Regenerate.
[oota-llvm.git] / lib / AsmParser / Lexer.l.cvs
1 /*===-- Lexer.l - Scanner for llvm assembly files --------------*- C++ -*--===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 //  This file implements the flex scanner for LLVM assembly languages files.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===*/
13
14 %option prefix="llvmAsm"
15 %option yylineno
16 %option nostdinit
17 %option never-interactive
18 %option batch
19 %option noyywrap
20 %option nodefault
21 %option 8bit
22 %option outfile="Lexer.cpp"
23 %option ecs
24 %option noreject
25 %option noyymore
26
27 %{
28 #include "ParserInternals.h"
29 #include "llvm/Module.h"
30 #include <list>
31 #include "llvmAsmParser.h"
32 #include <cctype>
33 #include <cstdlib>
34
35 void set_scan_file(FILE * F){
36   yy_switch_to_buffer(yy_create_buffer( F, YY_BUF_SIZE ) );
37 }
38 void set_scan_string (const char * str) {
39   yy_scan_string (str);
40 }
41
42 // Construct a token value for a non-obsolete token
43 #define RET_TOK(type, Enum, sym) \
44   llvmAsmlval.type = Instruction::Enum; \
45   return sym
46
47 // Construct a token value for an obsolete token
48 #define RET_TY(CTYPE, SYM) \
49   llvmAsmlval.PrimType = CTYPE;\
50   return SYM
51
52 namespace llvm {
53
54 // TODO: All of the static identifiers are figured out by the lexer,
55 // these should be hashed to reduce the lexer size
56
57
58 // atoull - Convert an ascii string of decimal digits into the unsigned long
59 // long representation... this does not have to do input error checking,
60 // because we know that the input will be matched by a suitable regex...
61 //
62 static uint64_t atoull(const char *Buffer) {
63   uint64_t Result = 0;
64   for (; *Buffer; Buffer++) {
65     uint64_t OldRes = Result;
66     Result *= 10;
67     Result += *Buffer-'0';
68     if (Result < OldRes)   // Uh, oh, overflow detected!!!
69       GenerateError("constant bigger than 64 bits detected!");
70   }
71   return Result;
72 }
73
74 static uint64_t HexIntToVal(const char *Buffer) {
75   uint64_t Result = 0;
76   for (; *Buffer; ++Buffer) {
77     uint64_t OldRes = Result;
78     Result *= 16;
79     char C = *Buffer;
80     if (C >= '0' && C <= '9')
81       Result += C-'0';
82     else if (C >= 'A' && C <= 'F')
83       Result += C-'A'+10;
84     else if (C >= 'a' && C <= 'f')
85       Result += C-'a'+10;
86
87     if (Result < OldRes)   // Uh, oh, overflow detected!!!
88       GenerateError("constant bigger than 64 bits detected!");
89   }
90   return Result;
91 }
92
93
94 // HexToFP - Convert the ascii string in hexidecimal format to the floating
95 // point representation of it.
96 //
97 static double HexToFP(const char *Buffer) {
98   // Behave nicely in the face of C TBAA rules... see:
99   // http://www.nullstone.com/htmls/category/aliastyp.htm
100   union {
101     uint64_t UI;
102     double FP;
103   } UIntToFP;
104   UIntToFP.UI = HexIntToVal(Buffer);
105
106   assert(sizeof(double) == sizeof(uint64_t) &&
107          "Data sizes incompatible on this target!");
108   return UIntToFP.FP;   // Cast Hex constant to double
109 }
110
111
112 // UnEscapeLexed - Run through the specified buffer and change \xx codes to the
113 // appropriate character.  If AllowNull is set to false, a \00 value will cause
114 // an exception to be thrown.
115 //
116 // If AllowNull is set to true, the return value of the function points to the
117 // last character of the string in memory.
