Rename the 'Attributes' class to 'Attribute'. It's going to represent a single attrib...
[oota-llvm.git] / lib / AsmParser / LLParser.cpp
1 //===-- LLParser.cpp - Parser Class ---------------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 //  This file defines the parser class for .ll files.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "LLParser.h"
15 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
16 #include "llvm/AutoUpgrade.h"
17 #include "llvm/CallingConv.h"
18 #include "llvm/Constants.h"
19 #include "llvm/DerivedTypes.h"
20 #include "llvm/InlineAsm.h"
21 #include "llvm/Instructions.h"
22 #include "llvm/Module.h"
23 #include "llvm/Operator.h"
24 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
25 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
26 #include "llvm/ValueSymbolTable.h"
27 using namespace llvm;
28
29 static std::string getTypeString(Type *T) {
30   std::string Result;
31   raw_string_ostream Tmp(Result);
32   Tmp << *T;
33   return Tmp.str();
34 }
35
36 /// Run: module ::= toplevelentity*
37 bool LLParser::Run() {
38   // Prime the lexer.
39   Lex.Lex();
40
41   return ParseTopLevelEntities() ||
42          ValidateEndOfModule();
43 }
44
45 /// ValidateEndOfModule - Do final validity and sanity checks at the end of the
46 /// module.
47 bool LLParser::ValidateEndOfModule() {
48   // Handle any instruction metadata forward references.
49   if (!ForwardRefInstMetadata.empty()) {
50     for (DenseMap<Instruction*, std::vector<MDRef> >::iterator
51          I = ForwardRefInstMetadata.begin(), E = ForwardRefInstMetadata.end();
52          I != E; ++I) {
53       Instruction *Inst = I->first;
54       const std::vector<MDRef> &MDList = I->second;
55
56       for (unsigned i = 0, e = MDList.size(); i != e; ++i) {
57         unsigned SlotNo = MDList[i].MDSlot;
58
59         if (SlotNo >= NumberedMetadata.size() || NumberedMetadata[SlotNo] == 0)
60           return Error(MDList[i].Loc, "use of undefined metadata '!" +
61                        Twine(SlotNo) + "'");
62         Inst->setMetadata(MDList[i].MDKind, NumberedMetadata[SlotNo]);
63       }
64     }
65     ForwardRefInstMetadata.clear();
66   }
67
68
69   // If there are entries in ForwardRefBlockAddresses at this point, they are
70   // references after the function was defined.  Resolve those now.
71   while (!ForwardRefBlockAddresses.empty()) {
72     // Okay, we are referencing an already-parsed function, resolve them now.
73     Function *TheFn = 0;
74     const ValID &Fn = ForwardRefBlockAddresses.begin()->first;
75     if (Fn.Kind == ValID::t_GlobalName)
76       TheFn = M->getFunction(Fn.StrVal);
77     else if (Fn.UIntVal < NumberedVals.size())
78       TheFn = dyn_cast<Function>(NumberedVals[Fn.UIntVal]);
79
80     if (TheFn == 0)
81       return Error(Fn.Loc, "unknown function referenced by blockaddress");
82
83     // Resolve all these references.
84     if (ResolveForwardRefBlockAddresses(TheFn,
85                                       ForwardRefBlockAddresses.begin()->second,
86                                         0))
87       return true;
88
89     ForwardRefBlockAddresses.erase(ForwardRefBlockAddresses.begin());
90   }
91
92   for (unsigned i = 0, e = NumberedTypes.size(); i != e; ++i)
93     if (NumberedTypes[i].second.isValid())
94       return Error(NumberedTypes[i].second,
95                    "use of undefined type '%" + Twine(i) + "'");
96
97   for (StringMap<std::pair<Type*, LocTy> >::iterator I =
98        NamedTypes.begin(), E = NamedTypes.end(); I != E; ++I)
99     if (I->second.second.isValid())
100       return Error(I->second.second,
101                    "use of undefined type named '" + I->getKey() + "'");
102
103   if (!ForwardRefVals.empty())
104     return Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
105                  "use of undefined value '@" + ForwardRefVals.begin()->first +
106                  "'");
107
108   if (!ForwardRefValIDs.empty())
109     return Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
110                  "use of undefined value '@" +
111                  Twine(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
112
113   if (!ForwardRefMDNodes.empty())
114     return Error(ForwardRefMDNodes.begin()->second.second,
115                  "use of undefined metadata '!" +
116                  Twine(ForwardRefMDNodes.begin()->first) + "'");
117
118
119   // Look for intrinsic functions and CallInst that need to be upgraded
120   for (Module::iterator FI = M->begin(), FE = M->end(); FI != FE; )
121     UpgradeCallsToIntrinsic(FI++); // must be post-increment, as we remove
122
123   return false;
124 }
125
126 bool LLParser::ResolveForwardRefBlockAddresses(Function *TheFn,
127                              std::vector<std::pair<ValID, GlobalValue*> > &Refs,
128                                                PerFunctionState *PFS) {
129   // Loop over all the references, resolving them.
130   for (unsigned i = 0, e = Refs.size(); i != e; ++i) {
131     BasicBlock *Res;
132     if (PFS) {
133       if (Refs[i].first.Kind == ValID::t_LocalName)
134         Res = PFS->GetBB(Refs[i].first.StrVal, Refs[i].first.Loc);
135       else
136         Res = PFS->GetBB(Refs[i].first.UIntVal, Refs[i].first.Loc);
137     } else if (Refs[i].first.Kind == ValID::t_LocalID) {
138       return Error(Refs[i].first.Loc,
139        "cannot take address of numeric label after the function is defined");
140     } else {
141       Res = dyn_cast_or_null<BasicBlock>(
142                      TheFn->getValueSymbolTable().lookup(Refs[i].first.StrVal));
143     }
144
145     if (Res == 0)
146       return Error(Refs[i].first.Loc,
147                    "referenced value is not a basic block");
148
149     // Get the BlockAddress for this and update references to use it.
150     BlockAddress *BA = BlockAddress::get(TheFn, Res);
151     Refs[i].second->replaceAllUsesWith(BA);
152     Refs[i].second->eraseFromParent();
153   }
154   return false;
155 }
156
157
158 //===----------------------------------------------------------------------===//
159 // Top-Level Entities
160 //===----------------------------------------------------------------------===//
161
162 bool LLParser::ParseTopLevelEntities() {
163   while (1) {
164     switch (Lex.getKind()) {
165     default:         return TokError("expected top-level entity");
166     case lltok::Eof: return false;
167     case lltok::kw_declare: if (ParseDeclare()) return true; break;
168     case lltok::kw_define:  if (ParseDefine()) return true; break;
169     case lltok::kw_module:  if (ParseModuleAsm()) return true; break;
170     case lltok::kw_target:  if (ParseTargetDefinition()) return true; break;
171     case lltok::kw_deplibs: if (ParseDepLibs()) return true; break;
172     case lltok::LocalVarID: if (ParseUnnamedType()) return true; break;
173     case lltok::LocalVar:   if (ParseNamedType()) return true; break;
174     case lltok::GlobalID:   if (ParseUnnamedGlobal()) return true; break;
175     case lltok::GlobalVar:  if (ParseNamedGlobal()) return true; break;
176     case lltok::exclaim:    if (ParseStandaloneMetadata()) return true; break;
177     case lltok::MetadataVar: if (ParseNamedMetadata()) return true; break;
178
179     // The Global variable production with no name can have many different
180     // optional leading prefixes, the production is:
181     // GlobalVar ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
182     //               OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr
183     //               ('constant'|'global') ...
184     case lltok::kw_private:             // OptionalLinkage
185     case lltok::kw_linker_private:      // OptionalLinkage
186     case lltok::kw_linker_private_weak: // OptionalLinkage
187     case lltok::kw_linker_private_weak_def_auto: // FIXME: backwards compat.
188     case lltok::kw_internal:            // OptionalLinkage
189     case lltok::kw_weak:                // OptionalLinkage
190     case lltok::kw_weak_odr:            // OptionalLinkage
191     case lltok::kw_linkonce:            // OptionalLinkage
192     case lltok::kw_linkonce_odr:        // OptionalLinkage
193     case lltok::kw_linkonce_odr_auto_hide: // OptionalLinkage
194     case lltok::kw_appending:           // OptionalLinkage
195     case lltok::kw_dllexport:           // OptionalLinkage
196     case lltok::kw_common:              // OptionalLinkage
197     case lltok::kw_dllimport:           // OptionalLinkage
198     case lltok::kw_extern_weak:         // OptionalLinkage
199     case lltok::kw_external: {          // OptionalLinkage
200       unsigned Linkage, Visibility;
201       if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
202           ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
203           ParseGlobal("", SMLoc(), Linkage, true, Visibility))
204         return true;
205       break;
206     }
207     case lltok::kw_default:       // OptionalVisibility
208     case lltok::kw_hidden:        // OptionalVisibility
209     case lltok::kw_protected: {   // OptionalVisibility
210       unsigned Visibility;
211       if (ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
212           ParseGlobal("", SMLoc(), 0, false, Visibility))
213         return true;
214       break;
215     }
216
217     case lltok::kw_thread_local:  // OptionalThreadLocal
218     case lltok::kw_addrspace:     // OptionalAddrSpace
219     case lltok::kw_constant:      // GlobalType
220     case lltok::kw_global:        // GlobalType
221       if (ParseGlobal("", SMLoc(), 0, false, 0)) return true;
222       break;
223     }
224   }
225 }
226
227
228 /// toplevelentity
229 ///   ::= 'module' 'asm' STRINGCONSTANT
230 bool LLParser::ParseModuleAsm() {
231   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_module);
232   Lex.Lex();
233
234   std::string AsmStr;
235   if (ParseToken(lltok::kw_asm, "expected 'module asm'") ||
236       ParseStringConstant(AsmStr)) return true;
237
238   M->appendModuleInlineAsm(AsmStr);
239   return false;
240 }
241
242 /// toplevelentity
243 ///   ::= 'target' 'triple' '=' STRINGCONSTANT
244 ///   ::= 'target' 'datalayout' '=' STRINGCONSTANT
245 bool LLParser::ParseTargetDefinition() {
246   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_target);
247   std::string Str;
248   switch (Lex.Lex()) {
249   default: return TokError("unknown target property");
250   case lltok::kw_triple:
251     Lex.Lex();
252     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target triple") ||
253         ParseStringConstant(Str))
254       return true;
255     M->setTargetTriple(Str);
256     return false;
257   case lltok::kw_datalayout:
258     Lex.Lex();
259     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target datalayout") ||
260         ParseStringConstant(Str))
261       return true;
262     M->setDataLayout(Str);
263     return false;
264   }
265 }
266
267 /// toplevelentity
268 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' ']'
269 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' STRINGCONSTANT (',' STRINGCONSTANT)* ']'
270 /// FIXME: Remove in 4.0. Currently parse, but ignore.
271 bool LLParser::ParseDepLibs() {
272   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_deplibs);
273   Lex.Lex();
274   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after deplibs") ||
275       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '=' after deplibs"))
276     return true;
277
278   if (EatIfPresent(lltok::rsquare))
279     return false;
280
281   do {
282     std::string Str;
283     if (ParseStringConstant(Str)) return true;
284   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
285
286   return ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of list");
287 }
288
289 /// ParseUnnamedType:
290 ///   ::= LocalVarID '=' 'type' type
291 bool LLParser::ParseUnnamedType() {
292   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
293   unsigned TypeID = Lex.getUIntVal();
294   Lex.Lex(); // eat LocalVarID;
295
296   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name") ||
297       ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after '='"))
298     return true;
299
300   if (TypeID >= NumberedTypes.size())
301     NumberedTypes.resize(TypeID+1);
302
303   Type *Result = 0;
304   if (ParseStructDefinition(TypeLoc, "",
305                             NumberedTypes[TypeID], Result)) return true;
306
307   if (!isa<StructType>(Result)) {
308     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NumberedTypes[TypeID];
309     if (Entry.first)
310       return Error(TypeLoc, "non-struct types may not be recursive");
311     Entry.first = Result;
312     Entry.second = SMLoc();
313   }
314
315   return false;
316 }
317
318
319 /// toplevelentity
320 ///   ::= LocalVar '=' 'type' type
321 bool LLParser::ParseNamedType() {
322   std::string Name = Lex.getStrVal();
323   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
324   Lex.Lex();  // eat LocalVar.
325
326   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name") ||
327       ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after name"))
328     return true;
329
330   Type *Result = 0;
331   if (ParseStructDefinition(NameLoc, Name,
332                             NamedTypes[Name], Result)) return true;
333
334   if (!isa<StructType>(Result)) {
335     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NamedTypes[Name];
336     if (Entry.first)
337       return Error(NameLoc, "non-struct types may not be recursive");
338     Entry.first = Result;
339     Entry.second = SMLoc();
340   }
341
342   return false;
343 }
344
345
346 /// toplevelentity
347 ///   ::= 'declare' FunctionHeader
348 bool LLParser::ParseDeclare() {
349   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_declare);
350   Lex.Lex();
351
352   Function *F;
353   return ParseFunctionHeader(F, false);
354 }
355
356 /// toplevelentity
357 ///   ::= 'define' FunctionHeader '{' ...
358 bool LLParser::ParseDefine() {
359   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_define);
360   Lex.Lex();
361
362   Function *F;
363   return ParseFunctionHeader(F, true) ||
364          ParseFunctionBody(*F);
365 }
366
367 /// ParseGlobalType
368 ///   ::= 'constant'
369 ///   ::= 'global'
370 bool LLParser::ParseGlobalType(bool &IsConstant) {
371   if (Lex.getKind() == lltok::kw_constant)
372     IsConstant = true;
373   else if (Lex.getKind() == lltok::kw_global)
374     IsConstant = false;
375   else {
376     IsConstant = false;
377     return TokError("expected 'global' or 'constant'");
378   }
379   Lex.Lex();
380   return false;
381 }
382
383 /// ParseUnnamedGlobal:
384 ///   OptionalVisibility ALIAS ...
385 ///   OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
386 ///   GlobalID '=' OptionalVisibility ALIAS ...
387 ///   GlobalID '=' OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
388 bool LLParser::ParseUnnamedGlobal() {
389   unsigned VarID = NumberedVals.size();
390   std::string Name;
391   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
392
393   // Handle the GlobalID form.
394   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {
395     if (Lex.getUIntVal() != VarID)
396       return Error(Lex.getLoc(), "variable expected to be numbered '%" +
397                    Twine(VarID) + "'");
398     Lex.Lex(); // eat GlobalID;
399
400     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name"))
401       return true;
402   }
403
404   bool HasLinkage;
405   unsigned Linkage, Visibility;
406   if (ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
407       ParseOptionalVisibility(Visibility))
408     return true;
409
410   if (HasLinkage || Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
411     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility);
412   return ParseAlias(Name, NameLoc, Visibility);
413 }
414
415 /// ParseNamedGlobal:
416 ///   GlobalVar '=' OptionalVisibility ALIAS ...
417 ///   GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
418 bool LLParser::ParseNamedGlobal() {
419   assert(Lex.getKind() == lltok::GlobalVar);
420   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
421   std::string Name = Lex.getStrVal();
422   Lex.Lex();
423
424   bool HasLinkage;
425   unsigned Linkage, Visibility;
426   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' in global variable") ||
427       ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
428       ParseOptionalVisibility(Visibility))
429     return true;
430
431   if (HasLinkage || Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
432     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility);
433   return ParseAlias(Name, NameLoc, Visibility);
434 }
435
436 // MDString:
437 //   ::= '!' STRINGCONSTANT
438 bool LLParser::ParseMDString(MDString *&Result) {
439   std::string Str;
440   if (ParseStringConstant(Str)) return true;
441   Result = MDString::get(Context, Str);
442   return false;
443 }
444
445 // MDNode:
446 //   ::= '!' MDNodeNumber
447 //
448 /// This version of ParseMDNodeID returns the slot number and null in the case
449 /// of a forward reference.
450 bool LLParser::ParseMDNodeID(MDNode *&Result, unsigned &SlotNo) {
451   // !{ ..., !42, ... }
452   if (ParseUInt32(SlotNo)) return true;
453
454   // Check existing MDNode.
455   if (SlotNo < NumberedMetadata.size() && NumberedMetadata[SlotNo] != 0)
456     Result = NumberedMetadata[SlotNo];
457   else
458     Result = 0;
459   return false;
460 }
461
462 bool LLParser::ParseMDNodeID(MDNode *&Result) {
463   // !{ ..., !42, ... }
464   unsigned MID = 0;
465   if (ParseMDNodeID(Result, MID)) return true;
466
467   // If not a forward reference, just return it now.
468   if (Result) return false;
469
470   // Otherwise, create MDNode forward reference.
471   MDNode *FwdNode = MDNode::getTemporary(Context, ArrayRef<Value*>());
472   ForwardRefMDNodes[MID] = std::make_pair(FwdNode, Lex.getLoc());
473
474   if (NumberedMetadata.size() <= MID)
475     NumberedMetadata.resize(MID+1);
476   NumberedMetadata[MID] = FwdNode;
477   Result = FwdNode;
478   return false;
479 }
480
481 /// ParseNamedMetadata:
482 ///   !foo = !{ !1, !2 }
483 bool LLParser::ParseNamedMetadata() {
484   assert(Lex.getKind() == lltok::MetadataVar);
485   std::string Name = Lex.getStrVal();
486   Lex.Lex();
487
488   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
489       ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
490       ParseToken(lltok::lbrace, "Expected '{' here"))
491     return true;
492
493   NamedMDNode *NMD = M->getOrInsertNamedMetadata(Name);
494   if (Lex.getKind() != lltok::rbrace)
495     do {
496       if (ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here"))
497         return true;
498
499       MDNode *N = 0;
500       if (ParseMDNodeID(N)) return true;
501       NMD->addOperand(N);
502     } while (EatIfPresent(lltok::comma));
503
504   if (ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
505     return true;
506
507   return false;
508 }
509
510 /// ParseStandaloneMetadata:
511 ///   !42 = !{...}
512 bool LLParser::ParseStandaloneMetadata() {
513   assert(Lex.getKind() == lltok::exclaim);
514   Lex.Lex();
515   unsigned MetadataID = 0;
516
517   LocTy TyLoc;
518   Type *Ty = 0;
519   SmallVector<Value *, 16> Elts;
520   if (ParseUInt32(MetadataID) ||
521       ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
522       ParseType(Ty, TyLoc) ||
523       ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
524       ParseToken(lltok::lbrace, "Expected '{' here") ||
525       ParseMDNodeVector(Elts, NULL) ||
526       ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
527     return true;
528
529   MDNode *Init = MDNode::get(Context, Elts);
530
531   // See if this was forward referenced, if so, handle it.
