------------------------------------------------------===//
2508 // Function Parsing.
2509 //===----------------------------------------------------------------------===//
2510
2511 bool LLParser::ConvertValIDToValue(const Type *Ty, ValID &ID, Value *&V,
2512                                    PerFunctionState &PFS) {
2513   switch (ID.Kind) {
2514   case ValID::t_LocalID: V = PFS.GetVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc); break;
2515   case ValID::t_LocalName: V = PFS.GetVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc); break;
2516   case ValID::t_InlineAsm: {
2517     const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
2518     const FunctionType *FTy = 
2519       PTy ? dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()) : 0;
2520     if (!FTy || !InlineAsm::Verify(FTy, ID.StrVal2))
2521       return Error(ID.Loc, "invalid type for inline asm constraint string");
2522     V = InlineAsm::get(FTy, ID.StrVal, ID.StrVal2, ID.UIntVal&1, ID.UIntVal>>1);
2523     return false;
2524   }
2525   default:
2526     return ConvertGlobalOrMetadataValIDToValue(Ty, ID, V, &PFS);
2527   }
2528
2529   return V == 0;
2530 }
2531
2532 bool LLParser::ParseValue(const Type *Ty, Value *&V, PerFunctionState &PFS) {
2533   V = 0;
2534   ValID ID;
2535   return ParseValID(ID, &PFS) ||
2536          ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, PFS);
2537 }
2538
2539 bool LLParser::ParseTypeAndValue(Value *&V, PerFunctionState &PFS) {
2540   PATypeHolder T(Type::getVoidTy(Context));
2541   return ParseType(T) ||
2542          ParseValue(T, V, PFS);
2543 }
2544
2545 bool LLParser::ParseTypeAndBasicBlock(BasicBlock *&BB, LocTy &Loc,
2546                                       PerFunctionState &PFS) {
2547   Value *V;
2548   Loc = Lex.getLoc();
2549   if (ParseTypeAndValue(V, PFS)) return true;
2550   if (!isa<BasicBlock>(V))
2551     return Error(Loc, "expected a basic block");
2552   BB = cast<BasicBlock>(V);
2553   return false;
2554 }
2555
2556
2557 /// FunctionHeader
2558 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalCallingConv OptRetAttrs
2559 ///       Type GlobalName '(' ArgList ')' OptFuncAttrs OptSection
2560 ///       OptionalAlign OptGC
2561 bool LLParser::ParseFunctionHeader(Function *&Fn, bool isDefine) {
2562   // Parse the linkage.
2563   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
2564   unsigned Linkage;
2565
2566   unsigned Visibility, RetAttrs;
2567   CallingConv::ID CC;
2568   PATypeHolder RetType(Type::getVoidTy(Context));
2569   LocTy RetTypeLoc = Lex.getLoc();
2570   if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
2571       ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
2572       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
2573       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
2574       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/))
2575     return true;
2576
2577   // Verify that the linkage is ok.
2578   switch ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage) {
2579   case GlobalValue::ExternalLinkage:
2580     break; // always ok.
2581   case GlobalValue::DLLImportLinkage:
2582   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:
2583     if (isDefine)
2584       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function definition");
2585     break;
2586   case GlobalValue::PrivateLinkage:
2587   case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
2588   case GlobalValue::InternalLinkage:
2589   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
2590   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
2591   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
2592   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
2593   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
2594   case GlobalValue::DLLExportLinkage:
2595     if (!isDefine)
2596       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function declaration");
2597     break;
2598   case GlobalValue::AppendingLinkage:
2599   case GlobalValue::GhostLinkage:
2600   case GlobalValue::CommonLinkage:
2601     return Error(LinkageLoc, "invalid function linkage type");
2602   }
2603
2604   if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType) ||
2605       isa<OpaqueType>(RetType))
2606     return Error(RetTypeLoc, "invalid function return type");
2607
2608   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2609
2610   std::string FunctionName;
2611   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalVar) {
2612     FunctionName = Lex.getStrVal();
2613   } else if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {     // @42 is ok.
2614     unsigned NameID = Lex.getUIntVal();
2615
2616     if (NameID != NumberedVals.size())
2617       return TokError("function expected to be numbered '%" +
2618                       utostr(NumberedVals.size()) + "'");
2619   } else {
2620     return TokError("expected function name");
2621   }
2622
2623   Lex.Lex();
2624
2625   if (Lex.getKind() != lltok::lparen)
2626     return TokError("expected '(' in function argument list");
2627
2628   std::vector<ArgInfo> ArgList;
2629   bool isVarArg;
2630   unsigned FuncAttrs;
2631   std::string Section;
2632   unsigned Alignment;
2633   std::string GC;
2634
2635   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg, false) ||
2636       ParseOptionalAttrs(FuncAttrs, 2) ||
2637       (EatIfPresent(lltok::kw_section) &&
2638        ParseStringConstant(Section)) ||
2639       ParseOptionalAlignment(Alignment) ||
2640       (EatIfPresent(lltok::kw_gc) &&
2641        ParseStringConstant(GC)))
2642     return true;
2643
2644   // If the alignment was parsed as an attribute, move to the alignment field.
2645   if (FuncAttrs & Attribute::Alignment) {
2646     Alignment = Attribute::getAlignmentFromAttrs(FuncAttrs);
2647     FuncAttrs &= ~Attribute::Alignment;
2648   }
2649
2650   // Okay, if we got here, the function is syntactically valid.  Convert types
2651   // and do semantic checks.
2652   std::vector<const Type*> ParamTypeList;
2653   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
2654   // FIXME : In 3.0, stop accepting zext, sext and inreg as optional function
2655   // attributes.
2656   unsigned ObsoleteFuncAttrs = Attribute::ZExt|Attribute::SExt|Attribute::InReg;
2657   if (FuncAttrs & ObsoleteFuncAttrs) {
2658     RetAttrs |= FuncAttrs & ObsoleteFuncAttrs;
2659     FuncAttrs &= ~ObsoleteFuncAttrs;
2660   }
2661
2662   if (RetAttrs != Attribute::None)
2663     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttrs));
2664
2665   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
2666     ParamTypeList.push_back(ArgList[i].Type);
2667     if (ArgList[i].Attrs != Attribute::None)
2668       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
2669   }
2670
2671   if (FuncAttrs != Attribute::None)
2672     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FuncAttrs));
2673
2674   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs.begin(), Attrs.end());
2675
2676   if (PAL.paramHasAttr(1, Attribute::StructRet) && !RetType->isVoidTy())
2677     return Error(RetTypeLoc, "functions with 'sret' argument must return void");
2678
2679   const FunctionType *FT =
2680     FunctionType::get(RetType, ParamTypeList, isVarArg);
2681   const PointerType *PFT = PointerType::getUnqual(FT);
2682
2683   Fn = 0;
2684   if (!FunctionName.empty()) {
2685     // If this was a definition of a forward reference, remove the definition
2686     // from the forward reference table and fill in the forward ref.