118 //
119 char *UnEscapeLexed(char *Buffer, bool AllowNull) {
120   char *BOut = Buffer;
121   for (char *BIn = Buffer; *BIn; ) {
122     if (BIn[0] == '\\' && isxdigit(BIn[1]) && isxdigit(BIn[2])) {
123       char Tmp = BIn[3]; BIn[3] = 0;     // Terminate string
124       *BOut = (char)strtol(BIn+1, 0, 16);  // Convert to number
125       if (!AllowNull && !*BOut)
126         GenerateError("String literal cannot accept \\00 escape!");
127
128       BIn[3] = Tmp;                  // Restore character
129       BIn += 3;                      // Skip over handled chars
130       ++BOut;
131     } else {
132       *BOut++ = *BIn++;
133     }
134   }
135
136   return BOut;
137 }
138
139 } // End llvm namespace
140
141 using namespace llvm;
142
143 #define YY_NEVER_INTERACTIVE 1
144 %}
145
146
147
148 /* Comments start with a ; and go till end of line */
149 Comment    ;.*
150
151 /* Local Values and Type identifiers start with a % sign */
152 LocalVarName       %[-a-zA-Z$._][-a-zA-Z$._0-9]*
153
154 /* Global Value identifiers start with an @ sign */
155 GlobalVarName       @[-a-zA-Z$._][-a-zA-Z$._0-9]*
156
157 /* Label identifiers end with a colon */
158 Label       [-a-zA-Z$._0-9]+:
159 QuoteLabel \"[^\"]+\":
160
161 /* Quoted names can contain any character except " and \ */
162 StringConstant \"[^\"]*\"
163 AtStringConstant @\"[^\"]*\"
164   
165 /* LocalVarID/GlobalVarID: match an unnamed local variable slot ID. */
166 LocalVarID     %[0-9]+
167 GlobalVarID    @[0-9]+
168
169 /* Integer types are specified with i and a bitwidth */
170 IntegerType i[0-9]+
171
172 /* E[PN]Integer: match positive and negative literal integer values. */
173 PInteger   [0-9]+
174 NInteger  -[0-9]+
175
176 /* FPConstant - A Floating point constant.
177  */
178 FPConstant [-+]?[0-9]+[.][0-9]*([eE][-+]?[0-9]+)?
179
180 /* HexFPConstant - Floating point constant represented in IEEE format as a
181  *  hexadecimal number for when exponential notation is not precise enough.
182  */
183 HexFPConstant 0x[0-9A-Fa-f]+
184
185 /* HexIntConstant - Hexadecimal constant generated by the CFE to avoid forcing
186  * it to deal with 64 bit numbers.
187  */
188 HexIntConstant [us]0x[0-9A-Fa-f]+
189
190 %%
191
192 {Comment}       { /* Ignore comments for now */ }
193
194 begin           { return BEGINTOK; }
195 end             { return ENDTOK; }
196 true            { return TRUETOK;  }
197 false           { return FALSETOK; }
198 declare         { return DECLARE; }
199 define          { return DEFINE; }
200 global          { return GLOBAL; }
201 constant        { return CONSTANT; }
202 internal        { return INTERNAL; }
203 linkonce        { return LINKONCE; }
204 weak            { return WEAK; }
205 appending       { return APPENDING; }
206 dllimport       { return DLLIMPORT; }
207 dllexport       { return DLLEXPORT; }
208 hidden          { return HIDDEN; }
209 extern_weak     { return EXTERN_WEAK; }
210 external        { return EXTERNAL; }
211 implementation  { return IMPLEMENTATION; }
212 zeroinitializer { return ZEROINITIALIZER; }
213 \.\.\.          { return DOTDOTDOT; }
214 undef           { return UNDEF; }
215 null            { return NULL_TOK; }
216 to              { return TO; }