532   std::map<unsigned, std::pair<TrackingVH<MDNode>, LocTy> >::iterator
533     FI = ForwardRefMDNodes.find(MetadataID);
534   if (FI != ForwardRefMDNodes.end()) {
535     MDNode *Temp = FI->second.first;
536     Temp->replaceAllUsesWith(Init);
537     MDNode::deleteTemporary(Temp);
538     ForwardRefMDNodes.erase(FI);
539
540     assert(NumberedMetadata[MetadataID] == Init && "Tracking VH didn't work");
541   } else {
542     if (MetadataID >= NumberedMetadata.size())
543       NumberedMetadata.resize(MetadataID+1);
544
545     if (NumberedMetadata[MetadataID] != 0)
546       return TokError("Metadata id is already used");
547     NumberedMetadata[MetadataID] = Init;
548   }
549
550   return false;
551 }
552
553 /// ParseAlias:
554 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalVisibility 'alias' OptionalLinkage Aliasee
555 /// Aliasee
556 ///   ::= TypeAndValue
557 ///   ::= 'bitcast' '(' TypeAndValue 'to' Type ')'
558 ///   ::= 'getelementptr' 'inbounds'? '(' ... ')'
559 ///
560 /// Everything through visibility has already been parsed.
561 ///
562 bool LLParser::ParseAlias(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
563                           unsigned Visibility) {
564   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_alias);
565   Lex.Lex();
566   unsigned Linkage;
567   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
568   if (ParseOptionalLinkage(Linkage))
569     return true;
570
571   if (Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage &&
572       Linkage != GlobalValue::WeakAnyLinkage &&
573       Linkage != GlobalValue::WeakODRLinkage &&
574       Linkage != GlobalValue::InternalLinkage &&
575       Linkage != GlobalValue::PrivateLinkage &&
576       Linkage != GlobalValue::LinkerPrivateLinkage &&
577       Linkage != GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage)
578     return Error(LinkageLoc, "invalid linkage type for alias");
579
580   Constant *Aliasee;
581   LocTy AliaseeLoc = Lex.getLoc();
582   if (Lex.getKind() != lltok::kw_bitcast &&
583       Lex.getKind() != lltok::kw_getelementptr) {
584     if (ParseGlobalTypeAndValue(Aliasee)) return true;
585   } else {
586     // The bitcast dest type is not present, it is implied by the dest type.
587     ValID ID;
588     if (ParseValID(ID)) return true;
589     if (ID.Kind != ValID::t_Constant)
590       return Error(AliaseeLoc, "invalid aliasee");
591     Aliasee = ID.ConstantVal;
592   }
593
594   if (!Aliasee->getType()->isPointerTy())
595     return Error(AliaseeLoc, "alias must have pointer type");
596
597   // Okay, create the alias but do not insert it into the module yet.
598   GlobalAlias* GA = new GlobalAlias(Aliasee->getType(),
599                                     (GlobalValue::LinkageTypes)Linkage, Name,
600                                     Aliasee);
601   GA->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
602
603   // See if this value already exists in the symbol table.  If so, it is either
604   // a redefinition or a definition of a forward reference.
605   if (GlobalValue *Val = M->getNamedValue(Name)) {
606     // See if this was a redefinition.  If so, there is no entry in
607     // ForwardRefVals.
608     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
609       I = ForwardRefVals.find(Name);
610     if (I == ForwardRefVals.end())
611       return Error(NameLoc, "redefinition of global named '@" + Name + "'");
612
613     // Otherwise, this was a definition of forward ref.  Verify that types
614     // agree.
615     if (Val->getType() != GA->getType())
616       return Error(NameLoc,
617               "forward reference and definition of alias have different types");
618
619     // If they agree, just RAUW the old value with the alias and remove the
620     // forward ref info.
621     Val->replaceAllUsesWith(GA);
622     Val->eraseFromParent();
623     ForwardRefVals.erase(I);
624   }
625
626   // Insert into the module, we know its name won't collide now.
627   M->getAliasList().push_back(GA);
628   assert(GA->getName() == Name && "Should not be a name conflict!");
629
630   return false;
631 }
632
633 /// ParseGlobal
634 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
635 ///       OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr GlobalType Type Const
636 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
637 ///       OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr GlobalType Type Const
638 ///
639 /// Everything through visibility has been parsed already.
640 ///
641 bool LLParser::ParseGlobal(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
642                            unsigned Linkage, bool HasLinkage,
643                            unsigned Visibility) {
644   unsigned AddrSpace;
645   bool IsConstant, UnnamedAddr;
646   GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM;
647   LocTy UnnamedAddrLoc;
648   LocTy TyLoc;
649
650   Type *Ty = 0;
651   if (ParseOptionalThreadLocal(TLM) ||
652       ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
653       ParseOptionalToken(lltok::kw_unnamed_addr, UnnamedAddr,
654                          &UnnamedAddrLoc) ||
655       ParseGlobalType(IsConstant) ||
656       ParseType(Ty, TyLoc))
657     return true;
658
659   // If the linkage is specified and is external, then no initializer is
660   // present.
661   Constant *Init = 0;
662   if (!HasLinkage || (Linkage != GlobalValue::DLLImportLinkage &&
663                       Linkage != GlobalValue::ExternalWeakLinkage &&
664                       Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage)) {
665     if (ParseGlobalValue(Ty, Init))
666       return true;
667   }
668
669   if (Ty->isFunctionTy() || Ty->isLabelTy())
670     return Error(TyLoc, "invalid type for global variable");
671
672   GlobalVariable *GV = 0;
673
674   // See if the global was forward referenced, if so, use the global.
675   if (!Name.empty()) {
676     if (GlobalValue *GVal = M->getNamedValue(Name)) {
677       if (!ForwardRefVals.erase(Name) || !isa<GlobalValue>(GVal))
678         return Error(NameLoc, "redefinition of global '@" + Name + "'");
679       GV = cast<GlobalVariable>(GVal);
680     }
681   } else {
682     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
683       I = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
684     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
685       GV = cast<GlobalVariable>(I->second.first);
686       ForwardRefValIDs.erase(I);
687     }
688   }
689
690   if (GV == 0) {
691     GV = new GlobalVariable(*M, Ty, false, GlobalValue::ExternalLinkage, 0,
692                             Name, 0, GlobalVariable::NotThreadLocal,
693                             AddrSpace);
694   } else {
695     if (GV->getType()->getElementType() != Ty)
696       return Error(TyLoc,
697             "forward reference and definition of global have different types");
698
699     // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
700     M->getGlobalList().splice(M->global_end(), M->getGlobalList(), GV);
701   }
702
703   if (Name.empty())
704     NumberedVals.push_back(GV);
705
706   // Set the parsed properties on the global.
707   if (Init)
708     GV->setInitializer(Init);
709   GV->setConstant(IsConstant);
710   GV->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
711   GV->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
712   GV->setThreadLocalMode(TLM);
713   GV->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
714
715   // Parse attributes on the global.
716   while (Lex.getKind() == lltok::comma) {
717     Lex.Lex();
718
719     if (Lex.getKind() == lltok::kw_section) {
720       Lex.Lex();
721       GV->setSection(Lex.getStrVal());
722       if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected global section string"))
723         return true;
724     } else if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
725       unsigned Alignment;
726       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
727       GV->setAlignment(Alignment);
728     } else {
729       TokError("unknown global variable property!");
730     }
731   }
732
733   return false;
734 }
735
736
737 //===----------------------------------------------------------------------===//
738 // GlobalValue Reference/Resolution Routines.
739 //===----------------------------------------------------------------------===//
740
741 /// GetGlobalVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
742 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
743 /// exists but does not have the right type.
744 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(const std::string &Name, Type *Ty,
745                                     LocTy Loc) {
746   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
747   if (PTy == 0) {
748     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
749     return 0;
750   }
751
752   // Look this name up in the normal function symbol table.
753   GlobalValue *Val =
754     cast_or_null<GlobalValue>(M->getValueSymbolTable().lookup(Name));
755
756   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
757   // forward ref record.
758   if (Val == 0) {
759     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
760       I = ForwardRefVals.find(Name);
761     if (I != ForwardRefVals.end())
762       Val = I->second.first;
763   }
764
765   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
766   if (Val) {
767     if (Val->getType() == Ty) return Val;
768     Error(Loc, "'@" + Name + "' defined with type '" +
769           getTypeString(Val->getType()) + "'");
770     return 0;
771   }
772
773   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
774   GlobalValue *FwdVal;
775   if (FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()))
776     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, Name, M);
777   else
778     FwdVal = new GlobalVariable(*M, PTy->getElementType(), false,
779                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, 0, Name,
780                                 0, GlobalVariable::NotThreadLocal,
781                                 PTy->getAddressSpace());
782
783   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
784   return FwdVal;
785 }
786
787 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(unsigned ID, Type *Ty, LocTy Loc) {
788   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
789   if (PTy == 0) {
790     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
791     return 0;
792   }
793
794   GlobalValue *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : 0;
795
796   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
797   // forward ref record.
798   if (Val == 0) {
799     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
800       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
801     if (I != ForwardRefValIDs.end())
802       Val = I->second.first;
803   }
804
805   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
806   if (Val) {
807     if (Val->getType() == Ty) return Val;
808     Error(Loc, "'@" + Twine(ID) + "' defined with type '" +
809           getTypeString(Val->getType()) + "'");
810     return 0;
811   }
812
813   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
814   GlobalValue *FwdVal;
815   if (FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()))
816     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, "", M);
817   else
818     FwdVal = new GlobalVariable(*M, PTy->getElementType(), false,
819                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, 0, "");
820
821   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
822   return FwdVal;
823 }
824
825
826 //===----------------------------------------------------------------------===//
827 // Helper Routines.
828 //===----------------------------------------------------------------------===//
829
830 /// ParseToken - If the current token has the specified kind, eat it and return
831 /// success.  Otherwise, emit the specified error and return failure.
832 bool LLParser::ParseToken(lltok::Kind T, const char *ErrMsg) {
833   if (Lex.getKind() != T)
834     return TokError(ErrMsg);
835   Lex.Lex();
836   return false;
837 }
838
839 /// ParseStringConstant
840 ///   ::= StringConstant
841 bool LLParser::ParseStringConstant(std::string &Result) {
842   if (Lex.getKind() != lltok::StringConstant)
843     return TokError("expected string constant");
844   Result = Lex.getStrVal();
845   Lex.Lex();
846   return false;
847 }
848
849 /// ParseUInt32
850 ///   ::= uint32
851 bool LLParser::ParseUInt32(unsigned &Val) {
852   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned())
853     return TokError("expected integer");
854   uint64_t Val64 = Lex.getAPSIntVal().getLimitedValue(0xFFFFFFFFULL+1);
855   if (Val64 != unsigned(Val64))
856     return TokError("expected 32-bit integer (too large)");
857   Val = Val64;
858   Lex.Lex();
859   return false;
860 }
861
862 /// ParseTLSModel
863 ///   := 'localdynamic'
864 ///   := 'initialexec'
865 ///   := 'localexec'
866 bool LLParser::ParseTLSModel(GlobalVariable::ThreadLocalMode &TLM) {
867   switch (Lex.getKind()) {
868     default:
869       return TokError("expected localdynamic, initialexec or localexec");
870     case lltok::kw_localdynamic:
871       TLM = GlobalVariable::LocalDynamicTLSModel;
872       break;
873     case lltok::kw_initialexec:
874       TLM = GlobalVariable::InitialExecTLSModel;
875       break;
876     case lltok::kw_localexec:
877       TLM = GlobalVariable::LocalExecTLSModel;
878       break;
879   }
880
881   Lex.Lex();
882   return false;
883 }
884
885 /// ParseOptionalThreadLocal
886 ///   := /*empty*/
887 ///   := 'thread_local'
888 ///   := 'thread_local' '(' tlsmodel ')'
889 bool LLParser::ParseOptionalThreadLocal(GlobalVariable::ThreadLocalMode &TLM) {
890   TLM = GlobalVariable::NotThreadLocal;
891   if (!EatIfPresent(lltok::kw_thread_local))
892     return false;
893
894   TLM = GlobalVariable::GeneralDynamicTLSModel;
895   if (Lex.getKind() == lltok::lparen) {
896     Lex.Lex();
897     return ParseTLSModel(TLM) ||
898       ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' after thread local model");
899   }
900   return false;
901 }
902
903 /// ParseOptionalAddrSpace
904 ///   := /*empty*/
905 ///   := 'addrspace' '(' uint32 ')'
906 bool LLParser::ParseOptionalAddrSpace(unsigned &AddrSpace) {
907   AddrSpace = 0;
908   if (!EatIfPresent(lltok::kw_addrspace))
909     return false;
910   return ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in address space") ||
911          ParseUInt32(AddrSpace) ||
912          ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in address space");
913 }
914
915 /// ParseOptionalFuncAttrs - Parse a potentially empty list of function attributes.
916 bool LLParser::ParseOptionalFuncAttrs(AttrBuilder &B) {
917   bool HaveError = false;
918
919   B.clear();
920
921   while (1) {
922     lltok::Kind Token = Lex.getKind();
923     switch (Token) {
924     default:  // End of attributes.
925       return HaveError;
926     case lltok::kw_alignstack: {
927       unsigned Alignment;
928       if (ParseOptionalStackAlignment(Alignment))
929         return true;
930       B.addStackAlignmentAttr(Alignment);
931       continue;
932     }
933     case lltok::kw_align: {
934       // As a hack, we allow "align 2" on functions as a synonym for "alignstack
935       // 2".
936       unsigned Alignment;
937       if (ParseOptionalAlignment(Alignment))
938         return true;
939       B.addAlignmentAttr(Alignment);
940       continue;
941     }
942     case lltok::kw_address_safety:  B.addAttribute(Attribute::AddressSafety); break;
943     case lltok::kw_alwaysinline:    B.addAttribute(Attribute::AlwaysInline); break;
944     case lltok::kw_inlinehint:      B.addAttribute(Attribute::InlineHint); break;
945     case lltok::kw_minsize:         B.addAttribute(Attribute::MinSize); break;
946     case lltok::kw_naked:           B.addAttribute(Attribute::Naked); break;
947     case lltok::kw_noinline:        B.addAttribute(Attribute::NoInline); break;
948     case lltok::kw_nonlazybind:     B.addAttribute(Attribute::NonLazyBind); break;
949     case lltok::kw_noredzone:       B.addAttribute(Attribute::NoRedZone); break;
950     case lltok::kw_noimplicitfloat: B.addAttribute(Attribute::NoImplicitFloat); break;
951     case lltok::kw_noreturn:        B.addAttribute(Attribute::NoReturn); break;
952     case lltok::kw_nounwind:        B.addAttribute(Attribute::NoUnwind); break;
953     case lltok::kw_optsize:         B.addAttribute(Attribute::OptimizeForSize); break;
954     case lltok::kw_readnone:        B.addAttribute(Attribute::ReadNone); break;
955     case lltok::kw_readonly:        B.addAttribute(Attribute::ReadOnly); break;
956     case lltok::kw_returns_twice:   B.addAttribute(Attribute::ReturnsTwice); break;
957     case lltok::kw_ssp:             B.addAttribute(Attribute::StackProtect); break;
958     case lltok::kw_sspreq:          B.addAttribute(Attribute::StackProtectReq); break;
959     case lltok::kw_uwtable:         B.addAttribute(Attribute::UWTable); break;
960
961     // Error handling.
962     case lltok::kw_zeroext:
963     case lltok::kw_signext:
964     case lltok::kw_inreg:
965       HaveError |= Error(Lex.getLoc(), "invalid use of attribute on a function");
966       break;
967     case lltok::kw_sret:      case lltok::kw_noalias:
968     case lltok::kw_nocapture: case lltok::kw_byval:
969     case lltok::kw_nest:
970       HaveError |=
971         Error(Lex.getLoc(), "invalid use of parameter-only attribute on a function");
972       break;
973     }
974
975     Lex.Lex();
976   }
977 }
978
979 /// ParseOptionalParamAttrs - Parse a potentially empty list of parameter attributes.
980 bool LLParser::ParseOptionalParamAttrs(AttrBuilder &B) {
981   bool HaveError = false;
982
983   B.clear();
984
985   while (1) {
986     lltok::Kind Token = Lex.getKind();
987     switch (Token) {
988     default:  // End of attributes.
989       return HaveError;
990     case lltok::kw_align: {
991       unsigned Alignment;
992       if (ParseOptionalAlignment(Alignment))
993         return true;
994       B.addAlignmentAttr(Alignment);
995       continue;
996     }
997     case lltok::kw_byval:           B.addAttribute(Attribute::ByVal); break;
998     case lltok::kw_inreg:           B.addAttribute(Attribute::InReg); break;
999     case lltok::kw_nest:            B.addAttribute(Attribute::Nest); break;
1000     case lltok::kw_noalias:         B.addAttribute(Attribute::NoAlias); break;
1001     case lltok::kw_nocapture:       B.addAttribute(Attribute::NoCapture); break;
1002     case lltok::kw_signext:         B.addAttribute(Attribute::SExt); break;
1003     case lltok::kw_sret:            B.addAttribute(Attribute::StructRet); break;
1004     case lltok::kw_zeroext:         B.addAttribute(Attribute::ZExt); break;
1005
1006     case lltok::kw_noreturn:       case lltok::kw_nounwind:
1007     case lltok::kw_uwtable:        case lltok::kw_returns_twice:
1008     case lltok::kw_noinline:       case lltok::kw_readnone:
1009     case lltok::kw_readonly:       case lltok::kw_inlinehint:
1010     case lltok::kw_alwaysinline:   case lltok::kw_optsize:
1011     case lltok::kw_ssp:            case lltok::kw_sspreq:
1012     case lltok::kw_noredzone:      case lltok::kw_noimplicitfloat:
1013     case lltok::kw_naked:          case lltok::kw_nonlazybind:
1014     case lltok::kw_address_safety: case lltok::kw_minsize:
1015     case lltok::kw_alignstack:
1016       HaveError |= Error(Lex.getLoc(), "invalid use of function-only attribute");
1017       break;
1018     }
1019
1020     Lex.Lex();
1021   }
1022 }
1023
1024 /// ParseOptionalReturnAttrs - Parse a potentially empty list of return attributes.
1025 bool LLParser::ParseOptionalReturnAttrs(AttrBuilder &B) {
1026   bool HaveError = false;
1027
1028   B.clear();
1029
1030   while (1) {
1031     lltok::Kind Token = Lex.getKind();
1032     switch (Token) {
1033     default:  // End of attributes.
1034       return HaveError;
1035     case lltok::kw_inreg:           B.addAttribute(Attribute::InReg); break;
1036     case lltok::kw_noalias:         B.addAttribute(Attribute::NoAlias); break;
1037     case lltok::kw_signext:         B.addAttribute(Attribute::SExt); break;
1038     case lltok::kw_zeroext:         B.addAttribute(Attribute::ZExt); break;
1039
1040     // Error handling.