2687     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator FRVI =
2688       ForwardRefVals.find(FunctionName);
2689     if (FRVI != ForwardRefVals.end()) {
2690       Fn = M->getFunction(FunctionName);
2691       ForwardRefVals.erase(FRVI);
2692     } else if ((Fn = M->getFunction(FunctionName))) {
2693       // If this function already exists in the symbol table, then it is
2694       // multiply defined.  We accept a few cases for old backwards compat.
2695       // FIXME: Remove this stuff for LLVM 3.0.
2696       if (Fn->getType() != PFT || Fn->getAttributes() != PAL ||
2697           (!Fn->isDeclaration() && isDefine)) {
2698         // If the redefinition has different type or different attributes,
2699         // reject it.  If both have bodies, reject it.
2700         return Error(NameLoc, "invalid redefinition of function '" +
2701                      FunctionName + "'");
2702       } else if (Fn->isDeclaration()) {
2703         // Make sure to strip off any argument names so we can't get conflicts.
2704         for (Function::arg_iterator AI = Fn->arg_begin(), AE = Fn->arg_end();
2705              AI != AE; ++AI)
2706           AI->setName("");
2707       }
2708     } else if (M->getNamedValue(FunctionName)) {
2709       return Error(NameLoc, "redefinition of function '@" + FunctionName + "'");
2710     }
2711
2712   } else {
2713     // If this is a definition of a forward referenced function, make sure the
2714     // types agree.
2715     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator I
2716       = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
2717     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
2718       Fn = cast<Function>(I->second.first);
2719       if (Fn->getType() != PFT)
2720         return Error(NameLoc, "type of definition and forward reference of '@" +
2721                      utostr(NumberedVals.size()) +"' disagree");
2722       ForwardRefValIDs.erase(I);
2723     }
2724   }
2725
2726   if (Fn == 0)
2727     Fn = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalLinkage, FunctionName, M);
2728   else // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
2729     M->getFunctionList().splice(M->end(), M->getFunctionList(), Fn);
2730
2731   if (FunctionName.empty())
2732     NumberedVals.push_back(Fn);
2733
2734   Fn->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
2735   Fn->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
2736   Fn->setCallingConv(CC);
2737   Fn->setAttributes(PAL);
2738   Fn->setAlignment(Alignment);
2739   Fn->setSection(Section);
2740   if (!GC.empty()) Fn->setGC(GC.c_str());
2741
2742   // Add all of the arguments we parsed to the function.
2743   Function::arg_iterator ArgIt = Fn->arg_begin();
2744   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i, ++ArgIt) {
2745     // If we run out of arguments in the Function prototype, exit early.
2746     // FIXME: REMOVE THIS IN LLVM 3.0, this is just for the mismatch case above.
2747     if (ArgIt == Fn->arg_end()) break;
2748     
2749     // If the argument has a name, insert it into the argument symbol table.
2750     if (ArgList[i].Name.empty()) continue;
2751
2752     // Set the name, if it conflicted, it will be auto-renamed.
2753     ArgIt->setName(ArgList[i].Name);
2754
2755     if (ArgIt->getNameStr() != ArgList[i].Name)
2756       return Error(ArgList[i].Loc, "redefinition of argument '%" +
2757                    ArgList[i].Name + "'");
2758   }
2759
2760   return false;
2761 }
2762
2763
2764 /// ParseFunctionBody
2765 ///   ::= '{' BasicBlock+ '}'
2766 ///   ::= 'begin' BasicBlock+ 'end'  // FIXME: remove in LLVM 3.0
2767 ///
2768 bool LLParser::ParseFunctionBody(Function &Fn) {
2769   if (Lex.getKind() != lltok::lbrace && Lex.getKind() != lltok::kw_begin)
2770     return TokError("expected '{' in function body");
2771   Lex.Lex();  // eat the {.
2772
2773   int FunctionNumber = -1;
2774   if (!Fn.hasName()) FunctionNumber = NumberedVals.size()-1;
2775   
2776   PerFunctionState PFS(*this, Fn, FunctionNumber);
2777
2778   while (Lex.getKind() != lltok::rbrace && Lex.getKind() != lltok::kw_end)
2779     if (ParseBasicBlock(PFS)) return true;
2780
2781   // Eat the }.
2782   Lex.Lex();
2783
2784   // Verify function is ok.
2785   return PFS.FinishFunction();
2786 }
2787
2788 /// ParseBasicBlock
2789 ///   ::= LabelStr? Instruction*
2790 bool LLParser::ParseBasicBlock(PerFunctionState &PFS) {
2791   // If this basic block starts out with a name, remember it.
2792   std::string Name;
2793   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2794   if (Lex.getKind() == lltok::LabelStr) {
2795     Name = Lex.getStrVal();
2796     Lex.Lex();
2797   }
2798
2799   BasicBlock *BB = PFS.DefineBB(Name, NameLoc);
2800   if (BB == 0) return true;
2801
2802   std::string NameStr;
2803
2804   // Parse the instructions in this block until we get a terminator.
2805   Instruction *Inst;
2806   SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode *>, 4> MetadataOnInst;
2807   do {
2808     // This instruction may have three possibilities for a name: a) none
2809     // specified, b) name specified "%foo =", c) number specified: "%4 =".
2810     LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2811     int NameID = -1;
2812     NameStr = "";
2813
2814     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVarID) {
2815       NameID = Lex.getUIntVal();
2816       Lex.Lex();
2817       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction id"))
2818         return true;
2819     } else if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar ||
2820                // FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
2821                Lex.getKind() == lltok::StringConstant) {
2822       NameStr = Lex.getStrVal();
2823       Lex.Lex();
2824       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction name"))
2825         return true;
2826     }
2827
2828     switch (ParseInstruction(Inst, BB, PFS)) {
2829     default: assert(0 && "Unknown ParseInstruction result!");
2830     case InstError: return true;
2831     case InstNormal:
2832       // With a normal result, we check to see if the instruction is followed by
2833       // a comma and metadata.
