Fix PR 24724 - The implicit register verifier shouldn't assume certain operand
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / MIRParser / MIParser.cpp
1 //===- MIParser.cpp - Machine instructions parser implementation ----------===//
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 implements the parsing of machine instructions.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "MIParser.h"
15 #include "MILexer.h"
16 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
17 #include "llvm/AsmParser/Parser.h"
18 #include "llvm/AsmParser/SlotMapping.h"
19 #include "llvm/CodeGen/MachineBasicBlock.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineInstr.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineMemOperand.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
26 #include "llvm/IR/Instructions.h"
27 #include "llvm/IR/Constants.h"
28 #include "llvm/IR/Module.h"
29 #include "llvm/IR/ModuleSlotTracker.h"
30 #include "llvm/IR/ValueSymbolTable.h"
31 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
32 #include "llvm/Support/SourceMgr.h"
33 #include "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
34 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
35
36 using namespace llvm;
37
38 namespace {
39
40 /// A wrapper struct around the 'MachineOperand' struct that includes a source
41 /// range and other attributes.
42 struct ParsedMachineOperand {
43   MachineOperand Operand;
44   StringRef::iterator Begin;
45   StringRef::iterator End;
46   Optional<unsigned> TiedDefIdx;
47
48   ParsedMachineOperand(const MachineOperand &Operand, StringRef::iterator Begin,
49                        StringRef::iterator End, Optional<unsigned> &TiedDefIdx)
50       : Operand(Operand), Begin(Begin), End(End), TiedDefIdx(TiedDefIdx) {
51     if (TiedDefIdx)
52       assert(Operand.isReg() && Operand.isUse() &&
53              "Only used register operands can be tied");
54   }
55 };
56
57 class MIParser {
58   SourceMgr &SM;
59   MachineFunction &MF;
60   SMDiagnostic &Error;
61   StringRef Source, CurrentSource;
62   MIToken Token;
63   const PerFunctionMIParsingState &PFS;
64   /// Maps from indices to unnamed global values and metadata nodes.
65   const SlotMapping &IRSlots;
66   /// Maps from instruction names to op codes.
67   StringMap<unsigned> Names2InstrOpCodes;
68   /// Maps from register names to registers.
69   StringMap<unsigned> Names2Regs;
70   /// Maps from register mask names to register masks.
71   StringMap<const uint32_t *> Names2RegMasks;
72   /// Maps from subregister names to subregister indices.
73   StringMap<unsigned> Names2SubRegIndices;
74   /// Maps from slot numbers to function's unnamed basic blocks.
75   DenseMap<unsigned, const BasicBlock *> Slots2BasicBlocks;
76   /// Maps from slot numbers to function's unnamed values.
77   DenseMap<unsigned, const Value *> Slots2Values;
78   /// Maps from target index names to target indices.
79   StringMap<int> Names2TargetIndices;
80   /// Maps from direct target flag names to the direct target flag values.
81   StringMap<unsigned> Names2DirectTargetFlags;
82   /// Maps from direct target flag names to the bitmask target flag values.
83   StringMap<unsigned> Names2BitmaskTargetFlags;
84
85 public:
86   MIParser(SourceMgr &SM, MachineFunction &MF, SMDiagnostic &Error,
87            StringRef Source, const PerFunctionMIParsingState &PFS,
88            const SlotMapping &IRSlots);
89
90   void lex();
91
92   /// Report an error at the current location with the given message.
93   ///
94   /// This function always return true.
95   bool error(const Twine &Msg);
96
97   /// Report an error at the given location with the given message.
98   ///
99   /// This function always return true.
100   bool error(StringRef::iterator Loc, const Twine &Msg);
101
102   bool
103   parseBasicBlockDefinitions(DenseMap<unsigned, MachineBasicBlock *> &MBBSlots);
104   bool parseBasicBlocks();
105   bool parse(MachineInstr *&MI);
106   bool parseStandaloneMBB(MachineBasicBlock *&MBB);
107   bool parseStandaloneNamedRegister(unsigned &Reg);
108   bool parseStandaloneVirtualRegister(unsigned &Reg);
109   bool parseStandaloneStackObject(int &FI);
110   bool parseStandaloneMDNode(MDNode *&Node);
111
112   bool
113   parseBasicBlockDefinition(DenseMap<unsigned, MachineBasicBlock *> &MBBSlots);
114   bool parseBasicBlock(MachineBasicBlock &MBB);
115   bool parseBasicBlockLiveins(MachineBasicBlock &MBB);
116   bool parseBasicBlockSuccessors(MachineBasicBlock &MBB);
117
118   bool parseRegister(unsigned &Reg);
119   bool parseRegisterFlag(unsigned &Flags);
120   bool parseSubRegisterIndex(unsigned &SubReg);
121   bool parseRegisterTiedDefIndex(unsigned &TiedDefIdx);
122   bool parseRegisterOperand(MachineOperand &Dest,
123                             Optional<unsigned> &TiedDefIdx, bool IsDef = false);
124   bool parseImmediateOperand(MachineOperand &Dest);
125   bool parseIRConstant(StringRef::iterator Loc, StringRef Source,
126                        const Constant *&C);
127   bool parseIRConstant(StringRef::iterator Loc, const Constant *&C);
128   bool parseTypedImmediateOperand(MachineOperand &Dest);
129   bool parseFPImmediateOperand(MachineOperand &Dest);
130   bool parseMBBReference(MachineBasicBlock *&MBB);
131   bool parseMBBOperand(MachineOperand &Dest);
132   bool parseStackFrameIndex(int &FI);
133   bool parseStackObjectOperand(MachineOperand &Dest);
134   bool parseFixedStackFrameIndex(int &FI);
135   bool parseFixedStackObjectOperand(MachineOperand &Dest);
136   bool parseGlobalValue(GlobalValue *&GV);
137   bool parseGlobalAddressOperand(MachineOperand &Dest);
138   bool parseConstantPoolIndexOperand(MachineOperand &Dest);
139   bool parseJumpTableIndexOperand(MachineOperand &Dest);
140   bool parseExternalSymbolOperand(MachineOperand &Dest);
141   bool parseMDNode(MDNode *&Node);
142   bool parseMetadataOperand(MachineOperand &Dest);
143   bool parseCFIOffset(int &Offset);
144   bool parseCFIRegister(unsigned &Reg);
145   bool parseCFIOperand(MachineOperand &Dest);
146   bool parseIRBlock(BasicBlock *&BB, const Function &F);
147   bool parseBlockAddressOperand(MachineOperand &Dest);
148   bool parseTargetIndexOperand(MachineOperand &Dest);
149   bool parseLiveoutRegisterMaskOperand(MachineOperand &Dest);
150   bool parseMachineOperand(MachineOperand &Dest,
151                            Optional<unsigned> &TiedDefIdx);
152   bool parseMachineOperandAndTargetFlags(MachineOperand &Dest,
153                                          Optional<unsigned> &TiedDefIdx);
154   bool parseOffset(int64_t &Offset);
155   bool parseAlignment(unsigned &Alignment);
156   bool parseOperandsOffset(MachineOperand &Op);
157   bool parseIRValue(const Value *&V);
158   bool parseMemoryOperandFlag(unsigned &Flags);
159   bool parseMemoryPseudoSourceValue(const PseudoSourceValue *&PSV);
160   bool parseMachinePointerInfo(MachinePointerInfo &Dest);
161   bool parseMachineMemoryOperand(MachineMemOperand *&Dest);
162
163 private:
164   /// Convert the integer literal in the current token into an unsigned integer.
165   ///
166   /// Return true if an error occurred.
167   bool getUnsigned(unsigned &Result);
168
169   /// Convert the integer literal in the current token into an uint64.
170   ///
171   /// Return true if an error occurred.
172   bool getUint64(uint64_t &Result);
173
174   /// If the current token is of the given kind, consume it and return false.
175   /// Otherwise report an error and return true.
176   bool expectAndConsume(MIToken::TokenKind TokenKind);
177
178   /// If the current token is of the given kind, consume it and return true.
179   /// Otherwise return false.
180   bool consumeIfPresent(MIToken::TokenKind TokenKind);
181
182   void initNames2InstrOpCodes();
183
184   /// Try to convert an instruction name to an opcode. Return true if the
185   /// instruction name is invalid.
186   bool parseInstrName(StringRef InstrName, unsigned &OpCode);
187
188   bool parseInstruction(unsigned &OpCode, unsigned &Flags);
189
190   bool assignRegisterTies(MachineInstr &MI,
191                           ArrayRef<ParsedMachineOperand> Operands);
192
193   bool verifyImplicitOperands(ArrayRef<ParsedMachineOperand> Operands,
194                               const MCInstrDesc &MCID);
195
196   void initNames2Regs();
197
198   /// Try to convert a register name to a register number. Return true if the
199   /// register name is invalid.
200   bool getRegisterByName(StringRef RegName, unsigned &Reg);
201
202   void initNames2RegMasks();
203
204   /// Check if the given identifier is a name of a register mask.
205   ///
206   /// Return null if the identifier isn't a register mask.
207   const uint32_t *getRegMask(StringRef Identifier);
208
209   void initNames2SubRegIndices();
210
211   /// Check if the given identifier is a name of a subregister index.
212   ///
213   /// Return 0 if the name isn't a subregister index class.
214   unsigned getSubRegIndex(StringRef Name);
215
216   const BasicBlock *getIRBlock(unsigned Slot);
217   const BasicBlock *getIRBlock(unsigned Slot, const Function &F);
218
219   const Value *getIRValue(unsigned Slot);
220
221   void initNames2TargetIndices();
222
223   /// Try to convert a name of target index to the corresponding target index.
224   ///
225   /// Return true if the name isn't a name of a target index.
226   bool getTargetIndex(StringRef Name, int &Index);
227
228   void initNames2DirectTargetFlags();
229
230   /// Try to convert a name of a direct target flag to the corresponding
231   /// target flag.
232   ///
233   /// Return true if the name isn't a name of a direct flag.
234   bool getDirectTargetFlag(StringRef Name, unsigned &Flag);
235
236   void initNames2BitmaskTargetFlags();
237
238   /// Try to convert a name of a bitmask target flag to the corresponding
239   /// target flag.
240   ///
241   /// Return true if the name isn't a name of a bitmask target flag.