1041     case lltok::kw_sret:  case lltok::kw_nocapture:
1042     case lltok::kw_byval: case lltok::kw_nest:
1043       HaveError |= Error(Lex.getLoc(), "invalid use of parameter-only attribute");
1044       break;
1045     case lltok::kw_noreturn:       case lltok::kw_nounwind:
1046     case lltok::kw_uwtable:        case lltok::kw_returns_twice:
1047     case lltok::kw_noinline:       case lltok::kw_readnone:
1048     case lltok::kw_readonly:       case lltok::kw_inlinehint:
1049     case lltok::kw_alwaysinline:   case lltok::kw_optsize:
1050     case lltok::kw_ssp:            case lltok::kw_sspreq:
1051     case lltok::kw_noredzone:      case lltok::kw_noimplicitfloat:
1052     case lltok::kw_naked:          case lltok::kw_nonlazybind:
1053     case lltok::kw_address_safety: case lltok::kw_minsize:
1054     case lltok::kw_alignstack:     case lltok::kw_align:
1055       HaveError |= Error(Lex.getLoc(), "invalid use of function-only attribute");
1056       break;
1057     }
1058
1059     Lex.Lex();
1060   }
1061 }
1062
1063 /// ParseOptionalLinkage
1064 ///   ::= /*empty*/
1065 ///   ::= 'private'
1066 ///   ::= 'linker_private'
1067 ///   ::= 'linker_private_weak'
1068 ///   ::= 'internal'
1069 ///   ::= 'weak'
1070 ///   ::= 'weak_odr'
1071 ///   ::= 'linkonce'
1072 ///   ::= 'linkonce_odr'
1073 ///   ::= 'linkonce_odr_auto_hide'
1074 ///   ::= 'available_externally'
1075 ///   ::= 'appending'
1076 ///   ::= 'dllexport'
1077 ///   ::= 'common'
1078 ///   ::= 'dllimport'
1079 ///   ::= 'extern_weak'
1080 ///   ::= 'external'
1081 bool LLParser::ParseOptionalLinkage(unsigned &Res, bool &HasLinkage) {
1082   HasLinkage = false;
1083   switch (Lex.getKind()) {
1084   default:                       Res=GlobalValue::ExternalLinkage; return false;
1085   case lltok::kw_private:        Res = GlobalValue::PrivateLinkage;       break;
1086   case lltok::kw_linker_private: Res = GlobalValue::LinkerPrivateLinkage; break;
1087   case lltok::kw_linker_private_weak:
1088     Res = GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage;
1089     break;
1090   case lltok::kw_internal:       Res = GlobalValue::InternalLinkage;      break;
1091   case lltok::kw_weak:           Res = GlobalValue::WeakAnyLinkage;       break;
1092   case lltok::kw_weak_odr:       Res = GlobalValue::WeakODRLinkage;       break;
1093   case lltok::kw_linkonce:       Res = GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage;   break;
1094   case lltok::kw_linkonce_odr:   Res = GlobalValue::LinkOnceODRLinkage;   break;
1095   case lltok::kw_linkonce_odr_auto_hide:
1096   case lltok::kw_linker_private_weak_def_auto: // FIXME: For backwards compat.
1097     Res = GlobalValue::LinkOnceODRAutoHideLinkage;
1098     break;
1099   case lltok::kw_available_externally:
1100     Res = GlobalValue::AvailableExternallyLinkage;
1101     break;
1102   case lltok::kw_appending:      Res = GlobalValue::AppendingLinkage;     break;
1103   case lltok::kw_dllexport:      Res = GlobalValue::DLLExportLinkage;     break;
1104   case lltok::kw_common:         Res = GlobalValue::CommonLinkage;        break;
1105   case lltok::kw_dllimport:      Res = GlobalValue::DLLImportLinkage;     break;
1106   case lltok::kw_extern_weak:    Res = GlobalValue::ExternalWeakLinkage;  break;
1107   case lltok::kw_external:       Res = GlobalValue::ExternalLinkage;      break;
1108   }
1109   Lex.Lex();
1110   HasLinkage = true;
1111   return false;
1112 }
1113
1114 /// ParseOptionalVisibility
1115 ///   ::= /*empty*/
1116 ///   ::= 'default'
1117 ///   ::= 'hidden'
1118 ///   ::= 'protected'
1119 ///
1120 bool LLParser::ParseOptionalVisibility(unsigned &Res) {
1121   switch (Lex.getKind()) {
1122   default:                  Res = GlobalValue::DefaultVisibility; return false;
1123   case lltok::kw_default:   Res = GlobalValue::DefaultVisibility; break;
1124   case lltok::kw_hidden:    Res = GlobalValue::HiddenVisibility; break;
1125   case lltok::kw_protected: Res = GlobalValue::ProtectedVisibility; break;
1126   }
1127   Lex.Lex();
1128   return false;
1129 }
1130
1131 /// ParseOptionalCallingConv
1132 ///   ::= /*empty*/
1133 ///   ::= 'ccc'
1134 ///   ::= 'fastcc'
1135 ///   ::= 'kw_intel_ocl_bicc'
1136 ///   ::= 'coldcc'
1137 ///   ::= 'x86_stdcallcc'
1138 ///   ::= 'x86_fastcallcc'
1139 ///   ::= 'x86_thiscallcc'
1140 ///   ::= 'arm_apcscc'
1141 ///   ::= 'arm_aapcscc'
1142 ///   ::= 'arm_aapcs_vfpcc'
1143 ///   ::= 'msp430_intrcc'
1144 ///   ::= 'ptx_kernel'
1145 ///   ::= 'ptx_device'
1146 ///   ::= 'spir_func'
1147 ///   ::= 'spir_kernel'
1148 ///   ::= 'cc' UINT
1149 ///
1150 bool LLParser::ParseOptionalCallingConv(CallingConv::ID &CC) {
1151   switch (Lex.getKind()) {
1152   default:                       CC = CallingConv::C; return false;
1153   case lltok::kw_ccc:            CC = CallingConv::C; break;
1154   case lltok::kw_fastcc:         CC = CallingConv::Fast; break;
1155   case lltok::kw_coldcc:         CC = CallingConv::Cold; break;
1156   case lltok::kw_x86_stdcallcc:  CC = CallingConv::X86_StdCall; break;
1157   case lltok::kw_x86_fastcallcc: CC = CallingConv::X86_FastCall; break;
1158   case lltok::kw_x86_thiscallcc: CC = CallingConv::X86_ThisCall; break;
1159   case lltok::kw_arm_apcscc:     CC = CallingConv::ARM_APCS; break;
1160   case lltok::kw_arm_aapcscc:    CC = CallingConv::ARM_AAPCS; break;
1161   case lltok::kw_arm_aapcs_vfpcc:CC = CallingConv::ARM_AAPCS_VFP; break;
1162   case lltok::kw_msp430_intrcc:  CC = CallingConv::MSP430_INTR; break;
1163   case lltok::kw_ptx_kernel:     CC = CallingConv::PTX_Kernel; break;
1164   case lltok::kw_ptx_device:     CC = CallingConv::PTX_Device; break;
1165   case lltok::kw_spir_kernel:    CC = CallingConv::SPIR_KERNEL; break;
1166   case lltok::kw_spir_func:      CC = CallingConv::SPIR_FUNC; break;
1167   case lltok::kw_intel_ocl_bicc: CC = CallingConv::Intel_OCL_BI; break;
1168   case lltok::kw_cc: {
1169       unsigned ArbitraryCC;
1170       Lex.Lex();
1171       if (ParseUInt32(ArbitraryCC))
1172         return true;
1173       CC = static_cast<CallingConv::ID>(ArbitraryCC);
1174       return false;
1175     }
1176   }
1177
1178   Lex.Lex();
1179   return false;
1180 }
1181
1182 /// ParseInstructionMetadata
1183 ///   ::= !dbg !42 (',' !dbg !57)*
1184 bool LLParser::ParseInstructionMetadata(Instruction *Inst,
1185                                         PerFunctionState *PFS) {
1186   do {
1187     if (Lex.getKind() != lltok::MetadataVar)
1188       return TokError("expected metadata after comma");
1189
1190     std::string Name = Lex.getStrVal();
1191     unsigned MDK = M->getMDKindID(Name);
1192     Lex.Lex();
1193
1194     MDNode *Node;
1195     SMLoc Loc = Lex.getLoc();
1196
1197     if (ParseToken(lltok::exclaim, "expected '!' here"))
1198       return true;
1199
1200     // This code is similar to that of ParseMetadataValue, however it needs to
1201     // have special-case code for a forward reference; see the comments on
1202     // ForwardRefInstMetadata for details. Also, MDStrings are not supported
1203     // at the top level here.
1204     if (Lex.getKind() == lltok::lbrace) {
1205       ValID ID;
1206       if (ParseMetadataListValue(ID, PFS))
1207         return true;
1208       assert(ID.Kind == ValID::t_MDNode);
1209       Inst->setMetadata(MDK, ID.MDNodeVal);
1210     } else {
1211       unsigned NodeID = 0;
1212       if (ParseMDNodeID(Node, NodeID))
1213         return true;
1214       if (Node) {
1215         // If we got the node, add it to the instruction.
1216         Inst->setMetadata(MDK, Node);
1217       } else {
1218         MDRef R = { Loc, MDK, NodeID };
1219         // Otherwise, remember that this should be resolved later.
1220         ForwardRefInstMetadata[Inst].push_back(R);
1221       }
1222     }
1223
1224     // If this is the end of the list, we're done.
1225   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
1226   return false;
1227 }
1228
1229 /// ParseOptionalAlignment
1230 ///   ::= /* empty */
1231 ///   ::= 'align' 4
1232 bool LLParser::ParseOptionalAlignment(unsigned &Alignment) {
1233   Alignment = 0;
1234   if (!EatIfPresent(lltok::kw_align))
1235     return false;
1236   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
1237   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
1238   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
1239     return Error(AlignLoc, "alignment is not a power of two");
1240   if (Alignment > Value::MaximumAlignment)
1241     return Error(AlignLoc, "huge alignments are not supported yet");
1242   return false;
1243 }
1244
1245 /// ParseOptionalCommaAlign
1246 ///   ::=
1247 ///   ::= ',' align 4
1248 ///
1249 /// This returns with AteExtraComma set to true if it ate an excess comma at the
1250 /// end.
1251 bool LLParser::ParseOptionalCommaAlign(unsigned &Alignment,
1252                                        bool &AteExtraComma) {
1253   AteExtraComma = false;
1254   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1255     // Metadata at the end is an early exit.
1256     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1257       AteExtraComma = true;
1258       return false;
1259     }
1260
1261     if (Lex.getKind() != lltok::kw_align)
1262       return Error(Lex.getLoc(), "expected metadata or 'align'");
1263
1264     if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
1265   }
1266
1267   return false;
1268 }
1269
1270 /// ParseScopeAndOrdering
1271 ///   if isAtomic: ::= 'singlethread'? AtomicOrdering
1272 ///   else: ::=
1273 ///
1274 /// This sets Scope and Ordering to the parsed values.
1275 bool LLParser::ParseScopeAndOrdering(bool isAtomic, SynchronizationScope &Scope,
1276                                      AtomicOrdering &Ordering) {
1277   if (!isAtomic)
1278     return false;
1279
1280   Scope = CrossThread;
1281   if (EatIfPresent(lltok::kw_singlethread))
1282     Scope = SingleThread;
1283   switch (Lex.getKind()) {
1284   default: return TokError("Expected ordering on atomic instruction");
1285   case lltok::kw_unordered: Ordering = Unordered; break;
1286   case lltok::kw_monotonic: Ordering = Monotonic; break;
1287   case lltok::kw_acquire: Ordering = Acquire; break;
1288   case lltok::kw_release: Ordering = Release; break;
1289   case lltok::kw_acq_rel: Ordering = AcquireRelease; break;
1290   case lltok::kw_seq_cst: Ordering = SequentiallyConsistent; break;
1291   }
1292   Lex.Lex();
1293   return false;
1294 }
1295
1296 /// ParseOptionalStackAlignment
1297 ///   ::= /* empty */
1298 ///   ::= 'alignstack' '(' 4 ')'
1299 bool LLParser::ParseOptionalStackAlignment(unsigned &Alignment) {
1300   Alignment = 0;
1301   if (!EatIfPresent(lltok::kw_alignstack))
1302     return false;
1303   LocTy ParenLoc = Lex.getLoc();
1304   if (!EatIfPresent(lltok::lparen))
1305     return Error(ParenLoc, "expected '('");
1306   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
1307   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
1308   ParenLoc = Lex.getLoc();
1309   if (!EatIfPresent(lltok::rparen))
1310     return Error(ParenLoc, "expected ')'");
1311   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
1312     return Error(AlignLoc, "stack alignment is not a power of two");
1313   return false;
1314 }
1315
1316 /// ParseIndexList - This parses the index list for an insert/extractvalue
1317 /// instruction.  This sets AteExtraComma in the case where we eat an extra
1318 /// comma at the end of the line and find that it is followed by metadata.
1319 /// Clients that don't allow metadata can call the version of this function that
1320 /// only takes one argument.
1321 ///
1322 /// ParseIndexList
1323 ///    ::=  (',' uint32)+
1324 ///
1325 bool LLParser::ParseIndexList(SmallVectorImpl<unsigned> &Indices,
1326                               bool &AteExtraComma) {
1327   AteExtraComma = false;
1328
1329   if (Lex.getKind() != lltok::comma)
1330     return TokError("expected ',' as start of index list");
1331
1332   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1333     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1334       AteExtraComma = true;
1335       return false;
1336     }
1337     unsigned Idx = 0;
1338     if (ParseUInt32(Idx)) return true;
1339     Indices.push_back(Idx);
1340   }
1341
1342   return false;
1343 }
1344
1345 //===----------------------------------------------------------------------===//
1346 // Type Parsing.
1347 //===----------------------------------------------------------------------===//
1348
1349 /// ParseType - Parse a type.
1350 bool LLParser::ParseType(Type *&Result, bool AllowVoid) {
1351   SMLoc TypeLoc = Lex.getLoc();
1352   switch (Lex.getKind()) {
1353   default:
1354     return TokError("expected type");
1355   case lltok::Type:
1356     // Type ::= 'float' | 'void' (etc)
1357     Result = Lex.getTyVal();
1358     Lex.Lex();
1359     break;
1360   case lltok::lbrace:
1361     // Type ::= StructType
1362     if (ParseAnonStructType(Result, false))
1363       return true;
1364     break;
1365   case lltok::lsquare:
1366     // Type ::= '[' ... ']'
1367     Lex.Lex(); // eat the lsquare.
1368     if (ParseArrayVectorType(Result, false))
1369       return true;
1370     break;
1371   case lltok::less: // Either vector or packed struct.
1372     // Type ::= '<' ... '>'
1373     Lex.Lex();
1374     if (Lex.getKind() == lltok::lbrace) {
1375       if (ParseAnonStructType(Result, true) ||
1376           ParseToken(lltok::greater, "expected '>' at end of packed struct"))
1377         return true;
1378     } else if (ParseArrayVectorType(Result, true))
1379       return true;
1380     break;
1381   case lltok::LocalVar: {
1382     // Type ::= %foo
1383     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NamedTypes[Lex.getStrVal()];
1384
1385     // If the type hasn't been defined yet, create a forward definition and
1386     // remember where that forward def'n was seen (in case it never is defined).
1387     if (Entry.first == 0) {
1388       Entry.first = StructType::create(Context, Lex.getStrVal());
1389       Entry.second = Lex.getLoc();
1390     }
1391     Result = Entry.first;
1392     Lex.Lex();
1393     break;
1394   }
1395
1396   case lltok::LocalVarID: {
1397     // Type ::= %4
1398     if (Lex.getUIntVal() >= NumberedTypes.size())
1399       NumberedTypes.resize(Lex.getUIntVal()+1);
1400     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NumberedTypes[Lex.getUIntVal()];
1401
1402     // If the type hasn't been defined yet, create a forward definition and
1403     // remember where that forward def'n was seen (in case it never is defined).
1404     if (Entry.first == 0) {
1405       Entry.first = StructType::create(Context);
1406       Entry.second = Lex.getLoc();
1407     }
1408     Result = Entry.first;
1409     Lex.Lex();
1410     break;
1411   }
1412   }
1413
1414   // Parse the type suffixes.
1415   while (1) {
1416     switch (Lex.getKind()) {
1417     // End of type.
1418     default:
1419       if (!AllowVoid && Result->isVoidTy())
1420         return Error(TypeLoc, "void type only allowed for function results");
1421       return false;
1422
1423     // Type ::= Type '*'
1424     case lltok::star:
1425       if (Result->isLabelTy())
1426         return TokError("basic block pointers are invalid");
1427       if (Result->isVoidTy())
1428         return TokError("pointers to void are invalid - use i8* instead");
1429       if (!PointerType::isValidElementType(Result))
1430         return TokError("pointer to this type is invalid");
1431       Result = PointerType::getUnqual(Result);
1432       Lex.Lex();
1433       break;
1434
1435     // Type ::= Type 'addrspace' '(' uint32 ')' '*'
1436     case lltok::kw_addrspace: {
1437       if (Result->isLabelTy())
1438         return TokError("basic block pointers are invalid");
1439       if (Result->isVoidTy())
1440         return TokError("pointers to void are invalid; use i8* instead");
1441       if (!PointerType::isValidElementType(Result))
1442         return TokError("pointer to this type is invalid");
1443       unsigned AddrSpace;
1444       if (ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
1445           ParseToken(lltok::star, "expected '*' in address space"))
1446         return true;
1447
1448       Result = PointerType::get(Result, AddrSpace);
1449       break;
1450     }
1451
1452     /// Types '(' ArgTypeListI ')' OptFuncAttrs
1453     case lltok::lparen:
1454       if (ParseFunctionType(Result))
1455         return true;
1456       break;
1457     }
1458   }
1459 }
1460
1461 /// ParseParameterList
1462 ///    ::= '(' ')'
1463 ///    ::= '(' Arg (',' Arg)* ')'
1464 ///  Arg
1465 ///    ::= Type OptionalAttributes Value OptionalAttributes
1466 bool LLParser::ParseParameterList(SmallVectorImpl<ParamInfo> &ArgList,
1467                                   PerFunctionState &PFS) {
1468   if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in call"))
1469     return true;
1470
1471   while (Lex.getKind() != lltok::rparen) {
1472     // If this isn't the first argument, we need a comma.
1473     if (!ArgList.empty() &&
1474         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in argument list"))
1475       return true;
1476
1477     // Parse the argument.
1478     LocTy ArgLoc;
1479     Type *ArgTy = 0;
1480     AttrBuilder ArgAttrs;
1481     Value *V;
1482     if (ParseType(ArgTy, ArgLoc))
1483       return true;
1484
1485     // Otherwise, handle normal operands.
1486     if (ParseOptionalParamAttrs(ArgAttrs) || ParseValue(ArgTy, V, PFS))
1487       return true;
1488     ArgList.push_back(ParamInfo(ArgLoc, V, Attribute::get(V->getContext(),
1489                                                            ArgAttrs)));
1490   }
1491
1492   Lex.Lex();  // Lex the ')'.
1493   return false;
1494 }
1495
1496
1497
1498 /// ParseArgumentList - Parse the argument list for a function type or function
1499 /// prototype.
1500 ///   ::= '(' ArgTypeListI ')'
1501 /// ArgTypeListI
1502 ///   ::= /*empty*/
1503 ///   ::= '...'
1504 ///   ::= ArgTypeList ',' '...'
1505 ///   ::= ArgType (',' ArgType)*
1506 ///
1507 bool LLParser::ParseArgumentList(SmallVectorImpl<ArgInfo> &ArgList,
1508                                  bool &isVarArg){
1509   isVarArg = false;
1510   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1511   Lex.Lex(); // eat the (.