2834       if (EatIfPresent(lltok::comma))
2835         if (ParseInstructionMetadata(MetadataOnInst))
2836           return true;
2837       break;
2838     case InstExtraComma:
2839       // If the instruction parser ate an extra comma at the end of it, it
2840       // *must* be followed by metadata.
2841       if (ParseInstructionMetadata(MetadataOnInst))
2842         return true;
2843       break;        
2844     }
2845
2846     // Set metadata attached with this instruction.
2847     for (unsigned i = 0, e = MetadataOnInst.size(); i != e; ++i)
2848       Inst->setMetadata(MetadataOnInst[i].first, MetadataOnInst[i].second);
2849     MetadataOnInst.clear();
2850
2851     BB->getInstList().push_back(Inst);
2852
2853     // Set the name on the instruction.
2854     if (PFS.SetInstName(NameID, NameStr, NameLoc, Inst)) return true;
2855   } while (!isa<TerminatorInst>(Inst));
2856
2857   return false;
2858 }
2859
2860 //===----------------------------------------------------------------------===//
2861 // Instruction Parsing.
2862 //===----------------------------------------------------------------------===//
2863
2864 /// ParseInstruction - Parse one of the many different instructions.
2865 ///
2866 int LLParser::ParseInstruction(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
2867                                PerFunctionState &PFS) {
2868   lltok::Kind Token = Lex.getKind();
2869   if (Token == lltok::Eof)
2870     return TokError("found end of file when expecting more instructions");
2871   LocTy Loc = Lex.getLoc();
2872   unsigned KeywordVal = Lex.getUIntVal();
2873   Lex.Lex();  // Eat the keyword.
2874
2875   switch (Token) {
2876   default:                    return Error(Loc, "expected instruction opcode");
2877   // Terminator Instructions.
2878   case lltok::kw_unwind:      Inst = new UnwindInst(Context); return false;
2879   case lltok::kw_unreachable: Inst = new UnreachableInst(Context); return false;
2880   case lltok::kw_ret:         return ParseRet(Inst, BB, PFS);
2881   case lltok::kw_br:          return ParseBr(Inst, PFS);
2882   case lltok::kw_switch:      return ParseSwitch(Inst, PFS);
2883   case lltok::kw_indirectbr:  return ParseIndirectBr(Inst, PFS);
2884   case lltok::kw_invoke:      return ParseInvoke(Inst, PFS);
2885   // Binary Operators.
2886   case lltok::kw_add:
2887   case lltok::kw_sub:
2888   case lltok::kw_mul: {
2889     bool NUW = false;
2890     bool NSW = false;
2891     LocTy ModifierLoc = Lex.getLoc();
2892     if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2893       NUW = true;
2894     if (EatIfPresent(lltok::kw_nsw)) {
2895       NSW = true;
2896       if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2897         NUW = true;
2898     }
2899     // API compatibility: Accept either integer or floating-point types.
2900     bool Result = ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 0);
2901     if (!Result) {
2902       if (!Inst->getType()->isIntOrIntVector()) {
2903         if (NUW)
2904           return Error(ModifierLoc, "nuw only applies to integer operations");
2905         if (NSW)
2906           return Error(ModifierLoc, "nsw only applies to integer operations");
2907       }
2908       if (NUW)
2909         cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoUnsignedWrap(true);
2910       if (NSW)
2911         cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoSignedWrap(true);
2912     }
2913     return Result;
2914   }
2915   case lltok::kw_fadd:
2916   case lltok::kw_fsub:
2917   case lltok::kw_fmul:    return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 2);
2918
2919   case lltok::kw_sdiv: {
2920     bool Exact = false;
2921     if (EatIfPresent(lltok::kw_exact))
2922       Exact = true;
2923     bool Result = ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1);
2924     if (!Result)
2925       if (Exact)
2926         cast<BinaryOperator>(Inst)->setIsExact(true);
2927     return Result;
2928   }
2929
2930   case lltok::kw_udiv:
2931   case lltok::kw_urem:
2932   case lltok::kw_srem:   return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1);
2933   case lltok::kw_fdiv:
2934   case lltok::kw_frem:   return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 2);
2935   case lltok::kw_shl:
2936   case lltok::kw_lshr:
2937   case lltok::kw_ashr:
2938   case lltok::kw_and:
2939   case lltok::kw_or:
2940   case lltok::kw_xor:    return ParseLogical(Inst, PFS, KeywordVal);
2941   case lltok::kw_icmp:
2942   case lltok::kw_fcmp:   return ParseCompare(Inst, PFS, KeywordVal);
2943   // Casts.
2944   case lltok::kw_trunc:
2945   case lltok::kw_zext:
2946   case lltok::kw_sext:
2947   case lltok::kw_fptrunc:
2948   case lltok::kw_fpext:
2949   case lltok::kw_bitcast:
2950   case lltok::kw_uitofp:
2951   case lltok::kw_sitofp:
2952   case lltok::kw_fptoui:
2953   case lltok::kw_fptosi:
2954   case lltok::kw_inttoptr:
2955   case lltok::kw_ptrtoint:       return ParseCast(Inst, PFS, KeywordVal);
2956   // Other.
2957   case lltok::kw_select:         return ParseSelect(Inst, PFS);
2958   case lltok::kw_va_arg:         return ParseVA_Arg(Inst, PFS);
2959   case lltok::kw_extractelement: return ParseExtractElement(Inst, PFS);
2960   case lltok::kw_insertelement:  return ParseInsertElement(Inst, PFS);
2961   case lltok::kw_shufflevector:  return ParseShuffleVector(Inst, PFS);
2962   case lltok::kw_phi:            return ParsePHI(Inst, PFS);
2963   case lltok::kw_call:           return ParseCall(Inst, PFS, false);
2964   case lltok::kw_tail:           return ParseCall(Inst, PFS, true);
2965   // Memory.