242   bool getBitmaskTargetFlag(StringRef Name, unsigned &Flag);
243 };
244
245 } // end anonymous namespace
246
247 MIParser::MIParser(SourceMgr &SM, MachineFunction &MF, SMDiagnostic &Error,
248                    StringRef Source, const PerFunctionMIParsingState &PFS,
249                    const SlotMapping &IRSlots)
250     : SM(SM), MF(MF), Error(Error), Source(Source), CurrentSource(Source),
251       PFS(PFS), IRSlots(IRSlots) {}
252
253 void MIParser::lex() {
254   CurrentSource = lexMIToken(
255       CurrentSource, Token,
256       [this](StringRef::iterator Loc, const Twine &Msg) { error(Loc, Msg); });
257 }
258
259 bool MIParser::error(const Twine &Msg) { return error(Token.location(), Msg); }
260
261 bool MIParser::error(StringRef::iterator Loc, const Twine &Msg) {
262   assert(Loc >= Source.data() && Loc <= (Source.data() + Source.size()));
263   const MemoryBuffer &Buffer = *SM.getMemoryBuffer(SM.getMainFileID());
264   if (Loc >= Buffer.getBufferStart() && Loc <= Buffer.getBufferEnd()) {
265     // Create an ordinary diagnostic when the source manager's buffer is the
266     // source string.
267     Error = SM.GetMessage(SMLoc::getFromPointer(Loc), SourceMgr::DK_Error, Msg);
268     return true;
269   }
270   // Create a diagnostic for a YAML string literal.
271   Error = SMDiagnostic(SM, SMLoc(), Buffer.getBufferIdentifier(), 1,
272                        Loc - Source.data(), SourceMgr::DK_Error, Msg.str(),
273                        Source, None, None);
274   return true;
275 }
276
277 static const char *toString(MIToken::TokenKind TokenKind) {
278   switch (TokenKind) {
279   case MIToken::comma:
280     return "','";
281   case MIToken::equal:
282     return "'='";
283   case MIToken::colon:
284     return "':'";
285   case MIToken::lparen:
286     return "'('";
287   case MIToken::rparen:
288     return "')'";
289   default:
290     return "<unknown token>";
291   }
292 }
293
294 bool MIParser::expectAndConsume(MIToken::TokenKind TokenKind) {
295   if (Token.isNot(TokenKind))
296     return error(Twine("expected ") + toString(TokenKind));
297   lex();
298   return false;
299 }
300
301 bool MIParser::consumeIfPresent(MIToken::TokenKind TokenKind) {
302   if (Token.isNot(TokenKind))
303     return false;
304   lex();
305   return true;
306 }
307
308 bool MIParser::parseBasicBlockDefinition(
309     DenseMap<unsigned, MachineBasicBlock *> &MBBSlots) {
310   assert(Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel));
311   unsigned ID = 0;
312   if (getUnsigned(ID))
313     return true;
314   auto Loc = Token.location();
315   auto Name = Token.stringValue();
316   lex();
317   bool HasAddressTaken = false;
318   bool IsLandingPad = false;
319   unsigned Alignment = 0;
320   BasicBlock *BB = nullptr;
321   if (consumeIfPresent(MIToken::lparen)) {
322     do {
323       // TODO: Report an error when multiple same attributes are specified.
324       switch (Token.kind()) {
325       case MIToken::kw_address_taken:
326         HasAddressTaken = true;
327         lex();
328         break;
329       case MIToken::kw_landing_pad:
330         IsLandingPad = true;
331         lex();
332         break;
333       case MIToken::kw_align:
334         if (parseAlignment(Alignment))
335           return true;
336         break;
337       case MIToken::IRBlock:
338         // TODO: Report an error when both name and ir block are specified.
339         if (parseIRBlock(BB, *MF.getFunction()))
340           return true;
341         lex();
342         break;
343       default:
344         break;
345       }
346     } while (consumeIfPresent(MIToken::comma));
347     if (expectAndConsume(MIToken::rparen))
348       return true;
349   }
350   if (expectAndConsume(MIToken::colon))
351     return true;
352
353   if (!Name.empty()) {
354     BB = dyn_cast_or_null<BasicBlock>(
355         MF.getFunction()->getValueSymbolTable().lookup(Name));
356     if (!BB)
357       return error(Loc, Twine("basic block '") + Name +
358                             "' is not defined in the function '" +
359                             MF.getName() + "'");
360   }
361   auto *MBB = MF.CreateMachineBasicBlock(BB);
362   MF.insert(MF.end(), MBB);
363   bool WasInserted = MBBSlots.insert(std::make_pair(ID, MBB)).second;
364   if (!WasInserted)
365     return error(Loc, Twine("redefinition of machine basic block with id #") +
366                           Twine(ID));
367   if (Alignment)
368     MBB->setAlignment(Alignment);
369   if (HasAddressTaken)
370     MBB->setHasAddressTaken();
371   MBB->setIsEHPad(IsLandingPad);
372   return false;
373 }
374
375 bool MIParser::parseBasicBlockDefinitions(
376     DenseMap<unsigned, MachineBasicBlock *> &MBBSlots) {
377   lex();
378   // Skip until the first machine basic block.
379   while (Token.is(MIToken::Newline))
380     lex();
381   if (Token.isErrorOrEOF())
382     return Token.isError();
383   if (Token.isNot(MIToken::MachineBasicBlockLabel))
384     return error("expected a basic block definition before instructions");
385   unsigned BraceDepth = 0;
386   do {
387     if (parseBasicBlockDefinition(MBBSlots))
388       return true;
389     bool IsAfterNewline = false;
390     // Skip until the next machine basic block.
391     while (true) {
392       if ((Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel) && IsAfterNewline) ||
393           Token.isErrorOrEOF())
394         break;
395       else if (Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel))
396         return error("basic block definition should be located at the start of "
397                      "the line");
398       else if (consumeIfPresent(MIToken::Newline)) {
399         IsAfterNewline = true;
400         continue;
401       }
402       IsAfterNewline = false;
403       if (Token.is(MIToken::lbrace))
404         ++BraceDepth;
405       if (Token.is(MIToken::rbrace)) {
406         if (!BraceDepth)
407           return error("extraneous closing brace ('}')");
408         --BraceDepth;
409       }
410       lex();
411     }
412     // Verify that we closed all of the '{' at the end of a file or a block.
413     if (!Token.isError() && BraceDepth)
414       return error("expected '}'"); // FIXME: Report a note that shows '{'.
415   } while (!Token.isErrorOrEOF());
416   return Token.isError();
417 }
418
419 bool MIParser::parseBasicBlockLiveins(MachineBasicBlock &MBB) {
420   assert(Token.is(MIToken::kw_liveins));
421   lex();
422   if (expectAndConsume(MIToken::colon))
423     return true;
424   if (Token.isNewlineOrEOF()) // Allow an empty list of liveins.
425     return false;
426   do {
427     if (Token.isNot(MIToken::NamedRegister))
428       return error("expected a named register");
429     unsigned Reg = 0;
430     if (parseRegister(Reg))
431       return true;
432     MBB.addLiveIn(Reg);
433     lex();
434   } while (consumeIfPresent(MIToken::comma));
435   return false;
436 }
437
438 bool MIParser::parseBasicBlockSuccessors(MachineBasicBlock &MBB) {
439   assert(Token.is(MIToken::kw_successors));
440   lex();
441   if (expectAndConsume(MIToken::colon))
442     return true;
443   if (Token.isNewlineOrEOF()) // Allow an empty list of successors.
444     return false;
445   do {
446     if (Token.isNot(MIToken::MachineBasicBlock))
447       return error("expected a machine basic block reference");
448     MachineBasicBlock *SuccMBB = nullptr;
449     if (parseMBBReference(SuccMBB))
450       return true;
451     lex();
452     unsigned Weight = 0;
453     if (consumeIfPresent(MIToken::lparen)) {
454       if (Token.isNot(MIToken::IntegerLiteral))
455         return error("expected an integer literal after '('");
456       if (getUnsigned(Weight))
457         return true;
458       lex();
459       if (expectAndConsume(MIToken::rparen))
460         return true;
461     }
462     MBB.addSuccessor(SuccMBB, Weight);
463   } while (consumeIfPresent(MIToken::comma));
464   return false;
465 }
466
467 bool MIParser::parseBasicBlock(MachineBasicBlock &MBB) {
468   // Skip the definition.
469   assert(Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel));
470   lex();
471   if (consumeIfPresent(MIToken::lparen)) {
472     while (Token.isNot(MIToken::rparen) && !Token.isErrorOrEOF())
473       lex();
474     consumeIfPresent(MIToken::rparen);
475   }
476   consumeIfPresent(MIToken::colon);
477
478   // Parse the liveins and successors.
479   // N.B: Multiple lists of successors and liveins are allowed and they're
480   // merged into one.
481   // Example:
482   //   liveins: %edi
483   //   liveins: %esi
484   //
485   // is equivalent to
486   //   liveins: %edi, %esi
487   while (true) {
488     if (Token.is(MIToken::kw_successors)) {
489       if (parseBasicBlockSuccessors(MBB))
490         return true;
491     } else if (Token.is(MIToken::kw_liveins)) {
492       if (parseBasicBlockLiveins(MBB))
493         return true;
494     } else if (consumeIfPresent(MIToken::Newline)) {
495       continue;
496     } else
497       break;
498     if (!Token.isNewlineOrEOF())
499       return error("expected line break at the end of a list");
500     lex();
501   }
502
503   // Parse the instructions.
504   bool IsInBundle = false;
505   MachineInstr *PrevMI = nullptr;
506   while (true) {
507     if (Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel) || Token.is(MIToken::Eof))
508       return false;
509     else if (consumeIfPresent(MIToken::Newline))
510       continue;
511     if (consumeIfPresent(MIToken::rbrace)) {
512       // The first parsing pass should verify that all closing '}' have an
513       // opening '{'.
514       assert(IsInBundle);
515       IsInBundle = false;
516       continue;
517     }
518     MachineInstr *MI = nullptr;
519     if (parse(MI))
520       return true;
521     MBB.insert(MBB.end(), MI);
522     if (IsInBundle) {
523       PrevMI->setFlag(MachineInstr::BundledSucc);
524       MI->setFlag(MachineInstr::BundledPred);
525     }
526     PrevMI = MI;
527     if (Token.is(MIToken::lbrace)) {
528       if (IsInBundle)
529         return error("nested instruction bundles are not allowed");
530       lex();
531       // This instruction is the start of the bundle.