217 tail            { return TAIL; }
218 target          { return TARGET; }
219 triple          { return TRIPLE; }
220 deplibs         { return DEPLIBS; }
221 datalayout      { return DATALAYOUT; }
222 volatile        { return VOLATILE; }
223 align           { return ALIGN;  }
224 section         { return SECTION; }
225 module          { return MODULE; }
226 asm             { return ASM_TOK; }
227 sideeffect      { return SIDEEFFECT; }
228
229 cc              { return CC_TOK; }
230 ccc             { return CCC_TOK; }
231 fastcc          { return FASTCC_TOK; }
232 coldcc          { return COLDCC_TOK; }
233 x86_stdcallcc   { return X86_STDCALLCC_TOK; }
234 x86_fastcallcc  { return X86_FASTCALLCC_TOK; }
235
236 inreg           { return INREG; }
237 sret            { return SRET;  }
238
239 void            { RET_TY(Type::VoidTy,  VOID);  }
240 float           { RET_TY(Type::FloatTy, FLOAT); }
241 double          { RET_TY(Type::DoubleTy,DOUBLE);}
242 label           { RET_TY(Type::LabelTy, LABEL); }
243 type            { return TYPE;   }
244 opaque          { return OPAQUE; }
245 {IntegerType}   { uint64_t NumBits = atoull(yytext+1);
246                   if (NumBits < IntegerType::MIN_INT_BITS || 
247                       NumBits > IntegerType::MAX_INT_BITS)
248                     GenerateError("Bitwidth for integer type out of range!");
249                   const Type* Ty = IntegerType::get(NumBits);
250                   RET_TY(Ty, INTTYPE);
251                 }
252
253 add             { RET_TOK(BinaryOpVal, Add, ADD); }
254 sub             { RET_TOK(BinaryOpVal, Sub, SUB); }
255 mul             { RET_TOK(BinaryOpVal, Mul, MUL); }
256 udiv            { RET_TOK(BinaryOpVal, UDiv, UDIV); }
257 sdiv            { RET_TOK(BinaryOpVal, SDiv, SDIV); }
258 fdiv            { RET_TOK(BinaryOpVal, FDiv, FDIV); }
259 urem            { RET_TOK(BinaryOpVal, URem, UREM); }
260 srem            { RET_TOK(BinaryOpVal, SRem, SREM); }
261 frem            { RET_TOK(BinaryOpVal, FRem, FREM); }
262 shl             { RET_TOK(BinaryOpVal, Shl, SHL); }
263 lshr            { RET_TOK(BinaryOpVal, LShr, LSHR); }
264 ashr            { RET_TOK(BinaryOpVal, AShr, ASHR); }
265 and             { RET_TOK(BinaryOpVal, And, AND); }
266 or              { RET_TOK(BinaryOpVal, Or , OR ); }
267 xor             { RET_TOK(BinaryOpVal, Xor, XOR); }
268 icmp            { RET_TOK(OtherOpVal,  ICmp,  ICMP); }
269 fcmp            { RET_TOK(OtherOpVal,  FCmp,  FCMP); }
270
271 eq              { return EQ;  }
272 ne              { return NE;  }
273 slt             { return SLT; }
274 sgt             { return SGT; }
275 sle             { return SLE; }
276 sge             { return SGE; }
277 ult             { return ULT; }
278 ugt             { return UGT; }
279 ule             { return ULE; }
280 uge             { return UGE; }
281 oeq             { return OEQ; }
282 one             { return ONE; }
283 olt             { return OLT; }
284 ogt             { return OGT; }
285 ole             { return OLE; }
286 oge             { return OGE; }
287 ord             { return ORD; }
288 uno             { return UNO; }
289 ueq             { return UEQ; }
290 une             { return UNE; }