2966   case lltok::kw_alloca:         return ParseAlloc(Inst, PFS);
2967   case lltok::kw_malloc:         return ParseAlloc(Inst, PFS, BB, false);
2968   case lltok::kw_free:           return ParseFree(Inst, PFS, BB);
2969   case lltok::kw_load:           return ParseLoad(Inst, PFS, false);
2970   case lltok::kw_store:          return ParseStore(Inst, PFS, false);
2971   case lltok::kw_volatile:
2972     if (EatIfPresent(lltok::kw_load))
2973       return ParseLoad(Inst, PFS, true);
2974     else if (EatIfPresent(lltok::kw_store))
2975       return ParseStore(Inst, PFS, true);
2976     else
2977       return TokError("expected 'load' or 'store'");
2978   case lltok::kw_getresult:     return ParseGetResult(Inst, PFS);
2979   case lltok::kw_getelementptr: return ParseGetElementPtr(Inst, PFS);
2980   case lltok::kw_extractvalue:  return ParseExtractValue(Inst, PFS);
2981   case lltok::kw_insertvalue:   return ParseInsertValue(Inst, PFS);
2982   }
2983 }
2984
2985 /// ParseCmpPredicate - Parse an integer or fp predicate, based on Kind.
2986 bool LLParser::ParseCmpPredicate(unsigned &P, unsigned Opc) {
2987   if (Opc == Instruction::FCmp) {
2988     switch (Lex.getKind()) {
2989     default: TokError("expected fcmp predicate (e.g. 'oeq')");
2990     case lltok::kw_oeq: P = CmpInst::FCMP_OEQ; break;
2991     case lltok::kw_one: P = CmpInst::FCMP_ONE; break;
2992     case lltok::kw_olt: P = CmpInst::FCMP_OLT; break;
2993     case lltok::kw_ogt: P = CmpInst::FCMP_OGT; break;
2994     case lltok::kw_ole: P = CmpInst::FCMP_OLE; break;
2995     case lltok::kw_oge: P = CmpInst::FCMP_OGE; break;
2996     case lltok::kw_ord: P = CmpInst::FCMP_ORD; break;
2997     case lltok::kw_uno: P = CmpInst::FCMP_UNO; break;
2998     case lltok::kw_ueq: P = CmpInst::FCMP_UEQ; break;
2999     case lltok::kw_une: P = CmpInst::FCMP_UNE; break;
3000     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::FCMP_ULT; break;
3001     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::FCMP_UGT; break;
3002     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::FCMP_ULE; break;
3003     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::FCMP_UGE; break;
3004     case lltok::kw_true: P = CmpInst::FCMP_TRUE; break;
3005     case lltok::kw_false: P = CmpInst::FCMP_FALSE; break;
3006     }
3007   } else {
3008     switch (Lex.getKind()) {
3009     default: TokError("expected icmp predicate (e.g. 'eq')");
3010     case lltok::kw_eq:  P = CmpInst::ICMP_EQ; break;
3011     case lltok::kw_ne:  P = CmpInst::ICMP_NE; break;
3012     case lltok::kw_slt: P = CmpInst::ICMP_SLT; break;
3013     case lltok::kw_sgt: P = CmpInst::ICMP_SGT; break;
3014     case lltok::kw_sle: P = CmpInst::ICMP_SLE; break;
3015     case lltok::kw_sge: P = CmpInst::ICMP_SGE; break;
3016     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::ICMP_ULT; break;
3017     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::ICMP_UGT; break;
3018     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::ICMP_ULE; break;
3019     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::ICMP_UGE; break;
3020     }
3021   }
3022   Lex.Lex();
3023   return false;
3024 }
3025
3026 //===----------------------------------------------------------------------===//
3027 // Terminator Instructions.
3028 //===----------------------------------------------------------------------===//
3029
3030 /// ParseRet - Parse a return instruction.
3031 ///   ::= 'ret' void (',' !dbg, !1)*
3032 ///   ::= 'ret' TypeAndValue (',' !dbg, !1)*
3033 ///   ::= 'ret' TypeAndValue (',' TypeAndValue)+  (',' !dbg, !1)*
3034 ///         [[obsolete: LLVM 3.0]]
3035 int LLParser::ParseRet(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
3036                        PerFunctionState &PFS) {
3037   PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
3038   if (ParseType(Ty, true /*void allowed*/)) return true;
3039
3040   if (Ty->isVoidTy()) {
3041     Inst = ReturnInst::Create(Context);
3042     return false;
3043   }
3044
3045   Value *RV;
3046   if (ParseValue(Ty, RV, PFS)) return true;
3047
3048   bool ExtraComma = false;
3049   if (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3050     // Parse optional custom metadata, e.g. !dbg
3051     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3052       ExtraComma = true;
3053     } else {
3054       // The normal case is one return value.
3055       // FIXME: LLVM 3.0 remove MRV support for 'ret i32 1, i32 2', requiring
3056       // use of 'ret {i32,i32} {i32 1, i32 2}'
3057       SmallVector<Value*, 8> RVs;
3058       RVs.push_back(RV);
3059
3060       do {
3061         // If optional custom metadata, e.g. !dbg is seen then this is the 
3062         // end of MRV.
3063         if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar)
3064           break;
3065         if (ParseTypeAndValue(RV, PFS)) return true;
3066         RVs.push_back(RV);
3067       } while (EatIfPresent(lltok::comma));
3068
3069       RV = UndefValue::get(PFS.getFunction().getReturnType());
3070       for (unsigned i = 0, e = RVs.size(); i != e; ++i) {
3071         Instruction *I = InsertValueInst::Create(RV, RVs[i], i, "mrv");
3072         BB->getInstList().push_back(I);
3073         RV = I;
3074       }
3075     }
3076   }
3077
3078   Inst = ReturnInst::Create(Context, RV);
3079   return ExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3080 }
3081
3082
3083 /// ParseBr
3084 ///   ::= 'br' TypeAndValue
3085 ///   ::= 'br' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3086 bool LLParser::ParseBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3087   LocTy Loc, Loc2;
3088   Value *Op0;
3089   BasicBlock *Op1, *Op2;
3090   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS)) return true;
3091
3092   if (BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(Op0)) {
3093     Inst = BranchInst::Create(BB);
3094     return false;
3095   }
3096
3097   if (Op0->getType() != Type::getInt1Ty(Context))
3098     return Error(Loc, "branch condition must have 'i1' type");
3099
3100   if (ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after branch condition") ||
3101       ParseTypeAndBasicBlock(Op1, Loc, PFS) ||
3102       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after true destination") ||
3103       ParseTypeAndBasicBlock(Op2, Loc2, PFS))
3104     return true;
3105
3106   Inst = BranchInst::Create(Op1, Op2, Op0);
3107   return false;
3108 }
3109
3110 /// ParseSwitch
3111 ///  Instruction
3112 ///    ::= 'switch' TypeAndValue ',' TypeAndValue '[' JumpTable ']'
3113 ///  JumpTable
3114 ///    ::= (TypeAndValue ',' TypeAndValue)*
3115 bool LLParser::ParseSwitch(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3116   LocTy CondLoc, BBLoc;
3117   Value *Cond;
3118   BasicBlock *DefaultBB;
3119   if (ParseTypeAndValue(Cond, CondLoc, PFS) ||
3120       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after switch condition") ||
3121       ParseTypeAndBasicBlock(DefaultBB, BBLoc, PFS) ||
3122       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with switch table"))
3123     return true;
3124
3125   if (!isa<IntegerType>(Cond->getType()))
3126     return Error(CondLoc, "switch condition must have integer type");
3127
3128   // Parse the jump table pairs.