532       MI->setFlag(MachineInstr::BundledSucc);
533       IsInBundle = true;
534       if (!Token.is(MIToken::Newline))
535         // The next instruction can be on the same line.
536         continue;
537     }
538     assert(Token.isNewlineOrEOF() && "MI is not fully parsed");
539     lex();
540   }
541   return false;
542 }
543
544 bool MIParser::parseBasicBlocks() {
545   lex();
546   // Skip until the first machine basic block.
547   while (Token.is(MIToken::Newline))
548     lex();
549   if (Token.isErrorOrEOF())
550     return Token.isError();
551   // The first parsing pass should have verified that this token is a MBB label
552   // in the 'parseBasicBlockDefinitions' method.
553   assert(Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel));
554   do {
555     MachineBasicBlock *MBB = nullptr;
556     if (parseMBBReference(MBB))
557       return true;
558     if (parseBasicBlock(*MBB))
559       return true;
560     // The method 'parseBasicBlock' should parse the whole block until the next
561     // block or the end of file.
562     assert(Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel) || Token.is(MIToken::Eof));
563   } while (Token.isNot(MIToken::Eof));
564   return false;
565 }
566
567 bool MIParser::parse(MachineInstr *&MI) {
568   // Parse any register operands before '='
569   MachineOperand MO = MachineOperand::CreateImm(0);
570   SmallVector<ParsedMachineOperand, 8> Operands;
571   while (Token.isRegister() || Token.isRegisterFlag()) {
572     auto Loc = Token.location();
573     Optional<unsigned> TiedDefIdx;
574     if (parseRegisterOperand(MO, TiedDefIdx, /*IsDef=*/true))
575       return true;
576     Operands.push_back(
577         ParsedMachineOperand(MO, Loc, Token.location(), TiedDefIdx));
578     if (Token.isNot(MIToken::comma))
579       break;
580     lex();
581   }
582   if (!Operands.empty() && expectAndConsume(MIToken::equal))
583     return true;
584
585   unsigned OpCode, Flags = 0;
586   if (Token.isError() || parseInstruction(OpCode, Flags))
587     return true;
588
589   // Parse the remaining machine operands.
590   while (!Token.isNewlineOrEOF() && Token.isNot(MIToken::kw_debug_location) &&
591          Token.isNot(MIToken::coloncolon) && Token.isNot(MIToken::lbrace)) {
592     auto Loc = Token.location();
593     Optional<unsigned> TiedDefIdx;
594     if (parseMachineOperandAndTargetFlags(MO, TiedDefIdx))
595       return true;
596     Operands.push_back(
597         ParsedMachineOperand(MO, Loc, Token.location(), TiedDefIdx));
598     if (Token.isNewlineOrEOF() || Token.is(MIToken::coloncolon) ||
599         Token.is(MIToken::lbrace))
600       break;
601     if (Token.isNot(MIToken::comma))
602       return error("expected ',' before the next machine operand");
603     lex();
604   }
605
606   DebugLoc DebugLocation;
607   if (Token.is(MIToken::kw_debug_location)) {
608     lex();
609     if (Token.isNot(MIToken::exclaim))
610       return error("expected a metadata node after 'debug-location'");
611     MDNode *Node = nullptr;
612     if (parseMDNode(Node))
613       return true;
614     DebugLocation = DebugLoc(Node);
615   }
616
617   // Parse the machine memory operands.
618   SmallVector<MachineMemOperand *, 2> MemOperands;
619   if (Token.is(MIToken::coloncolon)) {
620     lex();
621     while (!Token.isNewlineOrEOF()) {
622       MachineMemOperand *MemOp = nullptr;
623       if (parseMachineMemoryOperand(MemOp))
624         return true;
625       MemOperands.push_back(MemOp);
626       if (Token.isNewlineOrEOF())
627         break;
628       if (Token.isNot(MIToken::comma))
629         return error("expected ',' before the next machine memory operand");
630       lex();
631     }
632   }
633
634   const auto &MCID = MF.getSubtarget().getInstrInfo()->get(OpCode);
635   if (!MCID.isVariadic()) {
636     // FIXME: Move the implicit operand verification to the machine verifier.
637     if (verifyImplicitOperands(Operands, MCID))
638       return true;
639   }
640
641   // TODO: Check for extraneous machine operands.
642   MI = MF.CreateMachineInstr(MCID, DebugLocation, /*NoImplicit=*/true);
643   MI->setFlags(Flags);
644   for (const auto &Operand : Operands)
645     MI->addOperand(MF, Operand.Operand);
646   if (assignRegisterTies(*MI, Operands))
647     return true;
648   if (MemOperands.empty())
649     return false;
650   MachineInstr::mmo_iterator MemRefs =
651       MF.allocateMemRefsArray(MemOperands.size());
652   std::copy(MemOperands.begin(), MemOperands.end(), MemRefs);
653   MI->setMemRefs(MemRefs, MemRefs + MemOperands.size());
654   return false;
655 }
656
657 bool MIParser::parseStandaloneMBB(MachineBasicBlock *&MBB) {
658   lex();
659   if (Token.isNot(MIToken::MachineBasicBlock))
660     return error("expected a machine basic block reference");
661   if (parseMBBReference(MBB))
662     return true;
663   lex();
664   if (Token.isNot(MIToken::Eof))
665     return error(
666         "expected end of string after the machine basic block reference");
667   return false;
668 }
669
670 bool MIParser::parseStandaloneNamedRegister(unsigned &Reg) {
671   lex();
672   if (Token.isNot(MIToken::NamedRegister))
673     return error("expected a named register");
674   if (parseRegister(Reg))
675     return true;
676   lex();
677   if (Token.isNot(MIToken::Eof))
678     return error("expected end of string after the register reference");
679   return false;
680 }
681
682 bool MIParser::parseStandaloneVirtualRegister(unsigned &Reg) {
683   lex();
684   if (Token.isNot(MIToken::VirtualRegister))
685     return error("expected a virtual register");
686   if (parseRegister(Reg))
687     return true;
688   lex();
689   if (Token.isNot(MIToken::Eof))
690     return error("expected end of string after the register reference");
691   return false;
692 }
693
694 bool MIParser::parseStandaloneStackObject(int &FI) {
695   lex();
696   if (Token.isNot(MIToken::StackObject))
697     return error("expected a stack object");
698   if (parseStackFrameIndex(FI))
699     return true;
700   if (Token.isNot(MIToken::Eof))
701     return error("expected end of string after the stack object reference");
702   return false;
703 }
704
705 bool MIParser::parseStandaloneMDNode(MDNode *&Node) {
706   lex();
707   if (Token.isNot(MIToken::exclaim))
708     return error("expected a metadata node");
709   if (parseMDNode(Node))
710     return true;
711   if (Token.isNot(MIToken::Eof))
712     return error("expected end of string after the metadata node");
713   return false;
714 }
715
716 static const char *printImplicitRegisterFlag(const MachineOperand &MO) {
717   assert(MO.isImplicit());
718   return MO.isDef() ? "implicit-def" : "implicit";
719 }
720
721 static std::string getRegisterName(const TargetRegisterInfo *TRI,
722                                    unsigned Reg) {
723   assert(TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg) && "expected phys reg");
724   return StringRef(TRI->getName(Reg)).lower();
725 }
726
727 /// Return true if the parsed machine operands contain a given machine operand.
728 static bool isImplicitOperandIn(const MachineOperand &ImplicitOperand,
729                                 ArrayRef<ParsedMachineOperand> Operands) {
730   for (const auto &I : Operands) {
731     if (ImplicitOperand.isIdenticalTo(I.Operand))
732       return true;
733   }
734   return false;
735 }
736
737 bool MIParser::verifyImplicitOperands(ArrayRef<ParsedMachineOperand> Operands,
738                                       const MCInstrDesc &MCID) {
739   if (MCID.isCall())
740     // We can't verify call instructions as they can contain arbitrary implicit
741     // register and register mask operands.
742     return false;
743
744   // Gather all the expected implicit operands.
745   SmallVector<MachineOperand, 4> ImplicitOperands;
746   if (MCID.ImplicitDefs)
747     for (const uint16_t *ImpDefs = MCID.getImplicitDefs(); *ImpDefs; ++ImpDefs)
748       ImplicitOperands.push_back(
749           MachineOperand::CreateReg(*ImpDefs, true, true));
750   if (MCID.ImplicitUses)
751     for (const uint16_t *ImpUses = MCID.getImplicitUses(); *ImpUses; ++ImpUses)
752       ImplicitOperands.push_back(
753           MachineOperand::CreateReg(*ImpUses, false, true));
754
755   const auto *TRI = MF.getSubtarget().getRegisterInfo();
756   assert(TRI && "Expected target register info");
757   for (const auto &I : ImplicitOperands) {
758     if (isImplicitOperandIn(I, Operands))
759       continue;
760     return error(Operands.empty() ? Token.location() : Operands.back().End,
761                  Twine("missing implicit register operand '") +
762                      printImplicitRegisterFlag(I) + " %" +
763                      getRegisterName(TRI, I.getReg()) + "'");
764   }
765   return false;
766 }
767
768 bool MIParser::parseInstruction(unsigned &OpCode, unsigned &Flags) {
769   if (Token.is(MIToken::kw_frame_setup)) {
770     Flags |= MachineInstr::FrameSetup;
771     lex();
772   }
773   if (Token.isNot(MIToken::Identifier))
774     return error("expected a machine instruction");
775   StringRef InstrName = Token.stringValue();
776   if (parseInstrName(InstrName, OpCode))
777     return error(Twine("unknown machine instruction name '") + InstrName + "'");
778   lex();
779   return false;
780 }
781
782 bool MIParser::parseRegister(unsigned &Reg) {
783   switch (Token.kind()) {
784   case MIToken::underscore:
785     Reg = 0;
786     break;
787   case MIToken::NamedRegister: {
788     StringRef Name = Token.stringValue();
789     if (getRegisterByName(Name, Reg))
790       return error(Twine("unknown register name '") + Name + "'");
791     break;
792   }
793   case MIToken::VirtualRegister: {
794     unsigned ID;
795     if (getUnsigned(ID))
796       return true;
797     const auto RegInfo = PFS.VirtualRegisterSlots.find(ID);
798     if (RegInfo == PFS.VirtualRegisterSlots.end())
799       return error(Twine("use of undefined virtual register '%") + Twine(ID) +
800                    "'");
801     Reg = RegInfo->second;
802     break;
803   }
804   // TODO: Parse other register kinds.