1512
1513   if (Lex.getKind() == lltok::rparen) {
1514     // empty
1515   } else if (Lex.getKind() == lltok::dotdotdot) {
1516     isVarArg = true;
1517     Lex.Lex();
1518   } else {
1519     LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1520     Type *ArgTy = 0;
1521     AttrBuilder Attrs;
1522     std::string Name;
1523
1524     if (ParseType(ArgTy) ||
1525         ParseOptionalParamAttrs(Attrs)) return true;
1526
1527     if (ArgTy->isVoidTy())
1528       return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
1529
1530     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
1531       Name = Lex.getStrVal();
1532       Lex.Lex();
1533     }
1534
1535     if (!FunctionType::isValidArgumentType(ArgTy))
1536       return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1537
1538     ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy,
1539                               Attribute::get(ArgTy->getContext(),
1540                                               Attrs), Name));
1541
1542     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1543       // Handle ... at end of arg list.
1544       if (EatIfPresent(lltok::dotdotdot)) {
1545         isVarArg = true;
1546         break;
1547       }
1548
1549       // Otherwise must be an argument type.
1550       TypeLoc = Lex.getLoc();
1551       if (ParseType(ArgTy) || ParseOptionalParamAttrs(Attrs)) return true;
1552
1553       if (ArgTy->isVoidTy())
1554         return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
1555
1556       if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
1557         Name = Lex.getStrVal();
1558         Lex.Lex();
1559       } else {
1560         Name = "";
1561       }
1562
1563       if (!ArgTy->isFirstClassType())
1564         return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1565
1566       ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy,
1567                                 Attribute::get(ArgTy->getContext(), Attrs),
1568                                 Name));
1569     }
1570   }
1571
1572   return ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of argument list");
1573 }
1574
1575 /// ParseFunctionType
1576 ///  ::= Type ArgumentList OptionalAttrs
1577 bool LLParser::ParseFunctionType(Type *&Result) {
1578   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1579
1580   if (!FunctionType::isValidReturnType(Result))
1581     return TokError("invalid function return type");
1582
1583   SmallVector<ArgInfo, 8> ArgList;
1584   bool isVarArg;
1585   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg))
1586     return true;
1587
1588   // Reject names on the arguments lists.
1589   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
1590     if (!ArgList[i].Name.empty())
1591       return Error(ArgList[i].Loc, "argument name invalid in function type");
1592     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes())
1593       return Error(ArgList[i].Loc,
1594                    "argument attributes invalid in function type");
1595   }
1596
1597   SmallVector<Type*, 16> ArgListTy;
1598   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
1599     ArgListTy.push_back(ArgList[i].Ty);
1600
1601   Result = FunctionType::get(Result, ArgListTy, isVarArg);
1602   return false;
1603 }
1604
1605 /// ParseAnonStructType - Parse an anonymous struct type, which is inlined into
1606 /// other structs.
1607 bool LLParser::ParseAnonStructType(Type *&Result, bool Packed) {
1608   SmallVector<Type*, 8> Elts;
1609   if (ParseStructBody(Elts)) return true;
1610
1611   Result = StructType::get(Context, Elts, Packed);
1612   return false;
1613 }
1614
1615 /// ParseStructDefinition - Parse a struct in a 'type' definition.
1616 bool LLParser::ParseStructDefinition(SMLoc TypeLoc, StringRef Name,
1617                                      std::pair<Type*, LocTy> &Entry,
1618                                      Type *&ResultTy) {
1619   // If the type was already defined, diagnose the redefinition.
1620   if (Entry.first && !Entry.second.isValid())
1621     return Error(TypeLoc, "redefinition of type");
1622
1623   // If we have opaque, just return without filling in the definition for the
1624   // struct.  This counts as a definition as far as the .ll file goes.
1625   if (EatIfPresent(lltok::kw_opaque)) {
1626     // This type is being defined, so clear the location to indicate this.
1627     Entry.second = SMLoc();
1628
1629     // If this type number has never been uttered, create it.
1630     if (Entry.first == 0)
1631       Entry.first = StructType::create(Context, Name);
1632     ResultTy = Entry.first;
1633     return false;
1634   }
1635
1636   // If the type starts with '<', then it is either a packed struct or a vector.
1637   bool isPacked = EatIfPresent(lltok::less);
1638
1639   // If we don't have a struct, then we have a random type alias, which we
1640   // accept for compatibility with old files.  These types are not allowed to be
1641   // forward referenced and not allowed to be recursive.
1642   if (Lex.getKind() != lltok::lbrace) {
1643     if (Entry.first)
1644       return Error(TypeLoc, "forward references to non-struct type");
1645
1646     ResultTy = 0;
1647     if (isPacked)
1648       return ParseArrayVectorType(ResultTy, true);
1649     return ParseType(ResultTy);
1650   }
1651
1652   // This type is being defined, so clear the location to indicate this.
1653   Entry.second = SMLoc();
1654
1655   // If this type number has never been uttered, create it.
1656   if (Entry.first == 0)
1657     Entry.first = StructType::create(Context, Name);
1658
1659   StructType *STy = cast<StructType>(Entry.first);
1660
1661   SmallVector<Type*, 8> Body;
1662   if (ParseStructBody(Body) ||
1663       (isPacked && ParseToken(lltok::greater, "expected '>' in packed struct")))
1664     return true;
1665
1666   STy->setBody(Body, isPacked);
1667   ResultTy = STy;
1668   return false;
1669 }
1670
1671
1672 /// ParseStructType: Handles packed and unpacked types.  </> parsed elsewhere.
1673 ///   StructType
1674 ///     ::= '{' '}'
1675 ///     ::= '{' Type (',' Type)* '}'
1676 ///     ::= '<' '{' '}' '>'
1677 ///     ::= '<' '{' Type (',' Type)* '}' '>'
1678 bool LLParser::ParseStructBody(SmallVectorImpl<Type*> &Body) {
1679   assert(Lex.getKind() == lltok::lbrace);
1680   Lex.Lex(); // Consume the '{'
1681
1682   // Handle the empty struct.
1683   if (EatIfPresent(lltok::rbrace))
1684     return false;
1685
1686   LocTy EltTyLoc = Lex.getLoc();
1687   Type *Ty = 0;
1688   if (ParseType(Ty)) return true;
1689   Body.push_back(Ty);
1690
1691   if (!StructType::isValidElementType(Ty))
1692     return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
1693
1694   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1695     EltTyLoc = Lex.getLoc();
1696     if (ParseType(Ty)) return true;
1697
1698     if (!StructType::isValidElementType(Ty))
1699       return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
1700
1701     Body.push_back(Ty);
1702   }
1703
1704   return ParseToken(lltok::rbrace, "expected '}' at end of struct");
1705 }
1706
1707 /// ParseArrayVectorType - Parse an array or vector type, assuming the first
1708 /// token has already been consumed.
1709 ///   Type
1710 ///     ::= '[' APSINTVAL 'x' Types ']'
1711 ///     ::= '<' APSINTVAL 'x' Types '>'
1712 bool LLParser::ParseArrayVectorType(Type *&Result, bool isVector) {
1713   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned() ||
1714       Lex.getAPSIntVal().getBitWidth() > 64)
1715     return TokError("expected number in address space");
1716
1717   LocTy SizeLoc = Lex.getLoc();
1718   uint64_t Size = Lex.getAPSIntVal().getZExtValue();
1719   Lex.Lex();
1720
1721   if (ParseToken(lltok::kw_x, "expected 'x' after element count"))
1722       return true;
1723
1724   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1725   Type *EltTy = 0;
1726   if (ParseType(EltTy)) return true;
1727
1728   if (ParseToken(isVector ? lltok::greater : lltok::rsquare,
1729                  "expected end of sequential type"))
1730     return true;
1731
1732   if (isVector) {
1733     if (Size == 0)
1734       return Error(SizeLoc, "zero element vector is illegal");
1735     if ((unsigned)Size != Size)
1736       return Error(SizeLoc, "size too large for vector");
1737     if (!VectorType::isValidElementType(EltTy))
1738       return Error(TypeLoc, "invalid vector element type");
1739     Result = VectorType::get(EltTy, unsigned(Size));
1740   } else {
1741     if (!ArrayType::isValidElementType(EltTy))
1742       return Error(TypeLoc, "invalid array element type");
1743     Result = ArrayType::get(EltTy, Size);
1744   }
1745   return false;
1746 }
1747
1748 //===----------------------------------------------------------------------===//
1749 // Function Semantic Analysis.
1750 //===----------------------------------------------------------------------===//
1751
1752 LLParser::PerFunctionState::PerFunctionState(LLParser &p, Function &f,
1753                                              int functionNumber)
1754   : P(p), F(f), FunctionNumber(functionNumber) {
1755
1756   // Insert unnamed arguments into the NumberedVals list.
1757   for (Function::arg_iterator AI = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
1758        AI != E; ++AI)
1759     if (!AI->hasName())
1760       NumberedVals.push_back(AI);
1761 }
1762
1763 LLParser::PerFunctionState::~PerFunctionState() {
1764   // If there were any forward referenced non-basicblock values, delete them.
1765   for (std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1766        I = ForwardRefVals.begin(), E = ForwardRefVals.end(); I != E; ++I)
1767     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
1768       I->second.first->replaceAllUsesWith(
1769                            UndefValue::get(I->second.first->getType()));
1770       delete I->second.first;
1771       I->second.first = 0;
1772     }
1773
1774   for (std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1775        I = ForwardRefValIDs.begin(), E = ForwardRefValIDs.end(); I != E; ++I)
1776     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
1777       I->second.first->replaceAllUsesWith(
1778                            UndefValue::get(I->second.first->getType()));
1779       delete I->second.first;
1780       I->second.first = 0;
1781     }
1782 }
1783
1784 bool LLParser::PerFunctionState::FinishFunction() {
1785   // Check to see if someone took the address of labels in this block.
1786   if (!P.ForwardRefBlockAddresses.empty()) {
1787     ValID FunctionID;
1788     if (!F.getName().empty()) {
1789       FunctionID.Kind = ValID::t_GlobalName;
1790       FunctionID.StrVal = F.getName();
1791     } else {
1792       FunctionID.Kind = ValID::t_GlobalID;
1793       FunctionID.UIntVal = FunctionNumber;
1794     }
1795
1796     std::map<ValID, std::vector<std::pair<ValID, GlobalValue*> > >::iterator
1797       FRBAI = P.ForwardRefBlockAddresses.find(FunctionID);
1798     if (FRBAI != P.ForwardRefBlockAddresses.end()) {
1799       // Resolve all these references.
1800       if (P.ResolveForwardRefBlockAddresses(&F, FRBAI->second, this))
1801         return true;
1802
1803       P.ForwardRefBlockAddresses.erase(FRBAI);
1804     }
1805   }
1806
1807   if (!ForwardRefVals.empty())
1808     return P.Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
1809                    "use of undefined value '%" + ForwardRefVals.begin()->first +
1810                    "'");
1811   if (!ForwardRefValIDs.empty())
1812     return P.Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
1813                    "use of undefined value '%" +
1814                    Twine(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
1815   return false;
1816 }
1817
1818
1819 /// GetVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
1820 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
1821 /// exists but does not have the right type.
1822 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(const std::string &Name,
1823                                           Type *Ty, LocTy Loc) {
1824   // Look this name up in the normal function symbol table.
1825   Value *Val = F.getValueSymbolTable().lookup(Name);
1826
1827   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1828   // forward ref record.
1829   if (Val == 0) {
1830     std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1831       I = ForwardRefVals.find(Name);
1832     if (I != ForwardRefVals.end())
1833       Val = I->second.first;
1834   }
1835
1836   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1837   if (Val) {
1838     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1839     if (Ty->isLabelTy())
1840       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' is not a basic block");
1841     else
1842       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' defined with type '" +
1843               getTypeString(Val->getType()) + "'");
1844     return 0;
1845   }
1846
1847   // Don't make placeholders with invalid type.
1848   if (!Ty->isFirstClassType() && !Ty->isLabelTy()) {
1849     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
1850     return 0;
1851   }
1852
1853   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1854   Value *FwdVal;
1855   if (Ty->isLabelTy())
1856     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), Name, &F);
1857   else
1858     FwdVal = new Argument(Ty, Name);
1859
1860   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1861   return FwdVal;
1862 }
1863
1864 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(unsigned ID, Type *Ty,
1865                                           LocTy Loc) {
1866   // Look this name up in the normal function symbol table.
1867   Value *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : 0;
1868
1869   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1870   // forward ref record.
1871   if (Val == 0) {
1872     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1873       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
1874     if (I != ForwardRefValIDs.end())
1875       Val = I->second.first;
1876   }
1877
1878   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1879   if (Val) {
1880     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1881     if (Ty->isLabelTy())
1882       P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' is not a basic block");
1883     else
1884       P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' defined with type '" +
1885               getTypeString(Val->getType()) + "'");
1886     return 0;
1887   }
1888
1889   if (!Ty->isFirstClassType() && !Ty->isLabelTy()) {
1890     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
1891     return 0;
1892   }
1893
1894   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1895   Value *FwdVal;
1896   if (Ty->isLabelTy())
1897     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), "", &F);
1898   else
1899     FwdVal = new Argument(Ty);
1900
1901   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1902   return FwdVal;
1903 }
1904
1905 /// SetInstName - After an instruction is parsed and inserted into its
1906 /// basic block, this installs its name.
1907 bool LLParser::PerFunctionState::SetInstName(int NameID,
1908                                              const std::string &NameStr,
1909                                              LocTy NameLoc, Instruction *Inst) {
1910   // If this instruction has void type, it cannot have a name or ID specified.
1911   if (Inst->getType()->isVoidTy()) {
1912     if (NameID != -1 || !NameStr.empty())
1913       return P.Error(NameLoc, "instructions returning void cannot have a name");
1914     return false;
1915   }
1916
1917   // If this was a numbered instruction, verify that the instruction is the
1918   // expected value and resolve any forward references.
1919   if (NameStr.empty()) {
1920     // If neither a name nor an ID was specified, just use the next ID.
1921     if (NameID == -1)
1922       NameID = NumberedVals.size();
1923
1924     if (unsigned(NameID) != NumberedVals.size())
1925       return P.Error(NameLoc, "instruction expected to be numbered '%" +
1926                      Twine(NumberedVals.size()) + "'");
1927
1928     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator FI =
1929       ForwardRefValIDs.find(NameID);
1930     if (FI != ForwardRefValIDs.end()) {
1931       if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
1932         return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
1933                        getTypeString(FI->second.first->getType()) + "'");
1934       FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
1935       delete FI->second.first;
1936       ForwardRefValIDs.erase(FI);
1937     }
1938
1939     NumberedVals.push_back(Inst);
1940     return false;
1941   }
1942
1943   // Otherwise, the instruction had a name.  Resolve forward refs and set it.
1944   std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1945     FI = ForwardRefVals.find(NameStr);
1946   if (FI != ForwardRefVals.end()) {
1947     if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
1948       return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
1949                      getTypeString(FI->second.first->getType()) + "'");
1950     FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
1951     delete FI->second.first;
1952     ForwardRefVals.erase(FI);
1953   }
1954
1955   // Set the name on the instruction.
1956   Inst->setName(NameStr);
1957
1958   if (Inst->getName() != NameStr)
1959     return P.Error(NameLoc, "multiple definition of local value named '" +
1960                    NameStr + "'");
1961   return false;
1962 }
1963
1964 /// GetBB - Get a basic block with the specified name or ID, creating a
1965 /// forward reference record if needed.
1966 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(const std::string &Name,
1967                                               LocTy Loc) {
1968   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(Name,
1969                                         Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
1970 }
1971
1972 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(unsigned ID, LocTy Loc) {
1973   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(ID,
1974                                         Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
1975 }
1976
1977 /// DefineBB - Define the specified basic block, which is either named or
1978 /// unnamed.  If there is an error, this returns null otherwise it returns
1979 /// the block being defined.
1980 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::DefineBB(const std::string &Name,
1981                                                  LocTy Loc) {
1982   BasicBlock *BB;
1983   if (Name.empty())
1984     BB = GetBB(NumberedVals.size(), Loc);
1985   else
1986     BB = GetBB(Name, Loc);
1987   if (BB == 0) return 0; // Already diagnosed error.
1988
1989   // Move the block to the end of the function.  Forward ref'd blocks are
1990   // inserted wherever they happen to be referenced.
1991   F.getBasicBlockList().splice(F.end(), F.getBasicBlockList(), BB);
1992
1993   // Remove the block from forward ref sets.
1994   if (Name.empty()) {
1995     ForwardRefValIDs.erase(NumberedVals.size());
1996     NumberedVals.push_back(BB);
1997   } else {
1998     // BB forward references are already in the function symbol table.
1999     ForwardRefVals.erase(Name);
2000   }
2001
2002   return BB;
2003 }
2004
2005 //===----------------------------------------------------------------------===//
2006 // Constants.
2007 //===----------------------------------------------------------------------===//
2008
2009 /// ParseValID - Parse an abstract value that doesn't necessarily have a
2010 /// type implied.  For example, if we parse "4" we don't know what integer type
2011 /// it has.  The value will later be combined with its type and checked for
2012 /// sanity.  PFS is used to convert function-local operands of metadata (since
2013 /// metadata operands are not just parsed here but also converted to values).
2014 /// PFS can be null when we are not parsing metadata values inside a function.
2015 bool LLParser::ParseValID(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
2016   ID.Loc = Lex.getLoc();
2017   switch (Lex.getKind()) {
2018   default: return TokError("expected value token");
2019   case lltok::GlobalID:  // @42
2020     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
2021     ID.Kind = ValID::t_GlobalID;
2022     break;
2023   case lltok::GlobalVar:  // @foo
2024     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
2025     ID.Kind = ValID::t_GlobalName;
2026     break;
2027   case lltok::LocalVarID:  // %42
2028     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
2029     ID.Kind = ValID::t_LocalID;
2030     break;
2031   case lltok::LocalVar:  // %foo
2032     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
2033     ID.Kind = ValID::t_LocalName;
2034     break;
2035   case lltok::exclaim:   // !42, !{...}, or !"foo"
2036     return ParseMetadataValue(ID, PFS);
2037   case lltok::APSInt:
2038     ID.APSIntVal = Lex.getAPSIntVal();
2039     ID.Kind = ValID::t_APSInt;
2040     break;
2041   case lltok::APFloat:
2042     ID.APFloatVal = Lex.getAPFloatVal();
2043     ID.Kind = ValID::t_APFloat;
2044     break;
2045   case lltok::kw_true:
2046     ID.ConstantVal = ConstantInt::getTrue(Context);
2047     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2048     break;
2049   case lltok::kw_false:
2050     ID.ConstantVal = ConstantInt::getFalse(Context);
2051     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2052     break;
2053   case lltok::kw_null: ID.Kind = ValID::t_Null; break;
2054   case lltok::kw_undef: ID.Kind = ValID::t_Undef; break;
2055   case lltok::kw_zeroinitializer: ID.Kind = ValID::t_Zero; break;
2056
2057   case lltok::lbrace: {
2058     // ValID ::= '{' ConstVector '}'
2059     Lex.Lex();
2060     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2061     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2062         ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of struct constant"))
2063       return true;
2064
2065     ID.ConstantStructElts = new Constant*[Elts.size()];
2066     ID.UIntVal = Elts.size();
2067     memcpy(ID.ConstantStructElts, Elts.data(), Elts.size()*sizeof(Elts[0]));
2068     ID.Kind = ValID::t_ConstantStruct;
2069     return false;
2070   }
2071   case lltok::less: {
2072     // ValID ::= '<' ConstVector '>'         --> Vector.