291
292 phi             { RET_TOK(OtherOpVal, PHI, PHI_TOK); }
293 call            { RET_TOK(OtherOpVal, Call, CALL); }
294 trunc           { RET_TOK(CastOpVal, Trunc, TRUNC); }
295 zext            { RET_TOK(CastOpVal, ZExt, ZEXT); }
296 sext            { RET_TOK(CastOpVal, SExt, SEXT); }
297 fptrunc         { RET_TOK(CastOpVal, FPTrunc, FPTRUNC); }
298 fpext           { RET_TOK(CastOpVal, FPExt, FPEXT); }
299 uitofp          { RET_TOK(CastOpVal, UIToFP, UITOFP); }
300 sitofp          { RET_TOK(CastOpVal, SIToFP, SITOFP); }
301 fptoui          { RET_TOK(CastOpVal, FPToUI, FPTOUI); }
302 fptosi          { RET_TOK(CastOpVal, FPToSI, FPTOSI); }
303 inttoptr        { RET_TOK(CastOpVal, IntToPtr, INTTOPTR); }
304 ptrtoint        { RET_TOK(CastOpVal, PtrToInt, PTRTOINT); }
305 bitcast         { RET_TOK(CastOpVal, BitCast, BITCAST); }
306 select          { RET_TOK(OtherOpVal, Select, SELECT); }
307 va_arg          { RET_TOK(OtherOpVal, VAArg , VAARG); }
308 ret             { RET_TOK(TermOpVal, Ret, RET); }
309 br              { RET_TOK(TermOpVal, Br, BR); }
310 switch          { RET_TOK(TermOpVal, Switch, SWITCH); }
311 invoke          { RET_TOK(TermOpVal, Invoke, INVOKE); }
312 unwind          { RET_TOK(TermOpVal, Unwind, UNWIND); }
313 unreachable     { RET_TOK(TermOpVal, Unreachable, UNREACHABLE); }
314
315 malloc          { RET_TOK(MemOpVal, Malloc, MALLOC); }
316 alloca          { RET_TOK(MemOpVal, Alloca, ALLOCA); }
317 free            { RET_TOK(MemOpVal, Free, FREE); }
318 load            { RET_TOK(MemOpVal, Load, LOAD); }
319 store           { RET_TOK(MemOpVal, Store, STORE); }
320 getelementptr   { RET_TOK(MemOpVal, GetElementPtr, GETELEMENTPTR); }
321
322 extractelement  { RET_TOK(OtherOpVal, ExtractElement, EXTRACTELEMENT); }
323 insertelement   { RET_TOK(OtherOpVal, InsertElement, INSERTELEMENT); }
324 shufflevector   { RET_TOK(OtherOpVal, ShuffleVector, SHUFFLEVECTOR); }
325
326
327 {LocalVarName}  {
328                   UnEscapeLexed(yytext+1);
329                   llvmAsmlval.StrVal = strdup(yytext+1);             // Skip %
330                   return LOCALVAR;
331                 }
332 {GlobalVarName} {
333                   UnEscapeLexed(yytext+1);
334                   llvmAsmlval.StrVal = strdup(yytext+1);             // Skip @
335                   return GLOBALVAR;
336                 }
337 {Label}         {
338                   yytext[strlen(yytext)-1] = 0;  // nuke colon
339                   UnEscapeLexed(yytext);
340                   llvmAsmlval.StrVal = strdup(yytext);
341                   return LABELSTR;
342                 }
343 {QuoteLabel}    {
344                   yytext[strlen(yytext)-2] = 0;  // nuke colon, end quote
345                   UnEscapeLexed(yytext+1);
346                   llvmAsmlval.StrVal = strdup(yytext+1);
347                   return LABELSTR;
348                 }
349
350 {StringConstant} { // Note that we cannot unescape a string constant here!  The
351                    // string constant might contain a \00 which would not be
352                    // understood by the string stuff.  It is valid to make a
353                    // [sbyte] c"Hello World\00" constant, for example.