805   default:
806     llvm_unreachable("The current token should be a register");
807   }
808   return false;
809 }
810
811 bool MIParser::parseRegisterFlag(unsigned &Flags) {
812   const unsigned OldFlags = Flags;
813   switch (Token.kind()) {
814   case MIToken::kw_implicit:
815     Flags |= RegState::Implicit;
816     break;
817   case MIToken::kw_implicit_define:
818     Flags |= RegState::ImplicitDefine;
819     break;
820   case MIToken::kw_def:
821     Flags |= RegState::Define;
822     break;
823   case MIToken::kw_dead:
824     Flags |= RegState::Dead;
825     break;
826   case MIToken::kw_killed:
827     Flags |= RegState::Kill;
828     break;
829   case MIToken::kw_undef:
830     Flags |= RegState::Undef;
831     break;
832   case MIToken::kw_internal:
833     Flags |= RegState::InternalRead;
834     break;
835   case MIToken::kw_early_clobber:
836     Flags |= RegState::EarlyClobber;
837     break;
838   case MIToken::kw_debug_use:
839     Flags |= RegState::Debug;
840     break;
841   default:
842     llvm_unreachable("The current token should be a register flag");
843   }
844   if (OldFlags == Flags)
845     // We know that the same flag is specified more than once when the flags
846     // weren't modified.
847     return error("duplicate '" + Token.stringValue() + "' register flag");
848   lex();
849   return false;
850 }
851
852 bool MIParser::parseSubRegisterIndex(unsigned &SubReg) {
853   assert(Token.is(MIToken::colon));
854   lex();
855   if (Token.isNot(MIToken::Identifier))
856     return error("expected a subregister index after ':'");
857   auto Name = Token.stringValue();
858   SubReg = getSubRegIndex(Name);
859   if (!SubReg)
860     return error(Twine("use of unknown subregister index '") + Name + "'");
861   lex();
862   return false;
863 }
864
865 bool MIParser::parseRegisterTiedDefIndex(unsigned &TiedDefIdx) {
866   if (!consumeIfPresent(MIToken::kw_tied_def))
867     return error("expected 'tied-def' after '('");
868   if (Token.isNot(MIToken::IntegerLiteral))
869     return error("expected an integer literal after 'tied-def'");
870   if (getUnsigned(TiedDefIdx))
871     return true;
872   lex();
873   if (expectAndConsume(MIToken::rparen))
874     return true;
875   return false;
876 }
877
878 bool MIParser::assignRegisterTies(MachineInstr &MI,
879                                   ArrayRef<ParsedMachineOperand> Operands) {
880   SmallVector<std::pair<unsigned, unsigned>, 4> TiedRegisterPairs;
881   for (unsigned I = 0, E = Operands.size(); I != E; ++I) {
882     if (!Operands[I].TiedDefIdx)
883       continue;
884     // The parser ensures that this operand is a register use, so we just have
885     // to check the tied-def operand.
886     unsigned DefIdx = Operands[I].TiedDefIdx.getValue();
887     if (DefIdx >= E)
888       return error(Operands[I].Begin,
889                    Twine("use of invalid tied-def operand index '" +
890                          Twine(DefIdx) + "'; instruction has only ") +
891                        Twine(E) + " operands");
892     const auto &DefOperand = Operands[DefIdx].Operand;
893     if (!DefOperand.isReg() || !DefOperand.isDef())
894       // FIXME: add note with the def operand.
895       return error(Operands[I].Begin,
896                    Twine("use of invalid tied-def operand index '") +
897                        Twine(DefIdx) + "'; the operand #" + Twine(DefIdx) +
898                        " isn't a defined register");
899     // Check that the tied-def operand wasn't tied elsewhere.
900     for (const auto &TiedPair : TiedRegisterPairs) {
901       if (TiedPair.first == DefIdx)
902         return error(Operands[I].Begin,
903                      Twine("the tied-def operand #") + Twine(DefIdx) +
904                          " is already tied with another register operand");
905     }
906     TiedRegisterPairs.push_back(std::make_pair(DefIdx, I));
907   }
908   // FIXME: Verify that for non INLINEASM instructions, the def and use tied
909   // indices must be less than tied max.
910   for (const auto &TiedPair : TiedRegisterPairs)
911     MI.tieOperands(TiedPair.first, TiedPair.second);
912   return false;
913 }
914
915 bool MIParser::parseRegisterOperand(MachineOperand &Dest,
916                                     Optional<unsigned> &TiedDefIdx,
917                                     bool IsDef) {
918   unsigned Reg;
919   unsigned Flags = IsDef ? RegState::Define : 0;
920   while (Token.isRegisterFlag()) {
921     if (parseRegisterFlag(Flags))
922       return true;
923   }
924   if (!Token.isRegister())
925     return error("expected a register after register flags");
926   if (parseRegister(Reg))
927     return true;
928   lex();
929   unsigned SubReg = 0;
930   if (Token.is(MIToken::colon)) {
931     if (parseSubRegisterIndex(SubReg))
932       return true;
933   }
934   if ((Flags & RegState::Define) == 0 && consumeIfPresent(MIToken::lparen)) {
935     unsigned Idx;
936     if (parseRegisterTiedDefIndex(Idx))
937       return true;
938     TiedDefIdx = Idx;
939   }
940   Dest = MachineOperand::CreateReg(
941       Reg, Flags & RegState::Define, Flags & RegState::Implicit,
942       Flags & RegState::Kill, Flags & RegState::Dead, Flags & RegState::Undef,
943       Flags & RegState::EarlyClobber, SubReg, Flags & RegState::Debug,
944       Flags & RegState::InternalRead);
945   return false;
946 }
947
948 bool MIParser::parseImmediateOperand(MachineOperand &Dest) {
949   assert(Token.is(MIToken::IntegerLiteral));
950   const APSInt &Int = Token.integerValue();
951   if (Int.getMinSignedBits() > 64)
952     return error("integer literal is too large to be an immediate operand");
953   Dest = MachineOperand::CreateImm(Int.getExtValue());
954   lex();
955   return false;
956 }
957
958 bool MIParser::parseIRConstant(StringRef::iterator Loc, StringRef StringValue,
959                                const Constant *&C) {
960   auto Source = StringValue.str(); // The source has to be null terminated.
961   SMDiagnostic Err;
962   C = parseConstantValue(Source.c_str(), Err, *MF.getFunction()->getParent(),
963                          &IRSlots);
964   if (!C)
965     return error(Loc + Err.getColumnNo(), Err.getMessage());
966   return false;
967 }
968
969 bool MIParser::parseIRConstant(StringRef::iterator Loc, const Constant *&C) {
970   if (parseIRConstant(Loc, StringRef(Loc, Token.range().end() - Loc), C))
971     return true;
972   lex();
973   return false;
974 }
975
976 bool MIParser::parseTypedImmediateOperand(MachineOperand &Dest) {
977   assert(Token.is(MIToken::IntegerType));
978   auto Loc = Token.location();
979   lex();
980   if (Token.isNot(MIToken::IntegerLiteral))
981     return error("expected an integer literal");
982   const Constant *C = nullptr;
983   if (parseIRConstant(Loc, C))
984     return true;
985   Dest = MachineOperand::CreateCImm(cast<ConstantInt>(C));
986   return false;
987 }
988
989 bool MIParser::parseFPImmediateOperand(MachineOperand &Dest) {
990   auto Loc = Token.location();
991   lex();
992   if (Token.isNot(MIToken::FloatingPointLiteral))
993     return error("expected a floating point literal");
994   const Constant *C = nullptr;
995   if (parseIRConstant(Loc, C))
996     return true;
997   Dest = MachineOperand::CreateFPImm(cast<ConstantFP>(C));
998   return false;
999 }
1000
1001 bool MIParser::getUnsigned(unsigned &Result) {
1002   assert(Token.hasIntegerValue() && "Expected a token with an integer value");
1003   const uint64_t Limit = uint64_t(std::numeric_limits<unsigned>::max()) + 1;
1004   uint64_t Val64 = Token.integerValue().getLimitedValue(Limit);
1005   if (Val64 == Limit)
1006     return error("expected 32-bit integer (too large)");
1007   Result = Val64;
1008   return false;
1009 }
1010
1011 bool MIParser::parseMBBReference(MachineBasicBlock *&MBB) {
1012   assert(Token.is(MIToken::MachineBasicBlock) ||
1013          Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel));
1014   unsigned Number;
1015   if (getUnsigned(Number))
1016     return true;
1017   auto MBBInfo = PFS.MBBSlots.find(Number);
1018   if (MBBInfo == PFS.MBBSlots.end())
1019     return error(Twine("use of undefined machine basic block #") +
1020                  Twine(Number));
1021   MBB = MBBInfo->second;
1022   if (!Token.stringValue().empty() && Token.stringValue() != MBB->getName())