3129   SmallPtrSet<Value*, 32> SeenCases;
3130   SmallVector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*>, 32> Table;
3131   while (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
3132     Value *Constant;
3133     BasicBlock *DestBB;
3134
3135     if (ParseTypeAndValue(Constant, CondLoc, PFS) ||
3136         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after case value") ||
3137         ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3138       return true;
3139     
3140     if (!SeenCases.insert(Constant))
3141       return Error(CondLoc, "duplicate case value in switch");
3142     if (!isa<ConstantInt>(Constant))
3143       return Error(CondLoc, "case value is not a constant integer");
3144
3145     Table.push_back(std::make_pair(cast<ConstantInt>(Constant), DestBB));
3146   }
3147
3148   Lex.Lex();  // Eat the ']'.
3149
3150   SwitchInst *SI = SwitchInst::Create(Cond, DefaultBB, Table.size());
3151   for (unsigned i = 0, e = Table.size(); i != e; ++i)
3152     SI->addCase(Table[i].first, Table[i].second);
3153   Inst = SI;
3154   return false;
3155 }
3156
3157 /// ParseIndirectBr
3158 ///  Instruction
3159 ///    ::= 'indirectbr' TypeAndValue ',' '[' LabelList ']'
3160 bool LLParser::ParseIndirectBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3161   LocTy AddrLoc;
3162   Value *Address;
3163   if (ParseTypeAndValue(Address, AddrLoc, PFS) ||
3164       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after indirectbr address") ||
3165       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with indirectbr"))
3166     return true;
3167   
3168   if (!isa<PointerType>(Address->getType()))
3169     return Error(AddrLoc, "indirectbr address must have pointer type");
3170   
3171   // Parse the destination list.
3172   SmallVector<BasicBlock*, 16> DestList;
3173   
3174   if (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
3175     BasicBlock *DestBB;
3176     if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3177       return true;
3178     DestList.push_back(DestBB);
3179     
3180     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3181       if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3182         return true;
3183       DestList.push_back(DestBB);
3184     }
3185   }
3186   
3187   if (ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of block list"))
3188     return true;
3189
3190   IndirectBrInst *IBI = IndirectBrInst::Create(Address, DestList.size());
3191   for (unsigned i = 0, e = DestList.size(); i != e; ++i)
3192     IBI->addDestination(DestList[i]);
3193   Inst = IBI;
3194   return false;
3195 }
3196
3197
3198 /// ParseInvoke
3199 ///   ::= 'invoke' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value ParamList
3200 ///       OptionalAttrs 'to' TypeAndValue 'unwind' TypeAndValue
3201 bool LLParser::ParseInvoke(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3202   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
3203   unsigned RetAttrs, FnAttrs;
3204   CallingConv::ID CC;
3205   PATypeHolder RetType(Type::getVoidTy(Context));
3206   LocTy RetTypeLoc;
3207   ValID CalleeID;
3208   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
3209
3210   BasicBlock *NormalBB, *UnwindBB;
3211   if (ParseOptionalCallingConv(CC) ||
3212       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
3213       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
3214       ParseValID(CalleeID) ||
3215       ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
3216       ParseOptionalAttrs(FnAttrs, 2) ||
3217       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in invoke") ||
3218       ParseTypeAndBasicBlock(NormalBB, PFS) ||
3219       ParseToken(lltok::kw_unwind, "expected 'unwind' in invoke") ||
3220       ParseTypeAndBasicBlock(UnwindBB, PFS))
3221     return true;
3222
3223   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
3224   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
3225   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
3226   const PointerType *PFTy = 0;
3227   const FunctionType *Ty = 0;
3228   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
3229       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
3230     // Pull out the types of all of the arguments...
3231     std::vector<const Type*> ParamTypes;
3232     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
3233       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
3234
3235     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
3236       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
3237
3238     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
3239     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
3240   }
3241
3242   // Look up the callee.
3243   Value *Callee;
3244   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, PFS)) return true;
3245
3246   // FIXME: In LLVM 3.0, stop accepting zext, sext and inreg as optional
3247   // function attributes.
3248   unsigned ObsoleteFuncAttrs = Attribute::ZExt|Attribute::SExt|Attribute::InReg;
3249   if (FnAttrs & ObsoleteFuncAttrs) {
3250     RetAttrs |= FnAttrs & ObsoleteFuncAttrs;
3251     FnAttrs &= ~ObsoleteFuncAttrs;
3252   }
3253
3254   // Set up the Attributes for the function.
3255   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
3256   if (RetAttrs != Attribute::None)
3257     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttrs));
3258
3259   SmallVector<Value*, 8> Args;
3260
3261   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
3262   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
3263   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
3264   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
3265   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
3266     const Type *ExpectedTy = 0;
3267     if (I != E) {
3268       ExpectedTy = *I++;
3269     } else if (!Ty->isVarArg()) {
3270       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
3271     }
3272
3273     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
3274       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
3275                    ExpectedTy->getDescription() + "'");
3276     Args.push_back(ArgList[i].V);
3277     if (ArgList[i].Attrs != Attribute::None)
3278       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
3279   }
3280
3281   if (I != E)
3282     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
3283
3284   if (FnAttrs != Attribute::None)
3285     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FnAttrs));
3286
3287   // Finish off the Attributes and check them
3288   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs.begin(), Attrs.end());
3289
3290   InvokeInst *II = InvokeInst::Create(Callee, NormalBB, UnwindBB,
3291                                       Args.begin(), Args.end());
3292   II->setCallingConv(CC);
3293   II->setAttributes(PAL);
3294   Inst = II;
3295   return false;
3296 }
3297
3298
3299
3300 //===----------------------------------------------------------------------===//
3301 // Binary Operators.