2073     // ValID ::= '<' '{' ConstVector '}' '>' --> Packed Struct.
2074     Lex.Lex();
2075     bool isPackedStruct = EatIfPresent(lltok::lbrace);
2076
2077     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2078     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
2079     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2080         (isPackedStruct &&
2081          ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of packed struct")) ||
2082         ParseToken(lltok::greater, "expected end of constant"))
2083       return true;
2084
2085     if (isPackedStruct) {
2086       ID.ConstantStructElts = new Constant*[Elts.size()];
2087       memcpy(ID.ConstantStructElts, Elts.data(), Elts.size()*sizeof(Elts[0]));
2088       ID.UIntVal = Elts.size();
2089       ID.Kind = ValID::t_PackedConstantStruct;
2090       return false;
2091     }
2092
2093     if (Elts.empty())
2094       return Error(ID.Loc, "constant vector must not be empty");
2095
2096     if (!Elts[0]->getType()->isIntegerTy() &&
2097         !Elts[0]->getType()->isFloatingPointTy() &&
2098         !Elts[0]->getType()->isPointerTy())
2099       return Error(FirstEltLoc,
2100             "vector elements must have integer, pointer or floating point type");
2101
2102     // Verify that all the vector elements have the same type.
2103     for (unsigned i = 1, e = Elts.size(); i != e; ++i)
2104       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
2105         return Error(FirstEltLoc,
2106                      "vector element #" + Twine(i) +
2107                     " is not of type '" + getTypeString(Elts[0]->getType()));
2108
2109     ID.ConstantVal = ConstantVector::get(Elts);
2110     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2111     return false;
2112   }
2113   case lltok::lsquare: {   // Array Constant
2114     Lex.Lex();
2115     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2116     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
2117     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2118         ParseToken(lltok::rsquare, "expected end of array constant"))
2119       return true;
2120
2121     // Handle empty element.
2122     if (Elts.empty()) {
2123       // Use undef instead of an array because it's inconvenient to determine
2124       // the element type at this point, there being no elements to examine.
2125       ID.Kind = ValID::t_EmptyArray;
2126       return false;
2127     }
2128
2129     if (!Elts[0]->getType()->isFirstClassType())
2130       return Error(FirstEltLoc, "invalid array element type: " +
2131                    getTypeString(Elts[0]->getType()));
2132
2133     ArrayType *ATy = ArrayType::get(Elts[0]->getType(), Elts.size());
2134
2135     // Verify all elements are correct type!
2136     for (unsigned i = 0, e = Elts.size(); i != e; ++i) {
2137       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
2138         return Error(FirstEltLoc,
2139                      "array element #" + Twine(i) +
2140                      " is not of type '" + getTypeString(Elts[0]->getType()));
2141     }
2142
2143     ID.ConstantVal = ConstantArray::get(ATy, Elts);
2144     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2145     return false;
2146   }
2147   case lltok::kw_c:  // c "foo"
2148     Lex.Lex();
2149     ID.ConstantVal = ConstantDataArray::getString(Context, Lex.getStrVal(),
2150                                                   false);
2151     if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected string")) return true;
2152     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2153     return false;
2154
2155   case lltok::kw_asm: {
2156     // ValID ::= 'asm' SideEffect? AlignStack? STRINGCONSTANT ',' STRINGCONSTANT
2157     bool HasSideEffect, AlignStack, AsmDialect;
2158     Lex.Lex();
2159     if (ParseOptionalToken(lltok::kw_sideeffect, HasSideEffect) ||
2160         ParseOptionalToken(lltok::kw_alignstack, AlignStack) ||
2161         ParseOptionalToken(lltok::kw_inteldialect, AsmDialect) ||
2162         ParseStringConstant(ID.StrVal) ||
2163         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in inline asm expression") ||
2164         ParseToken(lltok::StringConstant, "expected constraint string"))
2165       return true;
2166     ID.StrVal2 = Lex.getStrVal();
2167     ID.UIntVal = unsigned(HasSideEffect) | (unsigned(AlignStack)<<1) |
2168       (unsigned(AsmDialect)<<2);
2169     ID.Kind = ValID::t_InlineAsm;
2170     return false;
2171   }
2172
2173   case lltok::kw_blockaddress: {
2174     // ValID ::= 'blockaddress' '(' @foo ',' %bar ')'
2175     Lex.Lex();
2176
2177     ValID Fn, Label;
2178     LocTy FnLoc, LabelLoc;
2179
2180     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in block address expression") ||
2181         ParseValID(Fn) ||
2182         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in block address expression")||
2183         ParseValID(Label) ||
2184         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in block address expression"))
2185       return true;
2186
2187     if (Fn.Kind != ValID::t_GlobalID && Fn.Kind != ValID::t_GlobalName)
2188       return Error(Fn.Loc, "expected function name in blockaddress");
2189     if (Label.Kind != ValID::t_LocalID && Label.Kind != ValID::t_LocalName)
2190       return Error(Label.Loc, "expected basic block name in blockaddress");
2191
2192     // Make a global variable as a placeholder for this reference.
2193     GlobalVariable *FwdRef = new GlobalVariable(*M, Type::getInt8Ty(Context),
2194                                            false, GlobalValue::InternalLinkage,
2195                                                 0, "");
2196     ForwardRefBlockAddresses[Fn].push_back(std::make_pair(Label, FwdRef));
2197     ID.ConstantVal = FwdRef;
2198     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2199     return false;
2200   }
2201
2202   case lltok::kw_trunc:
2203   case lltok::kw_zext:
2204   case lltok::kw_sext:
2205   case lltok::kw_fptrunc:
2206   case lltok::kw_fpext:
2207   case lltok::kw_bitcast:
2208   case lltok::kw_uitofp:
2209   case lltok::kw_sitofp:
2210   case lltok::kw_fptoui:
2211   case lltok::kw_fptosi:
2212   case lltok::kw_inttoptr:
2213   case lltok::kw_ptrtoint: {
2214     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2215     Type *DestTy = 0;
2216     Constant *SrcVal;
2217     Lex.Lex();
2218     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' after constantexpr cast") ||
2219         ParseGlobalTypeAndValue(SrcVal) ||
2220         ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in constantexpr cast") ||
2221         ParseType(DestTy) ||
2222         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of constantexpr cast"))
2223       return true;
2224     if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, SrcVal, DestTy))
2225       return Error(ID.Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
2226                    getTypeString(SrcVal->getType()) + "' to '" +
2227                    getTypeString(DestTy) + "'");
2228     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getCast((Instruction::CastOps)Opc,
2229                                                  SrcVal, DestTy);
2230     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2231     return false;
2232   }
2233   case lltok::kw_extractvalue: {
2234     Lex.Lex();
2235     Constant *Val;
2236     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2237     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in extractvalue constantexpr")||
2238         ParseGlobalTypeAndValue(Val) ||
2239         ParseIndexList(Indices) ||
2240         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in extractvalue constantexpr"))
2241       return true;
2242
2243     if (!Val->getType()->isAggregateType())
2244       return Error(ID.Loc, "extractvalue operand must be aggregate type");
2245     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices))
2246       return Error(ID.Loc, "invalid indices for extractvalue");
2247     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractValue(Val, Indices);
2248     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2249     return false;
2250   }
2251   case lltok::kw_insertvalue: {
2252     Lex.Lex();
2253     Constant *Val0, *Val1;
2254     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2255     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in insertvalue constantexpr")||
2256         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2257         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in insertvalue constantexpr")||
2258         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2259         ParseIndexList(Indices) ||
2260         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in insertvalue constantexpr"))
2261       return true;
2262     if (!Val0->getType()->isAggregateType())
2263       return Error(ID.Loc, "insertvalue operand must be aggregate type");
2264     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices))
2265       return Error(ID.Loc, "invalid indices for insertvalue");
2266     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getInsertValue(Val0, Val1, Indices);
2267     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2268     return false;
2269   }
2270   case lltok::kw_icmp:
2271   case lltok::kw_fcmp: {
2272     unsigned PredVal, Opc = Lex.getUIntVal();
2273     Constant *Val0, *Val1;
2274     Lex.Lex();
2275     if (ParseCmpPredicate(PredVal, Opc) ||
2276         ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in compare constantexpr") ||
2277         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2278         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in compare constantexpr") ||
2279         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2280         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in compare constantexpr"))
2281       return true;
2282
2283     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2284       return Error(ID.Loc, "compare operands must have the same type");
2285
2286     CmpInst::Predicate Pred = (CmpInst::Predicate)PredVal;
2287
2288     if (Opc == Instruction::FCmp) {
2289       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVectorTy())
2290         return Error(ID.Loc, "fcmp requires floating point operands");
2291       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getFCmp(Pred, Val0, Val1);
2292     } else {
2293       assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unexpected opcode for CmpInst!");
2294       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
2295           !Val0->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
2296         return Error(ID.Loc, "icmp requires pointer or integer operands");
2297       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getICmp(Pred, Val0, Val1);
2298     }
2299     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2300     return false;
2301   }
2302
2303   // Binary Operators.
2304   case lltok::kw_add:
2305   case lltok::kw_fadd:
2306   case lltok::kw_sub:
2307   case lltok::kw_fsub:
2308   case lltok::kw_mul:
2309   case lltok::kw_fmul:
2310   case lltok::kw_udiv:
2311   case lltok::kw_sdiv:
2312   case lltok::kw_fdiv:
2313   case lltok::kw_urem:
2314   case lltok::kw_srem:
2315   case lltok::kw_frem:
2316   case lltok::kw_shl:
2317   case lltok::kw_lshr:
2318   case lltok::kw_ashr: {
2319     bool NUW = false;
2320     bool NSW = false;
2321     bool Exact = false;
2322     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2323     Constant *Val0, *Val1;
2324     Lex.Lex();
2325     LocTy ModifierLoc = Lex.getLoc();
2326     if (Opc == Instruction::Add || Opc == Instruction::Sub ||
2327         Opc == Instruction::Mul || Opc == Instruction::Shl) {
2328       if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2329         NUW = true;
2330       if (EatIfPresent(lltok::kw_nsw)) {
2331         NSW = true;
2332         if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2333           NUW = true;
2334       }
2335     } else if (Opc == Instruction::SDiv || Opc == Instruction::UDiv ||
2336                Opc == Instruction::LShr || Opc == Instruction::AShr) {
2337       if (EatIfPresent(lltok::kw_exact))
2338         Exact = true;
2339     }
2340     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in binary constantexpr") ||
2341         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2342         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in binary constantexpr") ||
2343         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2344         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in binary constantexpr"))
2345       return true;
2346     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2347       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
2348     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy()) {
2349       if (NUW)
2350         return Error(ModifierLoc, "nuw only applies to integer operations");
2351       if (NSW)
2352         return Error(ModifierLoc, "nsw only applies to integer operations");
2353     }
2354     // Check that the type is valid for the operator.
2355     switch (Opc) {
2356     case Instruction::Add:
2357     case Instruction::Sub:
2358     case Instruction::Mul:
2359     case Instruction::UDiv:
2360     case Instruction::SDiv:
2361     case Instruction::URem:
2362     case Instruction::SRem:
2363     case Instruction::Shl:
2364     case Instruction::AShr:
2365     case Instruction::LShr:
2366       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy())
2367         return Error(ID.Loc, "constexpr requires integer operands");
2368       break;
2369     case Instruction::FAdd:
2370     case Instruction::FSub:
2371     case Instruction::FMul:
2372     case Instruction::FDiv:
2373     case Instruction::FRem:
2374       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVectorTy())
2375         return Error(ID.Loc, "constexpr requires fp operands");
2376       break;
2377     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator!");
2378     }
2379     unsigned Flags = 0;
2380     if (NUW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap;
2381     if (NSW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap;
2382     if (Exact) Flags |= PossiblyExactOperator::IsExact;
2383     Constant *C = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1, Flags);
2384     ID.ConstantVal = C;
2385     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2386     return false;
2387   }
2388
2389   // Logical Operations
2390   case lltok::kw_and:
2391   case lltok::kw_or:
2392   case lltok::kw_xor: {
2393     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2394     Constant *Val0, *Val1;
2395     Lex.Lex();
2396     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in logical constantexpr") ||
2397         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2398         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in logical constantexpr") ||
2399         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2400         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in logical constantexpr"))
2401       return true;
2402     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2403       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
2404     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy())
2405       return Error(ID.Loc,
2406                    "constexpr requires integer or integer vector operands");
2407     ID.ConstantVal = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1);
2408     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2409     return false;
2410   }
2411
2412   case lltok::kw_getelementptr:
2413   case lltok::kw_shufflevector:
2414   case lltok::kw_insertelement:
2415   case lltok::kw_extractelement:
2416   case lltok::kw_select: {
2417     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2418     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2419     bool InBounds = false;
2420     Lex.Lex();
2421     if (Opc == Instruction::GetElementPtr)
2422       InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
2423     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in constantexpr") ||
2424         ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2425         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in constantexpr"))
2426       return true;
2427
2428     if (Opc == Instruction::GetElementPtr) {
2429       if (Elts.size() == 0 ||
2430           !Elts[0]->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
2431         return Error(ID.Loc, "getelementptr requires pointer operand");
2432
2433       ArrayRef<Constant *> Indices(Elts.begin() + 1, Elts.end());
2434       if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Elts[0]->getType(), Indices))
2435         return Error(ID.Loc, "invalid indices for getelementptr");
2436       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getGetElementPtr(Elts[0], Indices,
2437                                                       InBounds);
2438     } else if (Opc == Instruction::Select) {
2439       if (Elts.size() != 3)
2440         return Error(ID.Loc, "expected three operands to select");
2441       if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Elts[0], Elts[1],
2442                                                               Elts[2]))
2443         return Error(ID.Loc, Reason);
2444       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getSelect(Elts[0], Elts[1], Elts[2]);
2445     } else if (Opc == Instruction::ShuffleVector) {
2446       if (Elts.size() != 3)
2447         return Error(ID.Loc, "expected three operands to shufflevector");
2448       if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
2449         return Error(ID.Loc, "invalid operands to shufflevector");
2450       ID.ConstantVal =
2451                  ConstantExpr::getShuffleVector(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
2452     } else if (Opc == Instruction::ExtractElement) {
2453       if (Elts.size() != 2)
2454         return Error(ID.Loc, "expected two operands to extractelement");
2455       if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1]))
2456         return Error(ID.Loc, "invalid extractelement operands");
2457       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractElement(Elts[0], Elts[1]);
2458     } else {
2459       assert(Opc == Instruction::InsertElement && "Unknown opcode");
2460       if (Elts.size() != 3)
2461       return Error(ID.Loc, "expected three operands to insertelement");
2462       if (!InsertElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
2463         return Error(ID.Loc, "invalid insertelement operands");
2464       ID.ConstantVal =
2465                  ConstantExpr::getInsertElement(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
2466     }
2467
2468     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2469     return false;
2470   }
2471   }
2472
2473   Lex.Lex();
2474   return false;
2475 }
2476
2477 /// ParseGlobalValue - Parse a global value with the specified type.
2478 bool LLParser::ParseGlobalValue(Type *Ty, Constant *&C) {
2479   C = 0;
2480   ValID ID;
2481   Value *V = NULL;
2482   bool Parsed = ParseValID(ID) ||
2483                 ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, NULL);
2484   if (V && !(C = dyn_cast<Constant>(V)))
2485     return Error(ID.Loc, "global values must be constants");
2486   return Parsed;
2487 }
2488
2489 bool LLParser::ParseGlobalTypeAndValue(Constant *&V) {
2490   Type *Ty = 0;
2491   return ParseType(Ty) ||
2492          ParseGlobalValue(Ty, V);
2493 }
2494
2495 /// ParseGlobalValueVector
2496 ///   ::= /*empty*/
2497 ///   ::= TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
2498 bool LLParser::ParseGlobalValueVector(SmallVectorImpl<Constant*> &Elts) {
2499   // Empty list.
2500   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace ||
2501       Lex.getKind() == lltok::rsquare ||
2502       Lex.getKind() == lltok::greater ||
2503       Lex.getKind() == lltok::rparen)
2504     return false;
2505
2506   Constant *C;
2507   if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2508   Elts.push_back(C);
2509
2510   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
2511     if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2512     Elts.push_back(C);
2513   }
2514
2515   return false;
2516 }
2517
2518 bool LLParser::ParseMetadataListValue(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
2519   assert(Lex.getKind() == lltok::lbrace);
2520   Lex.Lex();
2521
2522   SmallVector<Value*, 16> Elts;
2523   if (ParseMDNodeVector(Elts, PFS) ||
2524       ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
2525     return true;
2526
2527   ID.MDNodeVal = MDNode::get(Context, Elts);
2528   ID.Kind = ValID::t_MDNode;
2529   return false;
2530 }
2531
2532 /// ParseMetadataValue
2533 ///  ::= !42
2534 ///  ::= !{...}
2535 ///  ::= !"string"
2536 bool LLParser::ParseMetadataValue(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
2537   assert(Lex.getKind() == lltok::exclaim);
2538   Lex.Lex();
2539
2540   // MDNode:
2541   // !{ ... }
2542   if (Lex.getKind() == lltok::lbrace)
2543     return ParseMetadataListValue(ID, PFS);
2544
2545   // Standalone metadata reference
2546   // !42
2547   if (Lex.getKind() == lltok::APSInt) {
2548     if (ParseMDNodeID(ID.MDNodeVal)) return true;
2549     ID.Kind = ValID::t_MDNode;
2550     return false;
2551   }
2552
2553   // MDString:
2554   //   ::= '!' STRINGCONSTANT
2555   if (ParseMDString(ID.MDStringVal)) return true;
2556   ID.Kind = ValID::t_MDString;
2557   return false;
2558 }
2559
2560
2561 //===----------------------------------------------------------------------===//
2562 // Function Parsing.