1023     return error(Twine("the name of machine basic block #") + Twine(Number) +
1024                  " isn't '" + Token.stringValue() + "'");
1025   return false;
1026 }
1027
1028 bool MIParser::parseMBBOperand(MachineOperand &Dest) {
1029   MachineBasicBlock *MBB;
1030   if (parseMBBReference(MBB))
1031     return true;
1032   Dest = MachineOperand::CreateMBB(MBB);
1033   lex();
1034   return false;
1035 }
1036
1037 bool MIParser::parseStackFrameIndex(int &FI) {
1038   assert(Token.is(MIToken::StackObject));
1039   unsigned ID;
1040   if (getUnsigned(ID))
1041     return true;
1042   auto ObjectInfo = PFS.StackObjectSlots.find(ID);
1043   if (ObjectInfo == PFS.StackObjectSlots.end())
1044     return error(Twine("use of undefined stack object '%stack.") + Twine(ID) +
1045                  "'");
1046   StringRef Name;
1047   if (const auto *Alloca =
1048           MF.getFrameInfo()->getObjectAllocation(ObjectInfo->second))
1049     Name = Alloca->getName();
1050   if (!Token.stringValue().empty() && Token.stringValue() != Name)
1051     return error(Twine("the name of the stack object '%stack.") + Twine(ID) +
1052                  "' isn't '" + Token.stringValue() + "'");
1053   lex();
1054   FI = ObjectInfo->second;
1055   return false;
1056 }
1057
1058 bool MIParser::parseStackObjectOperand(MachineOperand &Dest) {
1059   int FI;
1060   if (parseStackFrameIndex(FI))
1061     return true;
1062   Dest = MachineOperand::CreateFI(FI);
1063   return false;
1064 }
1065
1066 bool MIParser::parseFixedStackFrameIndex(int &FI) {
1067   assert(Token.is(MIToken::FixedStackObject));
1068   unsigned ID;
1069   if (getUnsigned(ID))
1070     return true;
1071   auto ObjectInfo = PFS.FixedStackObjectSlots.find(ID);
1072   if (ObjectInfo == PFS.FixedStackObjectSlots.end())
1073     return error(Twine("use of undefined fixed stack object '%fixed-stack.") +
1074                  Twine(ID) + "'");
1075   lex();
1076   FI = ObjectInfo->second;
1077   return false;
1078 }
1079
1080 bool MIParser::parseFixedStackObjectOperand(MachineOperand &Dest) {
1081   int FI;
1082   if (parseFixedStackFrameIndex(FI))
1083     return true;
1084   Dest = MachineOperand::CreateFI(FI);
1085   return false;
1086 }
1087
1088 bool MIParser::parseGlobalValue(GlobalValue *&GV) {
1089   switch (Token.kind()) {
1090   case MIToken::NamedGlobalValue: {
1091     const Module *M = MF.getFunction()->getParent();
1092     GV = M->getNamedValue(Token.stringValue());
1093     if (!GV)
1094       return error(Twine("use of undefined global value '") + Token.range() +
1095                    "'");
1096     break;
1097   }
1098   case MIToken::GlobalValue: {
1099     unsigned GVIdx;
1100     if (getUnsigned(GVIdx))
1101       return true;
1102     if (GVIdx >= IRSlots.GlobalValues.size())
1103       return error(Twine("use of undefined global value '@") + Twine(GVIdx) +
1104                    "'");
1105     GV = IRSlots.GlobalValues[GVIdx];
1106     break;
1107   }
1108   default:
1109     llvm_unreachable("The current token should be a global value");
1110   }
1111   return false;
1112 }
1113
1114 bool MIParser::parseGlobalAddressOperand(MachineOperand &Dest) {
1115   GlobalValue *GV = nullptr;
1116   if (parseGlobalValue(GV))
1117     return true;
1118   lex();
1119   Dest = MachineOperand::CreateGA(GV, /*Offset=*/0);
1120   if (parseOperandsOffset(Dest))
1121     return true;
1122   return false;
1123 }
1124
1125 bool MIParser::parseConstantPoolIndexOperand(MachineOperand &Dest) {
1126   assert(Token.is(MIToken::ConstantPoolItem));
1127   unsigned ID;
1128   if (getUnsigned(ID))
1129     return true;
1130   auto ConstantInfo = PFS.ConstantPoolSlots.find(ID);
1131   if (ConstantInfo == PFS.ConstantPoolSlots.end())
1132     return error("use of undefined constant '%const." + Twine(ID) + "'");
1133   lex();
1134   Dest = MachineOperand::CreateCPI(ID, /*Offset=*/0);
1135   if (parseOperandsOffset(Dest))
1136     return true;
1137   return false;
1138 }
1139
1140 bool MIParser::parseJumpTableIndexOperand(MachineOperand &Dest) {
1141   assert(Token.is(MIToken::JumpTableIndex));
1142   unsigned ID;
1143   if (getUnsigned(ID))
1144     return true;
1145   auto JumpTableEntryInfo = PFS.JumpTableSlots.find(ID);
1146   if (JumpTableEntryInfo == PFS.JumpTableSlots.end())
1147     return error("use of undefined jump table '%jump-table." + Twine(ID) + "'");
1148   lex();
1149   Dest = MachineOperand::CreateJTI(JumpTableEntryInfo->second);
1150   return false;
1151 }
1152
1153 bool MIParser::parseExternalSymbolOperand(MachineOperand &Dest) {
1154   assert(Token.is(MIToken::ExternalSymbol));
1155   const char *Symbol = MF.createExternalSymbolName(Token.stringValue());
1156   lex();
1157   Dest = MachineOperand::CreateES(Symbol);
1158   if (parseOperandsOffset(Dest))
1159     return true;
1160   return false;
1161 }
1162
1163 bool MIParser::parseMDNode(MDNode *&Node) {
1164   assert(Token.is(MIToken::exclaim));
1165   auto Loc = Token.location();
1166   lex();
1167   if (Token.isNot(MIToken::IntegerLiteral) || Token.integerValue().isSigned())
1168     return error("expected metadata id after '!'");
1169   unsigned ID;
1170   if (getUnsigned(ID))
1171     return true;
1172   auto NodeInfo = IRSlots.MetadataNodes.find(ID);
1173   if (NodeInfo == IRSlots.MetadataNodes.end())
1174     return error(Loc, "use of undefined metadata '!" + Twine(ID) + "'");
1175   lex();
1176   Node = NodeInfo->second.get();
1177   return false;
1178 }
1179
1180 bool MIParser::parseMetadataOperand(MachineOperand &Dest) {
1181   MDNode *Node = nullptr;
1182   if (parseMDNode(Node))
1183     return true;
1184   Dest = MachineOperand::CreateMetadata(Node);
1185   return false;
1186 }
1187
1188 bool MIParser::parseCFIOffset(int &Offset) {
1189   if (Token.isNot(MIToken::IntegerLiteral))
1190     return error("expected a cfi offset");
1191   if (Token.integerValue().getMinSignedBits() > 32)
1192     return error("expected a 32 bit integer (the cfi offset is too large)");
1193   Offset = (int)Token.integerValue().getExtValue();
1194   lex();
1195   return false;
1196 }
1197
1198 bool MIParser::parseCFIRegister(unsigned &Reg) {
1199   if (Token.isNot(MIToken::NamedRegister))
1200     return error("expected a cfi register");
1201   unsigned LLVMReg;
1202   if (parseRegister(LLVMReg))
1203     return true;
1204   const auto *TRI = MF.getSubtarget().getRegisterInfo();
1205   assert(TRI && "Expected target register info");
1206   int DwarfReg = TRI->getDwarfRegNum(LLVMReg, true);
1207   if (DwarfReg < 0)
1208     return error("invalid DWARF register");
1209   Reg = (unsigned)DwarfReg;
1210   lex();
1211   return false;
1212 }
1213
1214 bool MIParser::parseCFIOperand(MachineOperand &Dest) {
1215   auto Kind = Token.kind();
1216   lex();
1217   auto &MMI = MF.getMMI();
1218   int Offset;
1219   unsigned Reg;
1220   unsigned CFIIndex;
1221   switch (Kind) {
1222   case MIToken::kw_cfi_same_value:
1223     if (parseCFIRegister(Reg))
1224       return true;
1225     CFIIndex =
1226         MMI.addFrameInst(MCCFIInstruction::createSameValue(nullptr, Reg));
1227     break;
1228   case MIToken::kw_cfi_offset:
1229     if (parseCFIRegister(Reg) || expectAndConsume(MIToken::comma) ||
1230         parseCFIOffset(Offset))
1231       return true;
1232     CFIIndex =
1233         MMI.addFrameInst(MCCFIInstruction::createOffset(nullptr, Reg, Offset));
1234     break;
1235   case MIToken::kw_cfi_def_cfa_register:
1236     if (parseCFIRegister(Reg))
1237       return true;
1238     CFIIndex =
1239         MMI.addFrameInst(MCCFIInstruction::createDefCfaRegister(nullptr, Reg));
1240     break;
1241   case MIToken::kw_cfi_def_cfa_offset:
1242     if (parseCFIOffset(Offset))
1243       return true;
1244     // NB: MCCFIInstruction::createDefCfaOffset negates the offset.
1245     CFIIndex = MMI.addFrameInst(
1246         MCCFIInstruction::createDefCfaOffset(nullptr, -Offset));
1247     break;
1248   case MIToken::kw_cfi_def_cfa:
1249     if (parseCFIRegister(Reg) || expectAndConsume(MIToken::comma) ||
1250         parseCFIOffset(Offset))
1251       return true;
1252     // NB: MCCFIInstruction::createDefCfa negates the offset.
1253     CFIIndex =
1254         MMI.addFrameInst(MCCFIInstruction::createDefCfa(nullptr, Reg, -Offset));
1255     break;
1256   default:
1257     // TODO: Parse the other CFI operands.