3302 //===----------------------------------------------------------------------===//
3303
3304 /// ParseArithmetic
3305 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value
3306 ///
3307 /// If OperandType is 0, then any FP or integer operand is allowed.  If it is 1,
3308 /// then any integer operand is allowed, if it is 2, any fp operand is allowed.
3309 bool LLParser::ParseArithmetic(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3310                                unsigned Opc, unsigned OperandType) {
3311   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
3312   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3313       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in arithmetic operation") ||
3314       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3315     return true;
3316
3317   bool Valid;
3318   switch (OperandType) {
3319   default: llvm_unreachable("Unknown operand type!");
3320   case 0: // int or FP.
3321     Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVector() ||
3322             LHS->getType()->isFPOrFPVector();
3323     break;
3324   case 1: Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVector(); break;
3325   case 2: Valid = LHS->getType()->isFPOrFPVector(); break;
3326   }
3327
3328   if (!Valid)
3329     return Error(Loc, "invalid operand type for instruction");
3330
3331   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
3332   return false;
3333 }
3334
3335 /// ParseLogical
3336 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value {
3337 bool LLParser::ParseLogical(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3338                             unsigned Opc) {
3339   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
3340   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3341       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in logical operation") ||
3342       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3343     return true;
3344
3345   if (!LHS->getType()->isIntOrIntVector())
3346     return Error(Loc,"instruction requires integer or integer vector operands");
3347
3348   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
3349   return false;
3350 }
3351
3352
3353 /// ParseCompare
3354 ///  ::= 'icmp' IPredicates TypeAndValue ',' Value
3355 ///  ::= 'fcmp' FPredicates TypeAndValue ',' Value
3356 bool LLParser::ParseCompare(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3357                             unsigned Opc) {
3358   // Parse the integer/fp comparison predicate.
3359   LocTy Loc;
3360   unsigned Pred;
3361   Value *LHS, *RHS;
3362   if (ParseCmpPredicate(Pred, Opc) ||
3363       ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3364       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after compare value") ||
3365       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3366     return true;
3367
3368   if (Opc == Instruction::FCmp) {
3369     if (!LHS->getType()->isFPOrFPVector())
3370       return Error(Loc, "fcmp requires floating point operands");
3371     Inst = new FCmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
3372   } else {
3373     assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unknown opcode for CmpInst!");
3374     if (!LHS->getType()->isIntOrIntVector() &&
3375         !isa<PointerType>(LHS->getType()))
3376       return Error(Loc, "icmp requires integer operands");
3377     Inst = new ICmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
3378   }
3379   return false;
3380 }
3381
3382 //===----------------------------------------------------------------------===//
3383 // Other Instructions.
3384 //===----------------------------------------------------------------------===//
3385
3386
3387 /// ParseCast
3388 ///   ::= CastOpc TypeAndValue 'to' Type
3389 bool LLParser::ParseCast(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3390                          unsigned Opc) {
3391   LocTy Loc;  Value *Op;
3392   PATypeHolder DestTy(Type::getVoidTy(Context));
3393   if (ParseTypeAndValue(Op, Loc, PFS) ||
3394       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' after cast value") ||
3395       ParseType(DestTy))
3396     return true;
3397
3398   if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy)) {
3399     CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
3400     return Error(Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
3401                  Op->getType()->getDescription() + "' to '" +
3402                  DestTy->getDescription() + "'");
3403   }
3404   Inst = CastInst::Create((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
3405   return false;
3406 }
3407
3408 /// ParseSelect
3409 ///   ::= 'select' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3410 bool LLParser::ParseSelect(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3411   LocTy Loc;
3412   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3413   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3414       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select condition") ||
3415       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3416       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select value") ||
3417       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3418     return true;
3419
3420   if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Op0, Op1, Op2))
3421     return Error(Loc, Reason);
3422
3423   Inst = SelectInst::Create(Op0, Op1, Op2);
3424   return false;
3425 }
3426
3427 /// ParseVA_Arg
3428 ///   ::= 'va_arg' TypeAndValue ',' Type
3429 bool LLParser::ParseVA_Arg(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3430   Value *Op;
3431   PATypeHolder EltTy(Type::getVoidTy(Context));
3432   LocTy TypeLoc;
3433   if (ParseTypeAndValue(Op, PFS) ||
3434       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after vaarg operand") ||
3435       ParseType(EltTy, TypeLoc))
3436     return true;
3437
3438   if (!EltTy->isFirstClassType())
3439     return Error(TypeLoc, "va_arg requires operand with first class type");
3440
3441   Inst = new VAArgInst(Op, EltTy);
3442   return false;
3443 }
3444
3445 /// ParseExtractElement
3446 ///   ::= 'extractelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3447 bool LLParser::ParseExtractElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3448   LocTy Loc;
3449   Value *Op0, *Op1;
3450   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3451       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after extract value") ||
3452       ParseTypeAndValue(Op1, PFS))
3453     return true;
3454
3455   if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Op0, Op1))
3456     return Error(Loc, "invalid extractelement operands");
3457
3458   Inst = ExtractElementInst::Create(Op0, Op1);
3459   return false;
3460 }
3461
3462 /// ParseInsertElement
3463 ///   ::= 'insertelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3464 bool LLParser::ParseInsertElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3465   LocTy Loc;
3466   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3467   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3468       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3469       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3470       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3471       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3472     return true;
3473
3474   if (!InsertElementInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
3475     return Error(Loc, "invalid insertelement operands");
3476
3477   Inst = InsertElementInst::Create(Op0, Op1, Op2);
3478   return false;
3479 }
3480
3481 /// ParseShuffleVector
3482 ///   ::= 'shufflevector' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3483 bool LLParser::ParseShuffleVector(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3484   LocTy Loc;
3485   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3486   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3487       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle mask") ||
3488       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3489       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle value") ||
3490       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3491     return true;
3492
3493   if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
3494     return Error(Loc, "invalid extractelement operands");
3495
3496   Inst = new ShuffleVectorInst(Op0, Op1, Op2);
3497   return false;
3498 }
3499
3500 /// ParsePHI
3501 ///   ::= 'phi' Type '[' Value ',' Value ']' (',' '[' Value ',' Value ']')*
3502 int LLParser::ParsePHI(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3503   PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
3504   Value *Op0, *Op1;
3505   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
3506
3507   if (ParseType(Ty) ||
3508       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
3509       ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
3510       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3511       ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
3512       ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
3513     return true;
3514
3515   bool AteExtraComma = false;
3516   SmallVector<std::pair<Value*, BasicBlock*>, 16> PHIVals;
3517   while (1) {
3518     PHIVals.push_back(std::make_pair(Op0, cast<BasicBlock>(Op1)));
3519
3520     if (!EatIfPresent(lltok::comma))
3521       break;
3522
3523     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3524       AteExtraComma = true;
3525       break;
3526     }
3527
3528     if (ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
3529         ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
3530         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3531         ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
3532         ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
3533       return true;
3534   }
3535
3536   if (!Ty->isFirstClassType())
3537     return Error(TypeLoc, "phi node must have first class type");
3538
3539   PHINode *PN = PHINode::Create(Ty);
3540   PN->reserveOperandSpace(PHIVals.size());
3541   for (unsigned i = 0, e = PHIVals.size(); i != e; ++i)
3542     PN->addIncoming(PHIVals[i].first, PHIVals[i].second);
3543   Inst = PN;
3544   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3545 }
3546
3547 /// ParseCall
3548 ///   ::= 'tail'? 'call' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value
3549 ///       ParameterList OptionalAttrs
3550 bool LLParser::ParseCall(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3551                          bool isTail) {
3552   unsigned RetAttrs, FnAttrs;
3553   CallingConv::ID CC;
3554   PATypeHolder RetType(Type::getVoidTy(Context));
3555   LocTy RetTypeLoc;
3556   ValID CalleeID;
3557   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
3558   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
3559
3560   if ((isTail && ParseToken(lltok::kw_call, "expected 'tail call'")) ||
3561       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
3562       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
3563       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
3564       ParseValID(CalleeID) ||
3565       ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
3566       ParseOptionalAttrs(FnAttrs, 2))
3567     return true;
3568
3569   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
3570   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
3571   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
3572   const PointerType *PFTy = 0;
3573   const FunctionType *Ty = 0;
3574   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
3575       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
3576     // Pull out the types of all of the arguments...