2563 //===----------------------------------------------------------------------===//
2564
2565 bool LLParser::ConvertValIDToValue(Type *Ty, ValID &ID, Value *&V,
2566                                    PerFunctionState *PFS) {
2567   if (Ty->isFunctionTy())
2568     return Error(ID.Loc, "functions are not values, refer to them as pointers");
2569
2570   switch (ID.Kind) {
2571   case ValID::t_LocalID:
2572     if (!PFS) return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
2573     V = PFS->GetVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
2574     return (V == 0);
2575   case ValID::t_LocalName:
2576     if (!PFS) return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
2577     V = PFS->GetVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
2578     return (V == 0);
2579   case ValID::t_InlineAsm: {
2580     PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
2581     FunctionType *FTy =
2582       PTy ? dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()) : 0;
2583     if (!FTy || !InlineAsm::Verify(FTy, ID.StrVal2))
2584       return Error(ID.Loc, "invalid type for inline asm constraint string");
2585     V = InlineAsm::get(FTy, ID.StrVal, ID.StrVal2, ID.UIntVal&1,
2586                        (ID.UIntVal>>1)&1, (InlineAsm::AsmDialect(ID.UIntVal>>2)));
2587     return false;
2588   }
2589   case ValID::t_MDNode:
2590     if (!Ty->isMetadataTy())
2591       return Error(ID.Loc, "metadata value must have metadata type");
2592     V = ID.MDNodeVal;
2593     return false;
2594   case ValID::t_MDString:
2595     if (!Ty->isMetadataTy())
2596       return Error(ID.Loc, "metadata value must have metadata type");
2597     V = ID.MDStringVal;
2598     return false;
2599   case ValID::t_GlobalName:
2600     V = GetGlobalVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
2601     return V == 0;
2602   case ValID::t_GlobalID:
2603     V = GetGlobalVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
2604     return V == 0;
2605   case ValID::t_APSInt:
2606     if (!Ty->isIntegerTy())
2607       return Error(ID.Loc, "integer constant must have integer type");
2608     ID.APSIntVal = ID.APSIntVal.extOrTrunc(Ty->getPrimitiveSizeInBits());
2609     V = ConstantInt::get(Context, ID.APSIntVal);
2610     return false;
2611   case ValID::t_APFloat:
2612     if (!Ty->isFloatingPointTy() ||
2613         !ConstantFP::isValueValidForType(Ty, ID.APFloatVal))
2614       return Error(ID.Loc, "floating point constant invalid for type");
2615
2616     // The lexer has no type info, so builds all half, float, and double FP
2617     // constants as double.  Fix this here.  Long double does not need this.
2618     if (&ID.APFloatVal.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble) {
2619       bool Ignored;
2620       if (Ty->isHalfTy())
2621         ID.APFloatVal.convert(APFloat::IEEEhalf, APFloat::rmNearestTiesToEven,
2622                               &Ignored);
2623       else if (Ty->isFloatTy())
2624         ID.APFloatVal.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven,
2625                               &Ignored);
2626     }
2627     V = ConstantFP::get(Context, ID.APFloatVal);
2628
2629     if (V->getType() != Ty)
2630       return Error(ID.Loc, "floating point constant does not have type '" +
2631                    getTypeString(Ty) + "'");
2632
2633     return false;
2634   case ValID::t_Null:
2635     if (!Ty->isPointerTy())
2636       return Error(ID.Loc, "null must be a pointer type");
2637     V = ConstantPointerNull::get(cast<PointerType>(Ty));
2638     return false;
2639   case ValID::t_Undef:
2640     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
2641     if (!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy())
2642       return Error(ID.Loc, "invalid type for undef constant");
2643     V = UndefValue::get(Ty);
2644     return false;
2645   case ValID::t_EmptyArray:
2646     if (!Ty->isArrayTy() || cast<ArrayType>(Ty)->getNumElements() != 0)
2647       return Error(ID.Loc, "invalid empty array initializer");
2648     V = UndefValue::get(Ty);
2649     return false;
2650   case ValID::t_Zero:
2651     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
2652     if (!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy())
2653       return Error(ID.Loc, "invalid type for null constant");
2654     V = Constant::getNullValue(Ty);
2655     return false;
2656   case ValID::t_Constant:
2657     if (ID.ConstantVal->getType() != Ty)
2658       return Error(ID.Loc, "constant expression type mismatch");
2659
2660     V = ID.ConstantVal;
2661     return false;
2662   case ValID::t_ConstantStruct:
2663   case ValID::t_PackedConstantStruct:
2664     if (StructType *ST = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
2665       if (ST->getNumElements() != ID.UIntVal)
2666         return Error(ID.Loc,
2667                      "initializer with struct type has wrong # elements");
2668       if (ST->isPacked() != (ID.Kind == ValID::t_PackedConstantStruct))
2669         return Error(ID.Loc, "packed'ness of initializer and type don't match");
2670
2671       // Verify that the elements are compatible with the structtype.
2672       for (unsigned i = 0, e = ID.UIntVal; i != e; ++i)
2673         if (ID.ConstantStructElts[i]->getType() != ST->getElementType(i))
2674           return Error(ID.Loc, "element " + Twine(i) +
2675                     " of struct initializer doesn't match struct element type");
2676
2677       V = ConstantStruct::get(ST, makeArrayRef(ID.ConstantStructElts,
2678                                                ID.UIntVal));
2679     } else
2680       return Error(ID.Loc, "constant expression type mismatch");
2681     return false;
2682   }
2683   llvm_unreachable("Invalid ValID");
2684 }
2685
2686 bool LLParser::ParseValue(Type *Ty, Value *&V, PerFunctionState *PFS) {
2687   V = 0;
2688   ValID ID;
2689   return ParseValID(ID, PFS) ||
2690          ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, PFS);
2691 }
2692
2693 bool LLParser::ParseTypeAndValue(Value *&V, PerFunctionState *PFS) {
2694   Type *Ty = 0;
2695   return ParseType(Ty) ||
2696          ParseValue(Ty, V, PFS);
2697 }
2698
2699 bool LLParser::ParseTypeAndBasicBlock(BasicBlock *&BB, LocTy &Loc,
2700                                       PerFunctionState &PFS) {
2701   Value *V;
2702   Loc = Lex.getLoc();
2703   if (ParseTypeAndValue(V, PFS)) return true;
2704   if (!isa<BasicBlock>(V))
2705     return Error(Loc, "expected a basic block");
2706   BB = cast<BasicBlock>(V);
2707   return false;
2708 }
2709
2710
2711 /// FunctionHeader
2712 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalCallingConv OptRetAttrs
2713 ///       OptUnnamedAddr Type GlobalName '(' ArgList ')' OptFuncAttrs OptSection
2714 ///       OptionalAlign OptGC
2715 bool LLParser::ParseFunctionHeader(Function *&Fn, bool isDefine) {
2716   // Parse the linkage.
2717   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
2718   unsigned Linkage;
2719
2720   unsigned Visibility;
2721   AttrBuilder RetAttrs;
2722   CallingConv::ID CC;
2723   Type *RetType = 0;
2724   LocTy RetTypeLoc = Lex.getLoc();
2725   if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
2726       ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
2727       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
2728       ParseOptionalReturnAttrs(RetAttrs) ||
2729       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/))
2730     return true;
2731
2732   // Verify that the linkage is ok.
2733   switch ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage) {
2734   case GlobalValue::ExternalLinkage:
2735     break; // always ok.
2736   case GlobalValue::DLLImportLinkage:
2737   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:
2738     if (isDefine)
2739       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function definition");
2740     break;
2741   case GlobalValue::PrivateLinkage:
2742   case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
2743   case GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage:
2744   case GlobalValue::InternalLinkage:
2745   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
2746   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
2747   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
2748   case GlobalValue::LinkOnceODRAutoHideLinkage:
2749   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
2750   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
2751   case GlobalValue::DLLExportLinkage:
2752     if (!isDefine)
2753       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function declaration");
2754     break;
2755   case GlobalValue::AppendingLinkage:
2756   case GlobalValue::CommonLinkage:
2757     return Error(LinkageLoc, "invalid function linkage type");
2758   }
2759
2760   if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
2761     return Error(RetTypeLoc, "invalid function return type");
2762
2763   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2764
2765   std::string FunctionName;
2766   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalVar) {
2767     FunctionName = Lex.getStrVal();
2768   } else if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {     // @42 is ok.
2769     unsigned NameID = Lex.getUIntVal();
2770
2771     if (NameID != NumberedVals.size())
2772       return TokError("function expected to be numbered '%" +
2773                       Twine(NumberedVals.size()) + "'");
2774   } else {
2775     return TokError("expected function name");
2776   }
2777
2778   Lex.Lex();
2779
2780   if (Lex.getKind() != lltok::lparen)
2781     return TokError("expected '(' in function argument list");
2782
2783   SmallVector<ArgInfo, 8> ArgList;
2784   bool isVarArg;
2785   AttrBuilder FuncAttrs;
2786   std::string Section;
2787   unsigned Alignment;
2788   std::string GC;
2789   bool UnnamedAddr;
2790   LocTy UnnamedAddrLoc;
2791
2792   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg) ||
2793       ParseOptionalToken(lltok::kw_unnamed_addr, UnnamedAddr,
2794                          &UnnamedAddrLoc) ||
2795       ParseOptionalFuncAttrs(FuncAttrs) ||
2796       (EatIfPresent(lltok::kw_section) &&
2797        ParseStringConstant(Section)) ||
2798       ParseOptionalAlignment(Alignment) ||
2799       (EatIfPresent(lltok::kw_gc) &&
2800        ParseStringConstant(GC)))
2801     return true;
2802
2803   // If the alignment was parsed as an attribute, move to the alignment field.
2804   if (FuncAttrs.hasAlignmentAttr()) {
2805     Alignment = FuncAttrs.getAlignment();
2806     FuncAttrs.removeAttribute(Attribute::Alignment);
2807   }
2808
2809   // Okay, if we got here, the function is syntactically valid.  Convert types
2810   // and do semantic checks.
2811   std::vector<Type*> ParamTypeList;
2812   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
2813
2814   if (RetAttrs.hasAttributes())
2815     Attrs.push_back(
2816       AttributeWithIndex::get(AttributeSet::ReturnIndex,
2817                               Attribute::get(RetType->getContext(),
2818                                               RetAttrs)));
2819
2820   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
2821     ParamTypeList.push_back(ArgList[i].Ty);
2822     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes())
2823       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
2824   }
2825
2826   if (FuncAttrs.hasAttributes())
2827     Attrs.push_back(
2828       AttributeWithIndex::get(AttributeSet::FunctionIndex,
2829                               Attribute::get(RetType->getContext(),
2830                                               FuncAttrs)));
2831
2832   AttributeSet PAL = AttributeSet::get(Context, Attrs);
2833
2834   if (PAL.getParamAttributes(1).hasAttribute(Attribute::StructRet) &&
2835       !RetType->isVoidTy())
2836     return Error(RetTypeLoc, "functions with 'sret' argument must return void");
2837
2838   FunctionType *FT =
2839     FunctionType::get(RetType, ParamTypeList, isVarArg);
2840   PointerType *PFT = PointerType::getUnqual(FT);
2841
2842   Fn = 0;
2843   if (!FunctionName.empty()) {
2844     // If this was a definition of a forward reference, remove the definition
2845     // from the forward reference table and fill in the forward ref.
2846     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator FRVI =
2847       ForwardRefVals.find(FunctionName);
2848     if (FRVI != ForwardRefVals.end()) {
2849       Fn = M->getFunction(FunctionName);
2850       if (!Fn)
2851         return Error(FRVI->second.second, "invalid forward reference to "
2852                      "function as global value!");
2853       if (Fn->getType() != PFT)
2854         return Error(FRVI->second.second, "invalid forward reference to "
2855                      "function '" + FunctionName + "' with wrong type!");
2856
2857       ForwardRefVals.erase(FRVI);
2858     } else if ((Fn = M->getFunction(FunctionName))) {
2859       // Reject redefinitions.
2860       return Error(NameLoc, "invalid redefinition of function '" +
2861                    FunctionName + "'");
2862     } else if (M->getNamedValue(FunctionName)) {
2863       return Error(NameLoc, "redefinition of function '@" + FunctionName + "'");
2864     }
2865
2866   } else {
2867     // If this is a definition of a forward referenced function, make sure the
2868     // types agree.
2869     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator I
2870       = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
2871     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
2872       Fn = cast<Function>(I->second.first);
2873       if (Fn->getType() != PFT)
2874         return Error(NameLoc, "type of definition and forward reference of '@" +
2875                      Twine(NumberedVals.size()) + "' disagree");
2876       ForwardRefValIDs.erase(I);
2877     }
2878   }
2879
2880   if (Fn == 0)
2881     Fn = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalLinkage, FunctionName, M);
2882   else // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
2883     M->getFunctionList().splice(M->end(), M->getFunctionList(), Fn);
2884
2885   if (FunctionName.empty())
2886     NumberedVals.push_back(Fn);
2887
2888   Fn->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
2889   Fn->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
2890   Fn->setCallingConv(CC);
2891   Fn->setAttributes(PAL);
2892   Fn->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
2893   Fn->setAlignment(Alignment);
2894   Fn->setSection(Section);
2895   if (!GC.empty()) Fn->setGC(GC.c_str());
2896
2897   // Add all of the arguments we parsed to the function.
2898   Function::arg_iterator ArgIt = Fn->arg_begin();
2899   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i, ++ArgIt) {
2900     // If the argument has a name, insert it into the argument symbol table.
2901     if (ArgList[i].Name.empty()) continue;
2902
2903     // Set the name, if it conflicted, it will be auto-renamed.
2904     ArgIt->setName(ArgList[i].Name);
2905
2906     if (ArgIt->getName() != ArgList[i].Name)
2907       return Error(ArgList[i].Loc, "redefinition of argument '%" +
2908                    ArgList[i].Name + "'");
2909   }
2910
2911   return false;
2912 }
2913
2914
2915 /// ParseFunctionBody
2916 ///   ::= '{' BasicBlock+ '}'
2917 ///
2918 bool LLParser::ParseFunctionBody(Function &Fn) {
2919   if (Lex.getKind() != lltok::lbrace)
2920     return TokError("expected '{' in function body");
2921   Lex.Lex();  // eat the {.
2922
2923   int FunctionNumber = -1;
2924   if (!Fn.hasName()) FunctionNumber = NumberedVals.size()-1;
2925
2926   PerFunctionState PFS(*this, Fn, FunctionNumber);
2927
2928   // We need at least one basic block.
2929   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace)
2930     return TokError("function body requires at least one basic block");
2931
2932   while (Lex.getKind() != lltok::rbrace)
2933     if (ParseBasicBlock(PFS)) return true;
2934
2935   // Eat the }.
2936   Lex.Lex();
2937
2938   // Verify function is ok.
2939   return PFS.FinishFunction();
2940 }
2941
2942 /// ParseBasicBlock
2943 ///   ::= LabelStr? Instruction*
2944 bool LLParser::ParseBasicBlock(PerFunctionState &PFS) {
2945   // If this basic block starts out with a name, remember it.
2946   std::string Name;
2947   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2948   if (Lex.getKind() == lltok::LabelStr) {
2949     Name = Lex.getStrVal();
2950     Lex.Lex();
2951   }
2952
2953   BasicBlock *BB = PFS.DefineBB(Name, NameLoc);
2954   if (BB == 0) return true;
2955
2956   std::string NameStr;
2957
2958   // Parse the instructions in this block until we get a terminator.
2959   Instruction *Inst;
2960   SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode *>, 4> MetadataOnInst;
2961   do {
2962     // This instruction may have three possibilities for a name: a) none
2963     // specified, b) name specified "%foo =", c) number specified: "%4 =".
2964     LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2965     int NameID = -1;
2966     NameStr = "";
2967
2968     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVarID) {
2969       NameID = Lex.getUIntVal();
2970       Lex.Lex();
2971       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction id"))
2972         return true;
2973     } else if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
2974       NameStr = Lex.getStrVal();
2975       Lex.Lex();
2976       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction name"))
2977         return true;
2978     }
2979
2980     switch (ParseInstruction(Inst, BB, PFS)) {
2981     default: llvm_unreachable("Unknown ParseInstruction result!");
2982     case InstError: return true;
2983     case InstNormal:
2984       BB->getInstList().push_back(Inst);
2985
2986       // With a normal result, we check to see if the instruction is followed by
2987       // a comma and metadata.
2988       if (EatIfPresent(lltok::comma))
2989         if (ParseInstructionMetadata(Inst, &PFS))
2990           return true;
2991       break;
2992     case InstExtraComma:
2993       BB->getInstList().push_back(Inst);
2994
2995       // If the instruction parser ate an extra comma at the end of it, it
2996       // *must* be followed by metadata.
2997       if (ParseInstructionMetadata(Inst, &PFS))
2998         return true;
2999       break;
3000     }
3001
3002     // Set the name on the instruction.
3003     if (PFS.SetInstName(NameID, NameStr, NameLoc, Inst)) return true;
3004   } while (!isa<TerminatorInst>(Inst));
3005
3006   return false;
3007 }
3008
3009 //===----------------------------------------------------------------------===//
3010 // Instruction Parsing.
3011 //===----------------------------------------------------------------------===//
3012
3013 /// ParseInstruction - Parse one of the many different instructions.
3014 ///
3015 int LLParser::ParseInstruction(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
3016                                PerFunctionState &PFS) {
3017   lltok::Kind Token = Lex.getKind();
3018   if (Token == lltok::Eof)
3019     return TokError("found end of file when expecting more instructions");
3020   LocTy Loc = Lex.getLoc();
3021   unsigned KeywordVal = Lex.getUIntVal();
3022   Lex.Lex();  // Eat the keyword.
3023
3024   switch (Token) {
3025   default:                    return Error(Loc, "expected instruction opcode");
3026   // Terminator Instructions.
3027   case lltok::kw_unreachable: Inst = new UnreachableInst(Context); return false;
3028   case lltok::kw_ret:         return ParseRet(Inst, BB, PFS);
3029   case lltok::kw_br:          return ParseBr(Inst, PFS);
3030   case lltok::kw_switch:      return ParseSwitch(Inst, PFS);
3031   case lltok::kw_indirectbr:  return ParseIndirectBr(Inst, PFS);
3032   case lltok::kw_invoke:      return ParseInvoke(Inst, PFS);
3033   case lltok::kw_resume:      return ParseResume(Inst, PFS);
3034   // Binary Operators.
3035   case lltok::kw_add:
3036   case lltok::kw_sub:
3037   case lltok::kw_mul:
3038   case lltok::kw_shl: {
3039     bool NUW = EatIfPresent(lltok::kw_nuw);
3040     bool NSW = EatIfPresent(lltok::kw_nsw);
3041     if (!NUW) NUW = EatIfPresent(lltok::kw_nuw);
3042
3043     if (ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1)) return true;
3044
3045     if (NUW) cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoUnsignedWrap(true);
3046     if (NSW) cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoSignedWrap(true);
3047     return false;
3048   }
3049   case lltok::kw_fadd:
3050   case lltok::kw_fsub:
3051   case lltok::kw_fmul:
3052   case lltok::kw_fdiv:
3053   case lltok::kw_frem: {
3054     FastMathFlags FMF = EatFastMathFlagsIfPresent();
3055     int Res = ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 2);
3056     if (Res != 0)
3057       return Res;
3058     if (FMF.any())
3059       Inst->setFastMathFlags(FMF);
3060     return 0;
3061   }
3062
3063   case lltok::kw_sdiv:
3064   case lltok::kw_udiv:
3065   case lltok::kw_lshr:
3066   case lltok::kw_ashr: {
3067     bool Exact = EatIfPresent(lltok::kw_exact);
3068
3069     if (ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1)) return true;
3070     if (Exact) cast<BinaryOperator>(Inst)->setIsExact(true);
3071     return false;
3072   }
3073
3074   case lltok::kw_urem:
3075   case lltok::kw_srem:   return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1);
3076   case lltok::kw_and:
3077   case lltok::kw_or:
3078   case lltok::kw_xor:    return ParseLogical(Inst, PFS, KeywordVal);
3079   case lltok::kw_icmp:
3080   case lltok::kw_fcmp:   return ParseCompare(Inst, PFS, KeywordVal);
3081   // Casts.