1258     llvm_unreachable("The current token should be a cfi operand");
1259   }
1260   Dest = MachineOperand::CreateCFIIndex(CFIIndex);
1261   return false;
1262 }
1263
1264 bool MIParser::parseIRBlock(BasicBlock *&BB, const Function &F) {
1265   switch (Token.kind()) {
1266   case MIToken::NamedIRBlock: {
1267     BB = dyn_cast_or_null<BasicBlock>(
1268         F.getValueSymbolTable().lookup(Token.stringValue()));
1269     if (!BB)
1270       return error(Twine("use of undefined IR block '") + Token.range() + "'");
1271     break;
1272   }
1273   case MIToken::IRBlock: {
1274     unsigned SlotNumber = 0;
1275     if (getUnsigned(SlotNumber))
1276       return true;
1277     BB = const_cast<BasicBlock *>(getIRBlock(SlotNumber, F));
1278     if (!BB)
1279       return error(Twine("use of undefined IR block '%ir-block.") +
1280                    Twine(SlotNumber) + "'");
1281     break;
1282   }
1283   default:
1284     llvm_unreachable("The current token should be an IR block reference");
1285   }
1286   return false;
1287 }
1288
1289 bool MIParser::parseBlockAddressOperand(MachineOperand &Dest) {
1290   assert(Token.is(MIToken::kw_blockaddress));
1291   lex();
1292   if (expectAndConsume(MIToken::lparen))
1293     return true;
1294   if (Token.isNot(MIToken::GlobalValue) &&
1295       Token.isNot(MIToken::NamedGlobalValue))
1296     return error("expected a global value");
1297   GlobalValue *GV = nullptr;
1298   if (parseGlobalValue(GV))
1299     return true;
1300   auto *F = dyn_cast<Function>(GV);
1301   if (!F)
1302     return error("expected an IR function reference");
1303   lex();
1304   if (expectAndConsume(MIToken::comma))
1305     return true;
1306   BasicBlock *BB = nullptr;
1307   if (Token.isNot(MIToken::IRBlock) && Token.isNot(MIToken::NamedIRBlock))
1308     return error("expected an IR block reference");
1309   if (parseIRBlock(BB, *F))
1310     return true;
1311   lex();
1312   if (expectAndConsume(MIToken::rparen))
1313     return true;
1314   Dest = MachineOperand::CreateBA(BlockAddress::get(F, BB), /*Offset=*/0);
1315   if (parseOperandsOffset(Dest))
1316     return true;
1317   return false;
1318 }
1319
1320 bool MIParser::parseTargetIndexOperand(MachineOperand &Dest) {
1321   assert(Token.is(MIToken::kw_target_index));
1322   lex();
1323   if (expectAndConsume(MIToken::lparen))
1324     return true;
1325   if (Token.isNot(MIToken::Identifier))
1326     return error("expected the name of the target index");
1327   int Index = 0;
1328   if (getTargetIndex(Token.stringValue(), Index))
1329     return error("use of undefined target index '" + Token.stringValue() + "'");
1330   lex();
1331   if (expectAndConsume(MIToken::rparen))
1332     return true;
1333   Dest = MachineOperand::CreateTargetIndex(unsigned(Index), /*Offset=*/0);
1334   if (parseOperandsOffset(Dest))
1335     return true;
1336   return false;
1337 }
1338
1339 bool MIParser::parseLiveoutRegisterMaskOperand(MachineOperand &Dest) {
1340   assert(Token.is(MIToken::kw_liveout));
1341   const auto *TRI = MF.getSubtarget().getRegisterInfo();
1342   assert(TRI && "Expected target register info");
1343   uint32_t *Mask = MF.allocateRegisterMask(TRI->getNumRegs());
1344   lex();
1345   if (expectAndConsume(MIToken::lparen))
1346     return true;
1347   while (true) {
1348     if (Token.isNot(MIToken::NamedRegister))
1349       return error("expected a named register");
1350     unsigned Reg = 0;
1351     if (parseRegister(Reg))
1352       return true;
1353     lex();
1354     Mask[Reg / 32] |= 1U << (Reg % 32);
1355     // TODO: Report an error if the same register is used more than once.
1356     if (Token.isNot(MIToken::comma))
1357       break;
1358     lex();
1359   }
1360   if (expectAndConsume(MIToken::rparen))
1361     return true;
1362   Dest = MachineOperand::CreateRegLiveOut(Mask);
1363   return false;
1364 }
1365
1366 bool MIParser::parseMachineOperand(MachineOperand &Dest,
1367                                    Optional<unsigned> &TiedDefIdx) {
1368   switch (Token.kind()) {
1369   case MIToken::kw_implicit:
1370   case MIToken::kw_implicit_define:
1371   case MIToken::kw_def:
1372   case MIToken::kw_dead:
1373   case MIToken::kw_killed:
1374   case MIToken::kw_undef:
1375   case MIToken::kw_internal:
1376   case MIToken::kw_early_clobber:
1377   case MIToken::kw_debug_use:
1378   case MIToken::underscore:
1379   case MIToken::NamedRegister:
1380   case MIToken::VirtualRegister:
1381     return parseRegisterOperand(Dest, TiedDefIdx);
1382   case MIToken::IntegerLiteral:
1383     return parseImmediateOperand(Dest);
1384   case MIToken::IntegerType:
1385     return parseTypedImmediateOperand(Dest);
1386   case MIToken::kw_half:
1387   case MIToken::kw_float:
1388   case MIToken::kw_double:
1389   case MIToken::kw_x86_fp80:
1390   case MIToken::kw_fp128:
1391   case MIToken::kw_ppc_fp128:
1392     return parseFPImmediateOperand(Dest);
1393   case MIToken::MachineBasicBlock:
1394     return parseMBBOperand(Dest);
1395   case MIToken::StackObject:
1396     return parseStackObjectOperand(Dest);
1397   case MIToken::FixedStackObject:
1398     return parseFixedStackObjectOperand(Dest);
1399   case MIToken::GlobalValue:
1400   case MIToken::NamedGlobalValue:
1401     return parseGlobalAddressOperand(Dest);
1402   case MIToken::ConstantPoolItem:
1403     return parseConstantPoolIndexOperand(Dest);
1404   case MIToken::JumpTableIndex:
1405     return parseJumpTableIndexOperand(Dest);
1406   case MIToken::ExternalSymbol:
1407     return parseExternalSymbolOperand(Dest);
1408   case MIToken::exclaim:
1409     return parseMetadataOperand(Dest);
1410   case MIToken::kw_cfi_same_value:
1411   case MIToken::kw_cfi_offset:
1412   case MIToken::kw_cfi_def_cfa_register:
1413   case MIToken::kw_cfi_def_cfa_offset:
1414   case MIToken::kw_cfi_def_cfa:
1415     return parseCFIOperand(Dest);
1416   case MIToken::kw_blockaddress:
1417     return parseBlockAddressOperand(Dest);
1418   case MIToken::kw_target_index:
1419     return parseTargetIndexOperand(Dest);
1420   case MIToken::kw_liveout:
1421     return parseLiveoutRegisterMaskOperand(Dest);
1422   case MIToken::Error:
1423     return true;
1424   case MIToken::Identifier:
1425     if (const auto *RegMask = getRegMask(Token.stringValue())) {
1426       Dest = MachineOperand::CreateRegMask(RegMask);
1427       lex();
1428       break;
1429     }
1430   // fallthrough
1431   default:
1432     // FIXME: Parse the MCSymbol machine operand.
1433     return error("expected a machine operand");
1434   }
1435   return false;
1436 }
1437
1438 bool MIParser::parseMachineOperandAndTargetFlags(
1439     MachineOperand &Dest, Optional<unsigned> &TiedDefIdx) {
1440   unsigned TF = 0;
1441   bool HasTargetFlags = false;
1442   if (Token.is(MIToken::kw_target_flags)) {
1443     HasTargetFlags = true;
1444     lex();
1445     if (expectAndConsume(MIToken::lparen))
1446       return true;
1447     if (Token.isNot(MIToken::Identifier))
1448       return error("expected the name of the target flag");
1449     if (getDirectTargetFlag(Token.stringValue(), TF)) {
1450       if (getBitmaskTargetFlag(Token.stringValue(), TF))
1451         return error("use of undefined target flag '" + Token.stringValue() +
1452                      "'");
1453     }
1454     lex();
1455     while (Token.is(MIToken::comma)) {
1456       lex();
1457       if (Token.isNot(MIToken::Identifier))
1458         return error("expected the name of the target flag");
1459       unsigned BitFlag = 0;
1460       if (getBitmaskTargetFlag(Token.stringValue(), BitFlag))
1461         return error("use of undefined target flag '" + Token.stringValue() +
1462                      "'");
1463       // TODO: Report an error when using a duplicate bit target flag.
1464       TF |= BitFlag;
1465       lex();
1466     }
1467     if (expectAndConsume(MIToken::rparen))
1468       return true;
1469   }
1470   auto Loc = Token.location();
1471   if (parseMachineOperand(Dest, TiedDefIdx))
1472     return true;
1473   if (!HasTargetFlags)
1474     return false;
1475   if (Dest.isReg())
1476     return error(Loc, "register operands can't have target flags");
1477   Dest.setTargetFlags(TF);
1478   return false;
1479 }
1480
1481 bool MIParser::parseOffset(int64_t &Offset) {
1482   if (Token.isNot(MIToken::plus) && Token.isNot(MIToken::minus))
1483     return false;
1484   StringRef Sign = Token.range();
1485   bool IsNegative = Token.is(MIToken::minus);
1486   lex();
1487   if (Token.isNot(MIToken::IntegerLiteral))
1488     return error("expected an integer literal after '" + Sign + "'");
1489   if (Token.integerValue().getMinSignedBits() > 64)
1490     return error("expected 64-bit integer (too large)");
1491   Offset = Token.integerValue().getExtValue();
1492   if (IsNegative)
1493     Offset = -Offset;
1494   lex();
1495   return false;
1496 }
1497
1498 bool MIParser::parseAlignment(unsigned &Alignment) {
1499   assert(Token.is(MIToken::kw_align));
1500   lex();
1501   if (Token.isNot(MIToken::IntegerLiteral) || Token.integerValue().isSigned())
1502     return error("expected an integer literal after 'align'");
1503   if (getUnsigned(Alignment))
1504     return true;
1505   lex();
1506   return false;
1507 }
1508
1509 bool MIParser::parseOperandsOffset(MachineOperand &Op) {
1510   int64_t Offset = 0;
1511   if (parseOffset(Offset))
1512     return true;
1513   Op.setOffset(Offset);
1514   return false;
1515 }
1516
1517 bool MIParser::parseIRValue(const Value *&V) {
1518   switch (Token.kind()) {
1519   case MIToken::NamedIRValue: {
1520     V = MF.getFunction()->getValueSymbolTable().lookup(Token.stringValue());
1521     break;
1522   }
1523   case MIToken::IRValue: {
1524     unsigned SlotNumber = 0;
1525     if (getUnsigned(SlotNumber))
1526       return true;
1527     V = getIRValue(SlotNumber);
1528     break;
1529   }
1530   case MIToken::NamedGlobalValue:
1531   case MIToken::GlobalValue: {
1532     GlobalValue *GV = nullptr;
1533     if (parseGlobalValue(GV))
1534       return true;
1535     V = GV;
1536     break;
1537   }
1538   case MIToken::QuotedIRValue: {
1539     const Constant *C = nullptr;
1540     if (parseIRConstant(Token.location(), Token.stringValue(), C))
1541       return true;
1542     V = C;
1543     break;
1544   }
1545   default:
1546     llvm_unreachable("The current token should be an IR block reference");
1547   }
1548   if (!V)
1549     return error(Twine("use of undefined IR value '") + Token.range() + "'");
1550   return false;
1551 }
1552
1553 bool MIParser::getUint64(uint64_t &Result) {
1554   assert(Token.hasIntegerValue());
1555   if (Token.integerValue().getActiveBits() > 64)
1556     return error("expected 64-bit integer (too large)");
1557   Result = Token.integerValue().getZExtValue();
1558   return false;
1559 }
1560
1561 bool MIParser::parseMemoryOperandFlag(unsigned &Flags) {
1562   const unsigned OldFlags = Flags;
1563   switch (Token.kind()) {
1564   case MIToken::kw_volatile:
1565     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
1566     break;
1567   case MIToken::kw_non_temporal:
1568     Flags |= MachineMemOperand::MONonTemporal;
1569     break;
1570   case MIToken::kw_invariant:
1571     Flags |= MachineMemOperand::MOInvariant;
1572     break;
1573   // TODO: parse the target specific memory operand flags.