3577     std::vector<const Type*> ParamTypes;
3578     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
3579       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
3580
3581     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
3582       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
3583
3584     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
3585     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
3586   }
3587
3588   // Look up the callee.
3589   Value *Callee;
3590   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, PFS)) return true;
3591
3592   // FIXME: In LLVM 3.0, stop accepting zext, sext and inreg as optional
3593   // function attributes.
3594   unsigned ObsoleteFuncAttrs = Attribute::ZExt|Attribute::SExt|Attribute::InReg;
3595   if (FnAttrs & ObsoleteFuncAttrs) {
3596     RetAttrs |= FnAttrs & ObsoleteFuncAttrs;
3597     FnAttrs &= ~ObsoleteFuncAttrs;
3598   }
3599
3600   // Set up the Attributes for the function.
3601   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
3602   if (RetAttrs != Attribute::None)
3603     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttrs));
3604
3605   SmallVector<Value*, 8> Args;
3606
3607   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
3608   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
3609   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
3610   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
3611   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
3612     const Type *ExpectedTy = 0;
3613     if (I != E) {
3614       ExpectedTy = *I++;
3615     } else if (!Ty->isVarArg()) {
3616       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
3617     }
3618
3619     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
3620       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
3621                    ExpectedTy->getDescription() + "'");
3622     Args.push_back(ArgList[i].V);
3623     if (ArgList[i].Attrs != Attribute::None)
3624       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
3625   }
3626
3627   if (I != E)
3628     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
3629
3630   if (FnAttrs != Attribute::None)
3631     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FnAttrs));
3632
3633   // Finish off the Attributes and check them
3634   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs.begin(), Attrs.end());
3635
3636   CallInst *CI = CallInst::Create(Callee, Args.begin(), Args.end());
3637   CI->setTailCall(isTail);
3638   CI->setCallingConv(CC);
3639   CI->setAttributes(PAL);
3640   Inst = CI;
3641   return false;
3642 }
3643
3644 //===----------------------------------------------------------------------===//
3645 // Memory Instructions.
3646 //===----------------------------------------------------------------------===//
3647
3648 /// ParseAlloc
3649 ///   ::= 'malloc' Type (',' TypeAndValue)? (',' OptionalInfo)?
3650 ///   ::= 'alloca' Type (',' TypeAndValue)? (',' OptionalInfo)?
3651 int LLParser::ParseAlloc(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3652                          BasicBlock* BB, bool isAlloca) {
3653   PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
3654   Value *Size = 0;
3655   LocTy SizeLoc;
3656   unsigned Alignment = 0;
3657   if (ParseType(Ty)) return true;
3658
3659   bool AteExtraComma = false;
3660   if (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3661     if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
3662       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
3663     } else if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3664       AteExtraComma = true;
3665     } else {
3666       if (ParseTypeAndValue(Size, SizeLoc, PFS) ||
3667           ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3668         return true;
3669     }
3670   }
3671
3672   if (Size && !Size->getType()->isInteger(32))
3673     return Error(SizeLoc, "element count must be i32");
3674
3675   if (isAlloca) {
3676     Inst = new AllocaInst(Ty, Size, Alignment);
3677     return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3678   }
3679
3680   // Autoupgrade old malloc instruction to malloc call.
3681   // FIXME: Remove in LLVM 3.0.
3682   const Type *IntPtrTy = Type::getInt32Ty(Context);
3683   Constant *AllocSize = ConstantExpr::getSizeOf(Ty);
3684   AllocSize = ConstantExpr::getTruncOrBitCast(AllocSize, IntPtrTy);
3685   if (!MallocF)
3686     // Prototype malloc as "void *(int32)".
3687     // This function is renamed as "malloc" in ValidateEndOfModule().
3688     MallocF = cast<Function>(
3689        M->getOrInsertFunction("", Type::getInt8PtrTy(Context), IntPtrTy, NULL));
3690   Inst = CallInst::CreateMalloc(BB, IntPtrTy, Ty, AllocSize, Size, MallocF);
3691 return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3692 }
3693
3694 /// ParseFree
3695 ///   ::= 'free' TypeAndValue
3696 bool LLParser::ParseFree(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3697                          BasicBlock* BB) {
3698   Value *Val; LocTy Loc;
3699   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS)) return true;
3700   if (!isa<PointerType>(Val->getType()))
3701     return Error(Loc, "operand to free must be a pointer");
3702   Inst = CallInst::CreateFree(Val, BB);
3703   return false;
3704 }
3705
3706 /// ParseLoad
3707 ///   ::= 'volatile'? 'load' TypeAndValue (',' OptionalInfo)?