3082   case lltok::kw_trunc:
3083   case lltok::kw_zext:
3084   case lltok::kw_sext:
3085   case lltok::kw_fptrunc:
3086   case lltok::kw_fpext:
3087   case lltok::kw_bitcast:
3088   case lltok::kw_uitofp:
3089   case lltok::kw_sitofp:
3090   case lltok::kw_fptoui:
3091   case lltok::kw_fptosi:
3092   case lltok::kw_inttoptr:
3093   case lltok::kw_ptrtoint:       return ParseCast(Inst, PFS, KeywordVal);
3094   // Other.
3095   case lltok::kw_select:         return ParseSelect(Inst, PFS);
3096   case lltok::kw_va_arg:         return ParseVA_Arg(Inst, PFS);
3097   case lltok::kw_extractelement: return ParseExtractElement(Inst, PFS);
3098   case lltok::kw_insertelement:  return ParseInsertElement(Inst, PFS);
3099   case lltok::kw_shufflevector:  return ParseShuffleVector(Inst, PFS);
3100   case lltok::kw_phi:            return ParsePHI(Inst, PFS);
3101   case lltok::kw_landingpad:     return ParseLandingPad(Inst, PFS);
3102   case lltok::kw_call:           return ParseCall(Inst, PFS, false);
3103   case lltok::kw_tail:           return ParseCall(Inst, PFS, true);
3104   // Memory.
3105   case lltok::kw_alloca:         return ParseAlloc(Inst, PFS);
3106   case lltok::kw_load:           return ParseLoad(Inst, PFS);
3107   case lltok::kw_store:          return ParseStore(Inst, PFS);
3108   case lltok::kw_cmpxchg:        return ParseCmpXchg(Inst, PFS);
3109   case lltok::kw_atomicrmw:      return ParseAtomicRMW(Inst, PFS);
3110   case lltok::kw_fence:          return ParseFence(Inst, PFS);
3111   case lltok::kw_getelementptr: return ParseGetElementPtr(Inst, PFS);
3112   case lltok::kw_extractvalue:  return ParseExtractValue(Inst, PFS);
3113   case lltok::kw_insertvalue:   return ParseInsertValue(Inst, PFS);
3114   }
3115 }
3116
3117 /// ParseCmpPredicate - Parse an integer or fp predicate, based on Kind.
3118 bool LLParser::ParseCmpPredicate(unsigned &P, unsigned Opc) {
3119   if (Opc == Instruction::FCmp) {
3120     switch (Lex.getKind()) {
3121     default: TokError("expected fcmp predicate (e.g. 'oeq')");
3122     case lltok::kw_oeq: P = CmpInst::FCMP_OEQ; break;
3123     case lltok::kw_one: P = CmpInst::FCMP_ONE; break;
3124     case lltok::kw_olt: P = CmpInst::FCMP_OLT; break;
3125     case lltok::kw_ogt: P = CmpInst::FCMP_OGT; break;
3126     case lltok::kw_ole: P = CmpInst::FCMP_OLE; break;
3127     case lltok::kw_oge: P = CmpInst::FCMP_OGE; break;
3128     case lltok::kw_ord: P = CmpInst::FCMP_ORD; break;
3129     case lltok::kw_uno: P = CmpInst::FCMP_UNO; break;
3130     case lltok::kw_ueq: P = CmpInst::FCMP_UEQ; break;
3131     case lltok::kw_une: P = CmpInst::FCMP_UNE; break;
3132     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::FCMP_ULT; break;
3133     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::FCMP_UGT; break;
3134     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::FCMP_ULE; break;
3135     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::FCMP_UGE; break;
3136     case lltok::kw_true: P = CmpInst::FCMP_TRUE; break;
3137     case lltok::kw_false: P = CmpInst::FCMP_FALSE; break;
3138     }
3139   } else {
3140     switch (Lex.getKind()) {
3141     default: TokError("expected icmp predicate (e.g. 'eq')");
3142     case lltok::kw_eq:  P = CmpInst::ICMP_EQ; break;
3143     case lltok::kw_ne:  P = CmpInst::ICMP_NE; break;
3144     case lltok::kw_slt: P = CmpInst::ICMP_SLT; break;
3145     case lltok::kw_sgt: P = CmpInst::ICMP_SGT; break;
3146     case lltok::kw_sle: P = CmpInst::ICMP_SLE; break;
3147     case lltok::kw_sge: P = CmpInst::ICMP_SGE; break;
3148     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::ICMP_ULT; break;
3149     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::ICMP_UGT; break;
3150     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::ICMP_ULE; break;
3151     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::ICMP_UGE; break;
3152     }
3153   }
3154   Lex.Lex();
3155   return false;
3156 }
3157
3158 //===----------------------------------------------------------------------===//
3159 // Terminator Instructions.
3160 //===----------------------------------------------------------------------===//
3161
3162 /// ParseRet - Parse a return instruction.
3163 ///   ::= 'ret' void (',' !dbg, !1)*
3164 ///   ::= 'ret' TypeAndValue (',' !dbg, !1)*
3165 bool LLParser::ParseRet(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
3166                         PerFunctionState &PFS) {
3167   SMLoc TypeLoc = Lex.getLoc();
3168   Type *Ty = 0;
3169   if (ParseType(Ty, true /*void allowed*/)) return true;
3170
3171   Type *ResType = PFS.getFunction().getReturnType();
3172
3173   if (Ty->isVoidTy()) {
3174     if (!ResType->isVoidTy())
3175       return Error(TypeLoc, "value doesn't match function result type '" +
3176                    getTypeString(ResType) + "'");
3177
3178     Inst = ReturnInst::Create(Context);
3179     return false;
3180   }
3181
3182   Value *RV;
3183   if (ParseValue(Ty, RV, PFS)) return true;
3184
3185   if (ResType != RV->getType())
3186     return Error(TypeLoc, "value doesn't match function result type '" +
3187                  getTypeString(ResType) + "'");
3188
3189   Inst = ReturnInst::Create(Context, RV);
3190   return false;
3191 }
3192
3193
3194 /// ParseBr
3195 ///   ::= 'br' TypeAndValue
3196 ///   ::= 'br' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3197 bool LLParser::ParseBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3198   LocTy Loc, Loc2;
3199   Value *Op0;
3200   BasicBlock *Op1, *Op2;
3201   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS)) return true;
3202
3203   if (BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(Op0)) {
3204     Inst = BranchInst::Create(BB);
3205     return false;
3206   }
3207
3208   if (Op0->getType() != Type::getInt1Ty(Context))
3209     return Error(Loc, "branch condition must have 'i1' type");
3210
3211   if (ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after branch condition") ||
3212       ParseTypeAndBasicBlock(Op1, Loc, PFS) ||
3213       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after true destination") ||
3214       ParseTypeAndBasicBlock(Op2, Loc2, PFS))
3215     return true;
3216
3217   Inst = BranchInst::Create(Op1, Op2, Op0);
3218   return false;
3219 }
3220
3221 /// ParseSwitch
3222 ///  Instruction
3223 ///    ::= 'switch' TypeAndValue ',' TypeAndValue '[' JumpTable ']'
3224 ///  JumpTable
3225 ///    ::= (TypeAndValue ',' TypeAndValue)*
3226 bool LLParser::ParseSwitch(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3227   LocTy CondLoc, BBLoc;
3228   Value *Cond;
3229   BasicBlock *DefaultBB;
3230   if (ParseTypeAndValue(Cond, CondLoc, PFS) ||
3231       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after switch condition") ||
3232       ParseTypeAndBasicBlock(DefaultBB, BBLoc, PFS) ||
3233       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with switch table"))
3234     return true;
3235
3236   if (!Cond->getType()->isIntegerTy())
3237     return Error(CondLoc, "switch condition must have integer type");
3238
3239   // Parse the jump table pairs.
3240   SmallPtrSet<Value*, 32> SeenCases;
3241   SmallVector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*>, 32> Table;
3242   while (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
3243     Value *Constant;
3244     BasicBlock *DestBB;
3245
3246     if (ParseTypeAndValue(Constant, CondLoc, PFS) ||
3247         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after case value") ||
3248         ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3249       return true;
3250
3251     if (!SeenCases.insert(Constant))
3252       return Error(CondLoc, "duplicate case value in switch");
3253     if (!isa<ConstantInt>(Constant))
3254       return Error(CondLoc, "case value is not a constant integer");
3255
3256     Table.push_back(std::make_pair(cast<ConstantInt>(Constant), DestBB));
3257   }
3258
3259   Lex.Lex();  // Eat the ']'.
3260
3261   SwitchInst *SI = SwitchInst::Create(Cond, DefaultBB, Table.size());
3262   for (unsigned i = 0, e = Table.size(); i != e; ++i)
3263     SI->addCase(Table[i].first, Table[i].second);
3264   Inst = SI;
3265   return false;
3266 }
3267
3268 /// ParseIndirectBr
3269 ///  Instruction
3270 ///    ::= 'indirectbr' TypeAndValue ',' '[' LabelList ']'
3271 bool LLParser::ParseIndirectBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3272   LocTy AddrLoc;
3273   Value *Address;
3274   if (ParseTypeAndValue(Address, AddrLoc, PFS) ||
3275       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after indirectbr address") ||
3276       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with indirectbr"))
3277     return true;
3278
3279   if (!Address->getType()->isPointerTy())
3280     return Error(AddrLoc, "indirectbr address must have pointer type");
3281
3282   // Parse the destination list.
3283   SmallVector<BasicBlock*, 16> DestList;
3284
3285   if (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
3286     BasicBlock *DestBB;
3287     if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3288       return true;
3289     DestList.push_back(DestBB);
3290
3291     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3292       if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3293         return true;
3294       DestList.push_back(DestBB);
3295     }
3296   }
3297
3298   if (ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of block list"))
3299     return true;
3300
3301   IndirectBrInst *IBI = IndirectBrInst::Create(Address, DestList.size());
3302   for (unsigned i = 0, e = DestList.size(); i != e; ++i)
3303     IBI->addDestination(DestList[i]);
3304   Inst = IBI;
3305   return false;
3306 }
3307
3308
3309 /// ParseInvoke
3310 ///   ::= 'invoke' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value ParamList
3311 ///       OptionalAttrs 'to' TypeAndValue 'unwind' TypeAndValue
3312 bool LLParser::ParseInvoke(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3313   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
3314   AttrBuilder RetAttrs, FnAttrs;
3315   CallingConv::ID CC;
3316   Type *RetType = 0;
3317   LocTy RetTypeLoc;
3318   ValID CalleeID;
3319   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
3320
3321   BasicBlock *NormalBB, *UnwindBB;
3322   if (ParseOptionalCallingConv(CC) ||
3323       ParseOptionalReturnAttrs(RetAttrs) ||
3324       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
3325       ParseValID(CalleeID) ||
3326       ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
3327       ParseOptionalFuncAttrs(FnAttrs) ||
3328       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in invoke") ||
3329       ParseTypeAndBasicBlock(NormalBB, PFS) ||
3330       ParseToken(lltok::kw_unwind, "expected 'unwind' in invoke") ||
3331       ParseTypeAndBasicBlock(UnwindBB, PFS))
3332     return true;
3333
3334   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
3335   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
3336   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
3337   PointerType *PFTy = 0;
3338   FunctionType *Ty = 0;
3339   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
3340       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
3341     // Pull out the types of all of the arguments...
3342     std::vector<Type*> ParamTypes;
3343     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
3344       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
3345
3346     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
3347       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
3348
3349     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
3350     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
3351   }
3352
3353   // Look up the callee.
3354   Value *Callee;
3355   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, &PFS)) return true;
3356
3357   // Set up the Attribute for the function.
3358   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
3359   if (RetAttrs.hasAttributes())
3360     Attrs.push_back(
3361       AttributeWithIndex::get(AttributeSet::ReturnIndex,
3362                               Attribute::get(Callee->getContext(),
3363                                               RetAttrs)));
3364
3365   SmallVector<Value*, 8> Args;
3366
3367   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
3368   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
3369   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
3370   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
3371   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
3372     Type *ExpectedTy = 0;
3373     if (I != E) {
3374       ExpectedTy = *I++;
3375     } else if (!Ty->isVarArg()) {
3376       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
3377     }
3378
3379     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
3380       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
3381                    getTypeString(ExpectedTy) + "'");
3382     Args.push_back(ArgList[i].V);
3383     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes())
3384       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
3385   }
3386
3387   if (I != E)
3388     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
3389
3390   if (FnAttrs.hasAttributes())
3391     Attrs.push_back(
3392       AttributeWithIndex::get(AttributeSet::FunctionIndex,
3393                               Attribute::get(Callee->getContext(),
3394                                               FnAttrs)));
3395
3396   // Finish off the Attribute and check them
3397   AttributeSet PAL = AttributeSet::get(Context, Attrs);
3398
3399   InvokeInst *II = InvokeInst::Create(Callee, NormalBB, UnwindBB, Args);
3400   II->setCallingConv(CC);
3401   II->setAttributes(PAL);
3402   Inst = II;
3403   return false;
3404 }
3405
3406 /// ParseResume
3407 ///   ::= 'resume' TypeAndValue
3408 bool LLParser::ParseResume(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3409   Value *Exn; LocTy ExnLoc;
3410   if (ParseTypeAndValue(Exn, ExnLoc, PFS))
3411     return true;
3412
3413   ResumeInst *RI = ResumeInst::Create(Exn);
3414   Inst = RI;
3415   return false;
3416 }
3417
3418 //===----------------------------------------------------------------------===//
3419 // Binary Operators.
3420 //===----------------------------------------------------------------------===//
3421
3422 /// ParseArithmetic
3423 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value
3424 ///
3425 /// If OperandType is 0, then any FP or integer operand is allowed.  If it is 1,
3426 /// then any integer operand is allowed, if it is 2, any fp operand is allowed.
3427 bool LLParser::ParseArithmetic(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3428                                unsigned Opc, unsigned OperandType) {
3429   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
3430   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3431       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in arithmetic operation") ||
3432       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3433     return true;
3434
3435   bool Valid;
3436   switch (OperandType) {
3437   default: llvm_unreachable("Unknown operand type!");
3438   case 0: // int or FP.
3439     Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy() ||
3440             LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy();
3441     break;
3442   case 1: Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy(); break;
3443   case 2: Valid = LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy(); break;
3444   }
3445
3446   if (!Valid)
3447     return Error(Loc, "invalid operand type for instruction");
3448
3449   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
3450   return false;
3451 }
3452
3453 /// ParseLogical
3454 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value {
3455 bool LLParser::ParseLogical(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3456                             unsigned Opc) {
3457   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
3458   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3459       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in logical operation") ||
3460       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3461     return true;
3462
3463   if (!LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy())
3464     return Error(Loc,"instruction requires integer or integer vector operands");
3465
3466   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
3467   return false;
3468 }
3469
3470
3471 /// ParseCompare
3472 ///  ::= 'icmp' IPredicates TypeAndValue ',' Value
3473 ///  ::= 'fcmp' FPredicates TypeAndValue ',' Value
3474 bool LLParser::ParseCompare(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3475                             unsigned Opc) {
3476   // Parse the integer/fp comparison predicate.
3477   LocTy Loc;
3478   unsigned Pred;
3479   Value *LHS, *RHS;
3480   if (ParseCmpPredicate(Pred, Opc) ||
3481       ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3482       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after compare value") ||
3483       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3484     return true;
3485
3486   if (Opc == Instruction::FCmp) {
3487     if (!LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy())
3488       return Error(Loc, "fcmp requires floating point operands");
3489     Inst = new FCmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
3490   } else {
3491     assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unknown opcode for CmpInst!");
3492     if (!LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
3493         !LHS->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
3494       return Error(Loc, "icmp requires integer operands");
3495     Inst = new ICmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
3496   }
3497   return false;
3498 }
3499
3500 //===----------------------------------------------------------------------===//
3501 // Other Instructions.