1574   default:
1575     llvm_unreachable("The current token should be a memory operand flag");
1576   }
1577   if (OldFlags == Flags)
1578     // We know that the same flag is specified more than once when the flags
1579     // weren't modified.
1580     return error("duplicate '" + Token.stringValue() + "' memory operand flag");
1581   lex();
1582   return false;
1583 }
1584
1585 bool MIParser::parseMemoryPseudoSourceValue(const PseudoSourceValue *&PSV) {
1586   switch (Token.kind()) {
1587   case MIToken::kw_stack:
1588     PSV = MF.getPSVManager().getStack();
1589     break;
1590   case MIToken::kw_got:
1591     PSV = MF.getPSVManager().getGOT();
1592     break;
1593   case MIToken::kw_jump_table:
1594     PSV = MF.getPSVManager().getJumpTable();
1595     break;
1596   case MIToken::kw_constant_pool:
1597     PSV = MF.getPSVManager().getConstantPool();
1598     break;
1599   case MIToken::FixedStackObject: {
1600     int FI;
1601     if (parseFixedStackFrameIndex(FI))
1602       return true;
1603     PSV = MF.getPSVManager().getFixedStack(FI);
1604     // The token was already consumed, so use return here instead of break.
1605     return false;
1606   }
1607   case MIToken::kw_call_entry: {
1608     lex();
1609     switch (Token.kind()) {
1610     case MIToken::GlobalValue:
1611     case MIToken::NamedGlobalValue: {
1612       GlobalValue *GV = nullptr;
1613       if (parseGlobalValue(GV))
1614         return true;
1615       PSV = MF.getPSVManager().getGlobalValueCallEntry(GV);
1616       break;
1617     }
1618     case MIToken::ExternalSymbol:
1619       PSV = MF.getPSVManager().getExternalSymbolCallEntry(
1620           MF.createExternalSymbolName(Token.stringValue()));
1621       break;
1622     default:
1623       return error(
1624           "expected a global value or an external symbol after 'call-entry'");
1625     }
1626     break;
1627   }
1628   default:
1629     llvm_unreachable("The current token should be pseudo source value");
1630   }
1631   lex();
1632   return false;
1633 }
1634
1635 bool MIParser::parseMachinePointerInfo(MachinePointerInfo &Dest) {
1636   if (Token.is(MIToken::kw_constant_pool) || Token.is(MIToken::kw_stack) ||
1637       Token.is(MIToken::kw_got) || Token.is(MIToken::kw_jump_table) ||
1638       Token.is(MIToken::FixedStackObject) || Token.is(MIToken::kw_call_entry)) {
1639     const PseudoSourceValue *PSV = nullptr;
1640     if (parseMemoryPseudoSourceValue(PSV))
1641       return true;
1642     int64_t Offset = 0;
1643     if (parseOffset(Offset))
1644       return true;
1645     Dest = MachinePointerInfo(PSV, Offset);
1646     return false;
1647   }
1648   if (Token.isNot(MIToken::NamedIRValue) && Token.isNot(MIToken::IRValue) &&
1649       Token.isNot(MIToken::GlobalValue) &&
1650       Token.isNot(MIToken::NamedGlobalValue) &&
1651       Token.isNot(MIToken::QuotedIRValue))
1652     return error("expected an IR value reference");
1653   const Value *V = nullptr;
1654   if (parseIRValue(V))
1655     return true;
1656   if (!V->getType()->isPointerTy())
1657     return error("expected a pointer IR value");
1658   lex();
1659   int64_t Offset = 0;
1660   if (parseOffset(Offset))
1661     return true;
1662   Dest = MachinePointerInfo(V, Offset);
1663   return false;
1664 }
1665
1666 bool MIParser::parseMachineMemoryOperand(MachineMemOperand *&Dest) {
1667   if (expectAndConsume(MIToken::lparen))
1668     return true;
1669   unsigned Flags = 0;
1670   while (Token.isMemoryOperandFlag()) {
1671     if (parseMemoryOperandFlag(Flags))
1672       return true;
1673   }
1674   if (Token.isNot(MIToken::Identifier) ||
1675       (Token.stringValue() != "load" && Token.stringValue() != "store"))
1676     return error("expected 'load' or 'store' memory operation");
1677   if (Token.stringValue() == "load")
1678     Flags |= MachineMemOperand::MOLoad;
1679   else
1680     Flags |= MachineMemOperand::MOStore;
1681   lex();
1682
1683   if (Token.isNot(MIToken::IntegerLiteral))
1684     return error("expected the size integer literal after memory operation");
1685   uint64_t Size;
1686   if (getUint64(Size))
1687     return true;
1688   lex();
1689
1690   const char *Word = Flags & MachineMemOperand::MOLoad ? "from" : "into";
1691   if (Token.isNot(MIToken::Identifier) || Token.stringValue() != Word)
1692     return error(Twine("expected '") + Word + "'");
1693   lex();
1694
1695   MachinePointerInfo Ptr = MachinePointerInfo();
1696   if (parseMachinePointerInfo(Ptr))
1697     return true;
1698   unsigned BaseAlignment = Size;
1699   AAMDNodes AAInfo;
1700   MDNode *Range = nullptr;
1701   while (consumeIfPresent(MIToken::comma)) {
1702     switch (Token.kind()) {
1703     case MIToken::kw_align:
1704       if (parseAlignment(BaseAlignment))
1705         return true;
1706       break;
1707     case MIToken::md_tbaa:
1708       lex();
1709       if (parseMDNode(AAInfo.TBAA))
1710         return true;
1711       break;
1712     case MIToken::md_alias_scope:
1713       lex();
1714       if (parseMDNode(AAInfo.Scope))
1715         return true;
1716       break;
1717     case MIToken::md_noalias:
1718       lex();
1719       if (parseMDNode(AAInfo.NoAlias))
1720         return true;
1721       break;
1722     case MIToken::md_range:
1723       lex();
1724       if (parseMDNode(Range))
1725         return true;
1726       break;
1727     // TODO: Report an error on duplicate metadata nodes.
1728     default:
1729       return error("expected 'align' or '!tbaa' or '!alias.scope' or "
1730                    "'!noalias' or '!range'");
1731     }
1732   }
1733   if (expectAndConsume(MIToken::rparen))
1734     return true;
1735   Dest =
1736       MF.getMachineMemOperand(Ptr, Flags, Size, BaseAlignment, AAInfo, Range);
1737   return false;
1738 }
1739
1740 void MIParser::initNames2InstrOpCodes() {
1741   if (!Names2InstrOpCodes.empty())
1742     return;
1743   const auto *TII = MF.getSubtarget().getInstrInfo();
1744   assert(TII && "Expected target instruction info");
1745   for (unsigned I = 0, E = TII->getNumOpcodes(); I < E; ++I)
1746     Names2InstrOpCodes.insert(std::make_pair(StringRef(TII->getName(I)), I));
1747 }
1748
1749 bool MIParser::parseInstrName(StringRef InstrName, unsigned &OpCode) {
1750   initNames2InstrOpCodes();
1751   auto InstrInfo = Names2InstrOpCodes.find(InstrName);
1752   if (InstrInfo == Names2InstrOpCodes.end())
1753     return true;
1754   OpCode = InstrInfo->getValue();
1755   return false;
1756 }
1757
1758 void MIParser::initNames2Regs() {
1759   if (!Names2Regs.empty())
1760     return;
1761   // The '%noreg' register is the register 0.