3708 int LLParser::ParseLoad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3709                         bool isVolatile) {
3710   Value *Val; LocTy Loc;
3711   unsigned Alignment = 0;
3712   bool AteExtraComma = false;
3713   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3714       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3715     return true;
3716
3717   if (!isa<PointerType>(Val->getType()) ||
3718       !cast<PointerType>(Val->getType())->getElementType()->isFirstClassType())
3719     return Error(Loc, "load operand must be a pointer to a first class type");
3720
3721   Inst = new LoadInst(Val, "", isVolatile, Alignment);
3722   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3723 }
3724
3725 /// ParseStore
3726 ///   ::= 'volatile'? 'store' TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' 'align' i32)?
3727 int LLParser::ParseStore(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3728                          bool isVolatile) {
3729   Value *Val, *Ptr; LocTy Loc, PtrLoc;
3730   unsigned Alignment = 0;
3731   bool AteExtraComma = false;
3732   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3733       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after store operand") ||
3734       ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
3735       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3736     return true;
3737
3738   if (!isa<PointerType>(Ptr->getType()))
3739     return Error(PtrLoc, "store operand must be a pointer");
3740   if (!Val->getType()->isFirstClassType())
3741     return Error(Loc, "store operand must be a first class value");
3742   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Val->getType())
3743     return Error(Loc, "stored value and pointer type do not match");
3744
3745   Inst = new StoreInst(Val, Ptr, isVolatile, Alignment);
3746   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3747 }
3748
3749 /// ParseGetResult
3750 ///   ::= 'getresult' TypeAndValue ',' i32
3751 /// FIXME: Remove support for getresult in LLVM 3.0
3752 bool LLParser::ParseGetResult(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3753   Value *Val; LocTy ValLoc, EltLoc;
3754   unsigned Element;
3755   if (ParseTypeAndValue(Val, ValLoc, PFS) ||
3756       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after getresult operand") ||
3757       ParseUInt32(Element, EltLoc))
3758     return true;
3759
3760   if (!isa<StructType>(Val->getType()) && !isa<ArrayType>(Val->getType()))
3761     return Error(ValLoc, "getresult inst requires an aggregate operand");
3762   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Element))
3763     return Error(EltLoc, "invalid getresult index for value");
3764   Inst = ExtractValueInst::Create(Val, Element);
3765   return false;
3766 }
3767
3768 /// ParseGetElementPtr
3769 ///   ::= 'getelementptr' 'inbounds'? TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
3770 int LLParser::ParseGetElementPtr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3771   Value *Ptr, *Val; LocTy Loc, EltLoc;
3772
3773   bool InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
3774
3775   if (ParseTypeAndValue(Ptr, Loc, PFS)) return true;
3776
3777   if (!isa<PointerType>(Ptr->getType()))
3778     return Error(Loc, "base of getelementptr must be a pointer");
3779
3780   SmallVector<Value*, 16> Indices;
3781   bool AteExtraComma = false;
3782   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3783     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3784       AteExtraComma = true;
3785       break;
3786     }
3787     if (ParseTypeAndValue(Val, EltLoc, PFS)) return true;
3788     if (!isa<IntegerType>(Val->getType()))
3789       return Error(EltLoc, "getelementptr index must be an integer");
3790     Indices.push_back(Val);
3791   }
3792
3793   if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Ptr->getType(),
3794                                          Indices.begin(), Indices.end()))
3795     return Error(Loc, "invalid getelementptr indices");
3796   Inst = GetElementPtrInst::Create(Ptr, Indices.begin(), Indices.end());
3797   if (InBounds)
3798     cast<GetElementPtrInst>(Inst)->setIsInBounds(true);
3799   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3800 }
3801
3802 /// ParseExtractValue
3803 ///   ::= 'extractvalue' TypeAndValue (',' uint32)+
3804 int LLParser::ParseExtractValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3805   Value *Val; LocTy Loc;
3806   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
3807   bool AteExtraComma;
3808   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3809       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
3810     return true;
3811
3812   if (!isa<StructType>(Val->getType()) && !isa<ArrayType>(Val->getType()))
3813     return Error(Loc, "extractvalue operand must be array or struct");
3814
3815   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices.begin(),
3816                                         Indices.end()))
3817     return Error(Loc, "invalid indices for extractvalue");
3818   Inst = ExtractValueInst::Create(Val, Indices.begin(), Indices.end());
3819   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3820 }
3821
3822 /// ParseInsertValue
3823 ///   ::= 'insertvalue' TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' uint32)+
3824 int LLParser::ParseInsertValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3825   Value *Val0, *Val1; LocTy Loc0, Loc1;
3826   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
3827   bool AteExtraComma;
3828   if (ParseTypeAndValue(Val0, Loc0, PFS) ||
3829       ParseToken(lltok::comma, "expected comma after insertvalue operand") ||
3830       ParseTypeAndValue(Val1, Loc1, PFS) ||
3831       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
3832     return true;
3833   
3834   if (!isa<StructType>(Val0->getType()) && !isa<ArrayType>(Val0->getType()))
3835     return Error(Loc0, "extractvalue operand must be array or struct");
3836
3837   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices.begin(),
3838                                         Indices.end()))
3839     return Error(Loc0, "invalid indices for insertvalue");
3840   Inst = InsertValueInst::Create(Val0, Val1, Indices.begin(), Indices.end());
3841   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3842 }
3843
3844 //===----------------------------------------------------------------------===//
3845 // Embedded metadata.
3846 //===----------------------------------------------------------------------===//
3847
3848 /// ParseMDNodeVector
3849 ///   ::= Element (',' Element)*
3850 /// Element
3851 ///   ::= 'null' | TypeAndValue
3852 bool LLParser::ParseMDNodeVector(SmallVectorImpl<Value*> &Elts,
3853                                  PerFunctionState *PFS) {
3854   do {
3855     // Null is a special case since it is typeless.
3856     if (EatIfPresent(lltok::kw_null)) {
3857       Elts.push_back(0);
3858       continue;
3859     }
3860     
3861     Value *V = 0;
3862     PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
3863     ValID ID;
3864     if (ParseType(Ty) || ParseValID(ID, PFS) ||
3865         ConvertGlobalOrMetadataValIDToValue(Ty, ID, V, PFS))
3866       return true;
3867     
3868     Elts.push_back(V);
3869   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
3870
3871   return false;
3872 }