354                    //
355                    yytext[strlen(yytext)-1] = 0;           // nuke end quote
356                    llvmAsmlval.StrVal = strdup(yytext+1);  // Nuke start quote
357                    return STRINGCONSTANT;
358                  }
359 {AtStringConstant} {
360                      yytext[strlen(yytext)-1] = 0;           // nuke end quote
361                      llvmAsmlval.StrVal = strdup(yytext+2);  // Nuke @, quote
362                      return ATSTRINGCONSTANT;
363                    }
364
365 {PInteger}      { int len = strlen(yytext); 
366                   uint32_t numBits = ((len * 64) / 19) + 1;
367                   APInt Tmp(numBits, yytext, len, 10);
368                   uint32_t activeBits = Tmp.getActiveBits();
369                   if (activeBits > 0 && activeBits < numBits)
370                     Tmp.trunc(activeBits);
371                   if (Tmp.getBitWidth() > 64) {
372                     llvmAsmlval.APIntVal = new APInt(Tmp);
373                     return EUAPINTVAL; 
374                   } else {
375                     llvmAsmlval.UInt64Val = Tmp.getZExtValue();
376                     return EUINT64VAL;
377                   }
378                 }
379 {NInteger}      { int len = strlen(yytext); 
380                   uint32_t numBits = (((len-1) * 64) / 19) + 1;
381                   APInt Tmp(numBits, yytext, len, 10);
382                   uint32_t minBits = Tmp.getMinSignedBits();
383                   if (minBits > 0 && minBits < numBits)
384                     Tmp.trunc(minBits);
385                   if (Tmp.getBitWidth() > 64) {
386                     llvmAsmlval.APIntVal = new APInt(Tmp);
387                     return ESAPINTVAL;
388                   } else {
389                     llvmAsmlval.SInt64Val = Tmp.getSExtValue();
390                     return ESINT64VAL;
391                   }
392                 }
393
394 {HexIntConstant} { int len = strlen(yytext+3) - 3;
395                    uint32_t bits = len * 4;
396                    APInt Tmp(bits, yytext+3, len, 16);
397                    uint32_t activeBits = Tmp.getActiveBits();
398                    if (activeBits > 0 && activeBits < bits)
399                      Tmp.trunc(activeBits);
400                    if (Tmp.getBitWidth() > 64) {
401                      llvmAsmlval.APIntVal = new APInt(Tmp);
402                      return yytext[0] == 's' ? ESAPINTVAL : EUAPINTVAL;
403                    } else if (yytext[0] == 's') {
404                      llvmAsmlval.SInt64Val = Tmp.getSExtValue();
405                      return ESINT64VAL;
406                    } else {
407                      llvmAsmlval.UInt64Val = Tmp.getZExtValue();
408                      return EUINT64VAL;
409                    }
410                  }
411
412 {LocalVarID}     {
413                   uint64_t Val = atoull(yytext+1);
414                   if ((unsigned)Val != Val)
415                     GenerateError("Invalid value number (too large)!");
416                   llvmAsmlval.UIntVal = unsigned(Val);
417                   return LOCALVAL_ID;
418                 }
419 {GlobalVarID}   {
420                   uint64_t Val = atoull(yytext+1);
421                   if ((unsigned)Val != Val)
422                     GenerateError("Invalid value number (too large)!");
423                   llvmAsmlval.UIntVal = unsigned(Val);
424                   return GLOBALVAL_ID;
425                 }
426
427 {FPConstant}    { llvmAsmlval.FPVal = atof(yytext); return FPVAL; }
428 {HexFPConstant} { llvmAsmlval.FPVal = HexToFP(yytext); return FPVAL; }
429
430 <<EOF>>         {
431                   /* Make sure to free the internal buffers for flex when we are
432                    * done reading our input!
433                    */
434                   yy_delete_buffer(YY_CURRENT_BUFFER);
435                   return EOF;
436                 }
437
438 [ \r\t\n]       { /* Ignore whitespace */ }
439 .               { return yytext[0]; }
440
441 %%