1762   Names2Regs.insert(std::make_pair("noreg", 0));
1763   const auto *TRI = MF.getSubtarget().getRegisterInfo();
1764   assert(TRI && "Expected target register info");
1765   for (unsigned I = 0, E = TRI->getNumRegs(); I < E; ++I) {
1766     bool WasInserted =
1767         Names2Regs.insert(std::make_pair(StringRef(TRI->getName(I)).lower(), I))
1768             .second;
1769     (void)WasInserted;
1770     assert(WasInserted && "Expected registers to be unique case-insensitively");
1771   }
1772 }
1773
1774 bool MIParser::getRegisterByName(StringRef RegName, unsigned &Reg) {
1775   initNames2Regs();
1776   auto RegInfo = Names2Regs.find(RegName);
1777   if (RegInfo == Names2Regs.end())
1778     return true;
1779   Reg = RegInfo->getValue();
1780   return false;
1781 }
1782
1783 void MIParser::initNames2RegMasks() {
1784   if (!Names2RegMasks.empty())
1785     return;
1786   const auto *TRI = MF.getSubtarget().getRegisterInfo();
1787   assert(TRI && "Expected target register info");
1788   ArrayRef<const uint32_t *> RegMasks = TRI->getRegMasks();
1789   ArrayRef<const char *> RegMaskNames = TRI->getRegMaskNames();
1790   assert(RegMasks.size() == RegMaskNames.size());
1791   for (size_t I = 0, E = RegMasks.size(); I < E; ++I)
1792     Names2RegMasks.insert(
1793         std::make_pair(StringRef(RegMaskNames[I]).lower(), RegMasks[I]));
1794 }
1795
1796 const uint32_t *MIParser::getRegMask(StringRef Identifier) {
1797   initNames2RegMasks();
1798   auto RegMaskInfo = Names2RegMasks.find(Identifier);
1799   if (RegMaskInfo == Names2RegMasks.end())
1800     return nullptr;
1801   return RegMaskInfo->getValue();
1802 }
1803
1804 void MIParser::initNames2SubRegIndices() {
1805   if (!Names2SubRegIndices.empty())
1806     return;
1807   const TargetRegisterInfo *TRI = MF.getSubtarget().getRegisterInfo();
1808   for (unsigned I = 1, E = TRI->getNumSubRegIndices(); I < E; ++I)
1809     Names2SubRegIndices.insert(
1810         std::make_pair(StringRef(TRI->getSubRegIndexName(I)).lower(), I));
1811 }
1812
1813 unsigned MIParser::getSubRegIndex(StringRef Name) {
1814   initNames2SubRegIndices();
1815   auto SubRegInfo = Names2SubRegIndices.find(Name);
1816   if (SubRegInfo == Names2SubRegIndices.end())
1817     return 0;
1818   return SubRegInfo->getValue();
1819 }
1820
1821 static void initSlots2BasicBlocks(
1822     const Function &F,
1823     DenseMap<unsigned, const BasicBlock *> &Slots2BasicBlocks) {
1824   ModuleSlotTracker MST(F.getParent(), /*ShouldInitializeAllMetadata=*/false);
1825   MST.incorporateFunction(F);
1826   for (auto &BB : F) {
1827     if (BB.hasName())
1828       continue;
1829     int Slot = MST.getLocalSlot(&BB);
1830     if (Slot == -1)
1831       continue;
1832     Slots2BasicBlocks.insert(std::make_pair(unsigned(Slot), &BB));
1833   }
1834 }
1835
1836 static const BasicBlock *getIRBlockFromSlot(
1837     unsigned Slot,
1838     const DenseMap<unsigned, const BasicBlock *> &Slots2BasicBlocks) {
1839   auto BlockInfo = Slots2BasicBlocks.find(Slot);
1840   if (BlockInfo == Slots2BasicBlocks.end())
1841     return nullptr;
1842   return BlockInfo->second;
1843 }
1844
1845 const BasicBlock *MIParser::getIRBlock(unsigned Slot) {
1846   if (Slots2BasicBlocks.empty())
1847     initSlots2BasicBlocks(*MF.getFunction(), Slots2BasicBlocks);
1848   return getIRBlockFromSlot(Slot, Slots2BasicBlocks);
1849 }
1850
1851 const BasicBlock *MIParser::getIRBlock(unsigned Slot, const Function &F) {
1852   if (&F == MF.getFunction())
1853     return getIRBlock(Slot);
1854   DenseMap<unsigned, const BasicBlock *> CustomSlots2BasicBlocks;
1855   initSlots2BasicBlocks(F, CustomSlots2BasicBlocks);
1856   return getIRBlockFromSlot(Slot, CustomSlots2BasicBlocks);
1857 }
1858
1859 static void mapValueToSlot(const Value *V, ModuleSlotTracker &MST,
1860                            DenseMap<unsigned, const Value *> &Slots2Values) {
1861   int Slot = MST.getLocalSlot(V);
1862   if (Slot == -1)
1863     return;
1864   Slots2Values.insert(std::make_pair(unsigned(Slot), V));
1865 }
1866
1867 /// Creates the mapping from slot numbers to function's unnamed IR values.
1868 static void initSlots2Values(const Function &F,
1869                              DenseMap<unsigned, const Value *> &Slots2Values) {
1870   ModuleSlotTracker MST(F.getParent(), /*ShouldInitializeAllMetadata=*/false);
1871   MST.incorporateFunction(F);
1872   for (const auto &Arg : F.args())
1873     mapValueToSlot(&Arg, MST, Slots2Values);
1874   for (const auto &BB : F) {
1875     mapValueToSlot(&BB, MST, Slots2Values);
1876     for (const auto &I : BB)
1877       mapValueToSlot(&I, MST, Slots2Values);
1878   }
1879 }
1880
1881 const Value *MIParser::getIRValue(unsigned Slot) {
1882   if (Slots2Values.empty())
1883     initSlots2Values(*MF.getFunction(), Slots2Values);
1884   auto ValueInfo = Slots2Values.find(Slot);
1885   if (ValueInfo == Slots2Values.end())
1886     return nullptr;
1887   return ValueInfo->second;
1888 }
1889
1890 void MIParser::initNames2TargetIndices() {
1891   if (!Names2TargetIndices.empty())
1892     return;
1893   const auto *TII = MF.getSubtarget().getInstrInfo();
1894   assert(TII && "Expected target instruction info");
1895   auto Indices = TII->getSerializableTargetIndices();
1896   for (const auto &I : Indices)
1897     Names2TargetIndices.insert(std::make_pair(StringRef(I.second), I.first));
1898 }
1899
1900 bool MIParser::getTargetIndex(StringRef Name, int &Index) {
1901   initNames2TargetIndices();
1902   auto IndexInfo = Names2TargetIndices.find(Name);
1903   if (IndexInfo == Names2TargetIndices.end())
1904     return true;
1905   Index = IndexInfo->second;
1906   return false;
1907 }
1908
1909 void MIParser::initNames2DirectTargetFlags() {
1910   if (!Names2DirectTargetFlags.empty())
1911     return;
1912   const auto *TII = MF.getSubtarget().getInstrInfo();
1913   assert(TII && "Expected target instruction info");
1914   auto Flags = TII->getSerializableDirectMachineOperandTargetFlags();
1915   for (const auto &I : Flags)
1916     Names2DirectTargetFlags.insert(
1917         std::make_pair(StringRef(I.second), I.first));
1918 }
1919
1920 bool MIParser::getDirectTargetFlag(StringRef Name, unsigned &Flag) {
1921   initNames2DirectTargetFlags();
1922   auto FlagInfo = Names2DirectTargetFlags.find(Name);
1923   if (FlagInfo == Names2DirectTargetFlags.end())
1924     return true;
1925   Flag = FlagInfo->second;
1926   return false;
1927 }
1928
1929 void MIParser::initNames2BitmaskTargetFlags() {
1930   if (!Names2BitmaskTargetFlags.empty())
1931     return;
1932   const auto *TII = MF.getSubtarget().getInstrInfo();
1933   assert(TII && "Expected target instruction info");
1934   auto Flags = TII->getSerializableBitmaskMachineOperandTargetFlags();
1935   for (const auto &I : Flags)
1936     Names2BitmaskTargetFlags.insert(
1937         std::make_pair(StringRef(I.second), I.first));
1938 }
1939
1940 bool MIParser::getBitmaskTargetFlag(StringRef Name, unsigned &Flag) {
1941   initNames2BitmaskTargetFlags();
1942   auto FlagInfo = Names2BitmaskTargetFlags.find(Name);
1943   if (FlagInfo == Names2BitmaskTargetFlags.end())
1944     return true;
1945   Flag = FlagInfo->second;
1946   return false;
1947 }
1948
1949 bool llvm::parseMachineBasicBlockDefinitions(MachineFunction &MF, StringRef Src,
1950                                              PerFunctionMIParsingState &PFS,
1951                                              const SlotMapping &IRSlots,
1952                                              SMDiagnostic &Error) {
1953   SourceMgr SM;
1954   SM.AddNewSourceBuffer(
1955       MemoryBuffer::getMemBuffer(Src, "", /*RequiresNullTerminator=*/false),
1956       SMLoc());
1957   return MIParser(SM, MF, Error, Src, PFS, IRSlots)
1958       .parseBasicBlockDefinitions(PFS.MBBSlots);
1959 }
1960
1961 bool llvm::parseMachineInstructions(MachineFunction &MF, StringRef Src,
1962                                     const PerFunctionMIParsingState &PFS,
1963                                     const SlotMapping &IRSlots,
1964                                     SMDiagnostic &Error) {
1965   SourceMgr SM;
1966   SM.AddNewSourceBuffer(
1967       MemoryBuffer::getMemBuffer(Src, "", /*RequiresNullTerminator=*/false),
1968       SMLoc());
1969   return MIParser(SM, MF, Error, Src, PFS, IRSlots).parseBasicBlocks();
1970 }
1971
1972 bool llvm::parseMBBReference(MachineBasicBlock *&MBB, SourceMgr &SM,
1973                              MachineFunction &MF, StringRef Src,
1974                              const PerFunctionMIParsingState &PFS,
1975                              const SlotMapping &IRSlots, SMDiagnostic &Error) {
1976   return MIParser(SM, MF, Error, Src, PFS, IRSlots).parseStandaloneMBB(MBB);
1977 }
1978
1979 bool llvm::parseNamedRegisterReference(unsigned &Reg, SourceMgr &SM,
1980                                        MachineFunction &MF, StringRef Src,
1981                                        const PerFunctionMIParsingState &PFS,
1982                                        const SlotMapping &IRSlots,
1983                                        SMDiagnostic &Error) {
1984   return MIParser(SM, MF, Error, Src, PFS, IRSlots)
1985       .parseStandaloneNamedRegister(Reg);
1986 }
1987
1988 bool llvm::parseVirtualRegisterReference(unsigned &Reg, SourceMgr &SM,
1989                                          MachineFunction &MF, StringRef Src,
1990                                          const PerFunctionMIParsingState &PFS,
1991                                          const SlotMapping &IRSlots,
1992                                          SMDiagnostic &Error) {
1993   return MIParser(SM, MF, Error, Src, PFS, IRSlots)
1994       .parseStandaloneVirtualRegister(Reg);
1995 }
1996
1997 bool llvm::parseStackObjectReference(int &FI, SourceMgr &SM,
1998                                      MachineFunction &MF, StringRef Src,
1999                                      const PerFunctionMIParsingState &PFS,
2000                                      const SlotMapping &IRSlots,
2001                                      SMDiagnostic &Error) {
2002   return MIParser(SM, MF, Error, Src, PFS, IRSlots)
2003       .parseStandaloneStackObject(FI);
2004 }
2005
2006 bool llvm::parseMDNode(MDNode *&Node, SourceMgr &SM, MachineFunction &MF,
2007                        StringRef Src, const PerFunctionMIParsingState &PFS,
2008                        const SlotMapping &IRSlots, SMDiagnostic &Error) {
2009   return MIParser(SM, MF, Error, Src, PFS, IRSlots).parseStandaloneMDNode(Node);
2010 }