3502 //===----------------------------------------------------------------------===//
3503
3504
3505 /// ParseCast
3506 ///   ::= CastOpc TypeAndValue 'to' Type
3507 bool LLParser::ParseCast(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3508                          unsigned Opc) {
3509   LocTy Loc;
3510   Value *Op;
3511   Type *DestTy = 0;
3512   if (ParseTypeAndValue(Op, Loc, PFS) ||
3513       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' after cast value") ||
3514       ParseType(DestTy))
3515     return true;
3516
3517   if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy)) {
3518     CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
3519     return Error(Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
3520                  getTypeString(Op->getType()) + "' to '" +
3521                  getTypeString(DestTy) + "'");
3522   }
3523   Inst = CastInst::Create((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
3524   return false;
3525 }
3526
3527 /// ParseSelect
3528 ///   ::= 'select' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3529 bool LLParser::ParseSelect(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3530   LocTy Loc;
3531   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3532   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3533       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select condition") ||
3534       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3535       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select value") ||
3536       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3537     return true;
3538
3539   if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Op0, Op1, Op2))
3540     return Error(Loc, Reason);
3541
3542   Inst = SelectInst::Create(Op0, Op1, Op2);
3543   return false;
3544 }
3545
3546 /// ParseVA_Arg
3547 ///   ::= 'va_arg' TypeAndValue ',' Type
3548 bool LLParser::ParseVA_Arg(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3549   Value *Op;
3550   Type *EltTy = 0;
3551   LocTy TypeLoc;
3552   if (ParseTypeAndValue(Op, PFS) ||
3553       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after vaarg operand") ||
3554       ParseType(EltTy, TypeLoc))
3555     return true;
3556
3557   if (!EltTy->isFirstClassType())
3558     return Error(TypeLoc, "va_arg requires operand with first class type");
3559
3560   Inst = new VAArgInst(Op, EltTy);
3561   return false;
3562 }
3563
3564 /// ParseExtractElement
3565 ///   ::= 'extractelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3566 bool LLParser::ParseExtractElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3567   LocTy Loc;
3568   Value *Op0, *Op1;
3569   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3570       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after extract value") ||
3571       ParseTypeAndValue(Op1, PFS))
3572     return true;
3573
3574   if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Op0, Op1))
3575     return Error(Loc, "invalid extractelement operands");
3576
3577   Inst = ExtractElementInst::Create(Op0, Op1);
3578   return false;
3579 }
3580
3581 /// ParseInsertElement
3582 ///   ::= 'insertelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3583 bool LLParser::ParseInsertElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3584   LocTy Loc;
3585   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3586   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3587       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3588       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3589       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3590       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3591     return true;
3592
3593   if (!InsertElementInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
3594     return Error(Loc, "invalid insertelement operands");
3595
3596   Inst = InsertElementInst::Create(Op0, Op1, Op2);
3597   return false;
3598 }
3599
3600 /// ParseShuffleVector
3601 ///   ::= 'shufflevector' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3602 bool LLParser::ParseShuffleVector(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3603   LocTy Loc;
3604   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3605   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3606       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle mask") ||
3607       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3608       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle value") ||
3609       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3610     return true;
3611
3612   if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
3613     return Error(Loc, "invalid shufflevector operands");
3614
3615   Inst = new ShuffleVectorInst(Op0, Op1, Op2);
3616   return false;
3617 }
3618
3619 /// ParsePHI
3620 ///   ::= 'phi' Type '[' Value ',' Value ']' (',' '[' Value ',' Value ']')*
3621 int LLParser::ParsePHI(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3622   Type *Ty = 0;  LocTy TypeLoc;
3623   Value *Op0, *Op1;
3624
3625   if (ParseType(Ty, TypeLoc) ||
3626       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
3627       ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
3628       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3629       ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
3630       ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
3631     return true;
3632
3633   bool AteExtraComma = false;
3634   SmallVector<std::pair<Value*, BasicBlock*>, 16> PHIVals;
3635   while (1) {
3636     PHIVals.push_back(std::make_pair(Op0, cast<BasicBlock>(Op1)));
3637
3638     if (!EatIfPresent(lltok::comma))
3639       break;
3640
3641     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3642       AteExtraComma = true;
3643       break;
3644     }
3645
3646     if (ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
3647         ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
3648         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3649         ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
3650         ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
3651       return true;
3652   }
3653
3654   if (!Ty->isFirstClassType())
3655     return Error(TypeLoc, "phi node must have first class type");
3656
3657   PHINode *PN = PHINode::Create(Ty, PHIVals.size());
3658   for (unsigned i = 0, e = PHIVals.size(); i != e; ++i)
3659     PN->addIncoming(PHIVals[i].first, PHIVals[i].second);
3660   Inst = PN;
3661   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3662 }
3663
3664 /// ParseLandingPad
3665 ///   ::= 'landingpad' Type 'personality' TypeAndValue 'cleanup'? Clause+
3666 /// Clause
3667 ///   ::= 'catch' TypeAndValue
3668 ///   ::= 'filter'
3669 ///   ::= 'filter' TypeAndValue ( ',' TypeAndValue )*
3670 bool LLParser::ParseLandingPad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3671   Type *Ty = 0; LocTy TyLoc;
3672   Value *PersFn; LocTy PersFnLoc;
3673
3674   if (ParseType(Ty, TyLoc) ||
3675       ParseToken(lltok::kw_personality, "expected 'personality'") ||
3676       ParseTypeAndValue(PersFn, PersFnLoc, PFS))
3677     return true;
3678
3679   LandingPadInst *LP = LandingPadInst::Create(Ty, PersFn, 0);
3680   LP->setCleanup(EatIfPresent(lltok::kw_cleanup));
3681
3682   while (Lex.getKind() == lltok::kw_catch || Lex.getKind() == lltok::kw_filter){
3683     LandingPadInst::ClauseType CT;
3684     if (EatIfPresent(lltok::kw_catch))
3685       CT = LandingPadInst::Catch;
3686     else if (EatIfPresent(lltok::kw_filter))
3687       CT = LandingPadInst::Filter;
3688     else
3689       return TokError("expected 'catch' or 'filter' clause type");
3690
3691     Value *V; LocTy VLoc;
3692     if (ParseTypeAndValue(V, VLoc, PFS)) {
3693       delete LP;
3694       return true;
3695     }
3696
3697     // A 'catch' type expects a non-array constant. A filter clause expects an
3698     // array constant.
3699     if (CT == LandingPadInst::Catch) {
3700       if (isa<ArrayType>(V->getType()))
3701         Error(VLoc, "'catch' clause has an invalid type");
3702     } else {
3703       if (!isa<ArrayType>(V->getType()))
3704         Error(VLoc, "'filter' clause has an invalid type");
3705     }
3706
3707     LP->addClause(V);
3708   }
3709
3710   Inst = LP;
3711   return false;
3712 }
3713
3714 /// ParseCall
3715 ///   ::= 'tail'? 'call' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value
3716 ///       ParameterList OptionalAttrs
3717 bool LLParser::ParseCall(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3718                          bool isTail) {
3719   AttrBuilder RetAttrs, FnAttrs;
3720   CallingConv::ID CC;
3721   Type *RetType = 0;
3722   LocTy RetTypeLoc;
3723   ValID CalleeID;
3724   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
3725   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
3726
3727   if ((isTail && ParseToken(lltok::kw_call, "expected 'tail call'")) ||
3728       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
3729       ParseOptionalReturnAttrs(RetAttrs) ||
3730       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
3731       ParseValID(CalleeID) ||
3732       ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
3733       ParseOptionalFuncAttrs(FnAttrs))
3734     return true;
3735
3736   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
3737   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
3738   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
3739   PointerType *PFTy = 0;
3740   FunctionType *Ty = 0;
3741   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
3742       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
3743     // Pull out the types of all of the arguments...
3744     std::vector<Type*> ParamTypes;
3745     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
3746       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
3747
3748     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
3749       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
3750
3751     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
3752     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
3753   }
3754
3755   // Look up the callee.
3756   Value *Callee;
3757   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, &PFS)) return true;
3758
3759   // Set up the Attribute for the function.
3760   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
3761   if (RetAttrs.hasAttributes())
3762     Attrs.push_back(
3763       AttributeWithIndex::get(AttributeSet::ReturnIndex,
3764                               Attribute::get(Callee->getContext(),
3765                                               RetAttrs)));
3766
3767   SmallVector<Value*, 8> Args;
3768
3769   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
3770   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
3771   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
3772   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
3773   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
3774     Type *ExpectedTy = 0;
3775     if (I != E) {
3776       ExpectedTy = *I++;
3777     } else if (!Ty->isVarArg()) {
3778       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
3779     }
3780
3781     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
3782       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
3783                    getTypeString(ExpectedTy) + "'");
3784     Args.push_back(ArgList[i].V);
3785     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes())
3786       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
3787   }
3788
3789   if (I != E)
3790     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
3791
3792   if (FnAttrs.hasAttributes())
3793     Attrs.push_back(
3794       AttributeWithIndex::get(AttributeSet::FunctionIndex,
3795                               Attribute::get(Callee->getContext(),
3796                                               FnAttrs)));
3797
3798   // Finish off the Attribute and check them
3799   AttributeSet PAL = AttributeSet::get(Context, Attrs);
3800
3801   CallInst *CI = CallInst::Create(Callee, Args);
3802   CI->setTailCall(isTail);
3803   CI->setCallingConv(CC);
3804   CI->setAttributes(PAL);
3805   Inst = CI;
3806   return false;
3807 }
3808
3809 //===----------------------------------------------------------------------===//
3810 // Memory Instructions.
3811 //===----------------------------------------------------------------------===//
3812
3813 /// ParseAlloc
3814 ///   ::= 'alloca' Type (',' TypeAndValue)? (',' OptionalInfo)?
3815 int LLParser::ParseAlloc(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3816   Value *Size = 0;
3817   LocTy SizeLoc;
3818   unsigned Alignment = 0;
3819   Type *Ty = 0;
3820   if (ParseType(Ty)) return true;
3821
3822   bool AteExtraComma = false;
3823   if (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3824     if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
3825       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
3826     } else if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3827       AteExtraComma = true;
3828     } else {
3829       if (ParseTypeAndValue(Size, SizeLoc, PFS) ||
3830           ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3831         return true;
3832     }
3833   }
3834
3835   if (Size && !Size->getType()->isIntegerTy())
3836     return Error(SizeLoc, "element count must have integer type");
3837
3838   Inst = new AllocaInst(Ty, Size, Alignment);
3839   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3840 }
3841
3842 /// ParseLoad
3843 ///   ::= 'load' 'volatile'? TypeAndValue (',' 'align' i32)?
3844 ///   ::= 'load' 'atomic' 'volatile'? TypeAndValue
3845 ///       'singlethread'? AtomicOrdering (',' 'align' i32)?
3846 int LLParser::ParseLoad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3847   Value *Val; LocTy Loc;
3848   unsigned Alignment = 0;
3849   bool AteExtraComma = false;
3850   bool isAtomic = false;
3851   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
3852   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
3853
3854   if (Lex.getKind() == lltok::kw_atomic) {
3855     isAtomic = true;
3856     Lex.Lex();
3857   }
3858
3859   bool isVolatile = false;
3860   if (Lex.getKind() == lltok::kw_volatile) {
3861     isVolatile = true;
3862     Lex.Lex();
3863   }
3864
3865   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3866       ParseScopeAndOrdering(isAtomic, Scope, Ordering) ||
3867       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3868     return true;
3869
3870   if (!Val->getType()->isPointerTy() ||
3871       !cast<PointerType>(Val->getType())->getElementType()->isFirstClassType())
3872     return Error(Loc, "load operand must be a pointer to a first class type");
3873   if (isAtomic && !Alignment)
3874     return Error(Loc, "atomic load must have explicit non-zero alignment");
3875   if (Ordering == Release || Ordering == AcquireRelease)
3876     return Error(Loc, "atomic load cannot use Release ordering");
3877
3878   Inst = new LoadInst(Val, "", isVolatile, Alignment, Ordering, Scope);
3879   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3880 }
3881
3882 /// ParseStore
3883
3884 ///   ::= 'store' 'volatile'? TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' 'align' i32)?
3885 ///   ::= 'store' 'atomic' 'volatile'? TypeAndValue ',' TypeAndValue
3886 ///       'singlethread'? AtomicOrdering (',' 'align' i32)?
3887 int LLParser::ParseStore(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3888   Value *Val, *Ptr; LocTy Loc, PtrLoc;
3889   unsigned Alignment = 0;
3890   bool AteExtraComma = false;
3891   bool isAtomic = false;
3892   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
3893   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
3894
3895   if (Lex.getKind() == lltok::kw_atomic) {
3896     isAtomic = true;
3897     Lex.Lex();
3898   }
3899
3900   bool isVolatile = false;
3901   if (Lex.getKind() == lltok::kw_volatile) {
3902     isVolatile = true;
3903     Lex.Lex();
3904   }
3905
3906   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3907       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after store operand") ||
3908       ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
3909       ParseScopeAndOrdering(isAtomic, Scope, Ordering) ||
3910       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3911     return true;
3912
3913   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
3914     return Error(PtrLoc, "store operand must be a pointer");
3915   if (!Val->getType()->isFirstClassType())
3916     return Error(Loc, "store operand must be a first class value");
3917   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Val->getType())
3918     return Error(Loc, "stored value and pointer type do not match");
3919   if (isAtomic && !Alignment)
3920     return Error(Loc, "atomic store must have explicit non-zero alignment");
3921   if (Ordering == Acquire || Ordering == AcquireRelease)
3922     return Error(Loc, "atomic store cannot use Acquire ordering");
3923
3924   Inst = new StoreInst(Val, Ptr, isVolatile, Alignment, Ordering, Scope);
3925   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3926 }
3927
3928 /// ParseCmpXchg
3929 ///   ::= 'cmpxchg' 'volatile'? TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3930 ///       'singlethread'? AtomicOrdering
3931 int LLParser::ParseCmpXchg(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3932   Value *Ptr, *Cmp, *New; LocTy PtrLoc, CmpLoc, NewLoc;
3933   bool AteExtraComma = false;
3934   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
3935   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
3936   bool isVolatile = false;
3937
3938   if (EatIfPresent(lltok::kw_volatile))
3939     isVolatile = true;
3940
3941   if (ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
3942       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after cmpxchg address") ||
3943       ParseTypeAndValue(Cmp, CmpLoc, PFS) ||
3944       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after cmpxchg cmp operand") ||
3945       ParseTypeAndValue(New, NewLoc, PFS) ||
3946       ParseScopeAndOrdering(true /*Always atomic*/, Scope, Ordering))
3947     return true;
3948
3949   if (Ordering == Unordered)
3950     return TokError("cmpxchg cannot be unordered");
3951   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
3952     return Error(PtrLoc, "cmpxchg operand must be a pointer");
3953   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Cmp->getType())
3954     return Error(CmpLoc, "compare value and pointer type do not match");
3955   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != New->getType())
3956     return Error(NewLoc, "new value and pointer type do not match");
3957   if (!New->getType()->isIntegerTy())
3958     return Error(NewLoc, "cmpxchg operand must be an integer");
3959   unsigned Size = New->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
3960   if (Size < 8 || (Size & (Size - 1)))
3961     return Error(NewLoc, "cmpxchg operand must be power-of-two byte-sized"
3962                          " integer");
3963
3964   AtomicCmpXchgInst *CXI =
3965     new AtomicCmpXchgInst(Ptr, Cmp, New, Ordering, Scope);
3966   CXI->setVolatile(isVolatile);
3967   Inst = CXI;
3968   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3969 }
3970
3971 /// ParseAtomicRMW
3972 ///   ::= 'atomicrmw' 'volatile'? BinOp TypeAndValue ',' TypeAndValue
3973 ///       'singlethread'? AtomicOrdering
3974 int LLParser::ParseAtomicRMW(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3975   Value *Ptr, *Val; LocTy PtrLoc, ValLoc;
3976   bool AteExtraComma = false;
3977   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
3978   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
3979   bool isVolatile = false;
3980   AtomicRMWInst::BinOp Operation;
3981
3982   if (EatIfPresent(lltok::kw_volatile))
3983     isVolatile = true;
3984
3985   switch (Lex.getKind()) {
3986   default: return TokError("expected binary operation in atomicrmw");
3987   case lltok::kw_xchg: Operation = AtomicRMWInst::Xchg; break;
3988   case lltok::kw_add: Operation = AtomicRMWInst::Add; break;
3989   case lltok::kw_sub: Operation = AtomicRMWInst::Sub; break;
3990   case lltok::kw_and: Operation = AtomicRMWInst::And; break;
3991   case lltok::kw_nand: Operation = AtomicRMWInst::Nand; break;
3992   case lltok::kw_or: Operation = AtomicRMWInst::Or; break;
3993   case lltok::kw_xor: Operation = AtomicRMWInst::Xor; break;
3994   case lltok::kw_max: Operation = AtomicRMWInst::Max; break;
3995   case lltok::kw_min: Operation = AtomicRMWInst::Min; break;
3996   case lltok::kw_umax: Operation = AtomicRMWInst::UMax; break;
3997   case lltok::kw_umin: Operation = AtomicRMWInst::UMin; break;
3998   }
3999   Lex.Lex();  // Eat the operation.
4000
4001   if (ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
4002       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after atomicrmw address") ||
4003       ParseTypeAndValue(Val, ValLoc, PFS) ||
4004       ParseScopeAndOrdering(true /*Always atomic*/, Scope, Ordering))
4005     return true;
4006
4007   if (Ordering == Unordered)
4008     return TokError("atomicrmw cannot be unordered");
4009   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
4010     return Error(PtrLoc, "atomicrmw operand must be a pointer");
4011   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Val->getType())
4012     return Error(ValLoc, "atomicrmw value and pointer type do not match");
4013   if (!Val->getType()->isIntegerTy())
4014     return Error(ValLoc, "atomicrmw operand must be an integer");
4015   unsigned Size = Val->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
4016   if (Size < 8 || (Size & (Size - 1)))
4017     return Error(ValLoc, "atomicrmw operand must be power-of-two byte-sized"
4018                          " integer");
4019
4020   AtomicRMWInst *RMWI =
4021     new AtomicRMWInst(Operation, Ptr, Val, Ordering, Scope);
4022   RMWI->setVolatile(isVolatile);
4023   Inst = RMWI;
4024   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4025 }
4026
4027 /// ParseFence
4028 ///   ::= 'fence' 'singlethread'? AtomicOrdering
4029 int LLParser::ParseFence(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4030   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
4031   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
4032   if (ParseScopeAndOrdering(true /*Always atomic*/, Scope, Ordering))
4033     return true;
4034
4035   if (Ordering == Unordered)
4036     return TokError("fence cannot be unordered");
4037   if (Ordering == Monotonic)
4038     return TokError("fence cannot be monotonic");
4039
4040   Inst = new FenceInst(Context, Ordering, Scope);
4041   return InstNormal;
4042 }
4043
4044 /// ParseGetElementPtr
4045 ///   ::= 'getelementptr' 'inbounds'? TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
4046 int LLParser::ParseGetElementPtr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4047   Value *Ptr = 0;
4048   Value *Val = 0;
4049   LocTy Loc, EltLoc;
4050
4051   bool InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
4052
4053   if (ParseTypeAndValue(Ptr, Loc, PFS)) return true;
4054
4055   if (!Ptr->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
4056     return Error(Loc, "base of getelementptr must be a pointer");
4057
4058   SmallVector<Value*, 16> Indices;
4059   bool AteExtraComma = false;
4060   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
4061     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
4062       AteExtraComma = true;
4063       break;
4064     }
4065     if (ParseTypeAndValue(Val, EltLoc, PFS)) return true;
4066     if (!Val->getType()->getScalarType()->isIntegerTy())
4067       return Error(EltLoc, "getelementptr index must be an integer");
4068     if (Val->getType()->isVectorTy() != Ptr->getType()->isVectorTy())
4069       return Error(EltLoc, "getelementptr index type missmatch");
4070     if (Val->getType()->isVectorTy()) {
4071       unsigned ValNumEl = cast<VectorType>(Val->getType())->getNumElements();
4072       unsigned PtrNumEl = cast<VectorType>(Ptr->getType())->getNumElements();
4073       if (ValNumEl != PtrNumEl)
4074         return Error(EltLoc,
4075           "getelementptr vector index has a wrong number of elements");
4076     }
4077     Indices.push_back(Val);
4078   }
4079
4080   if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Ptr->getType(), Indices))
4081     return Error(Loc, "invalid getelementptr indices");
4082   Inst = GetElementPtrInst::Create(Ptr, Indices);
4083   if (InBounds)
4084     cast<GetElementPtrInst>(Inst)->setIsInBounds(true);
4085   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4086 }
4087
4088 /// ParseExtractValue
4089 ///   ::= 'extractvalue' TypeAndValue (',' uint32)+
4090 int LLParser::ParseExtractValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4091   Value *Val; LocTy Loc;
4092   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
4093   bool AteExtraComma;
4094   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
4095       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
4096     return true;
4097
4098   if (!Val->getType()->isAggregateType())
4099     return Error(Loc, "extractvalue operand must be aggregate type");
4100
4101   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices))
4102     return Error(Loc, "invalid indices for extractvalue");
4103   Inst = ExtractValueInst::Create(Val, Indices);
4104   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4105 }
4106
4107 /// ParseInsertValue
4108 ///   ::= 'insertvalue' TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' uint32)+
4109 int LLParser::ParseInsertValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4110   Value *Val0, *Val1; LocTy Loc0, Loc1;
4111   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
4112   bool AteExtraComma;
4113   if (ParseTypeAndValue(Val0, Loc0, PFS) ||
4114       ParseToken(lltok::comma, "expected comma after insertvalue operand") ||
4115       ParseTypeAndValue(Val1, Loc1, PFS) ||
4116       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
4117     return true;
4118
4119   if (!Val0->getType()->isAggregateType())
4120     return Error(Loc0, "insertvalue operand must be aggregate type");
4121
4122   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices))
4123     return Error(Loc0, "invalid indices for insertvalue");
4124   Inst = InsertValueInst::Create(Val0, Val1, Indices);
4125   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4126 }
4127
4128 //===----------------------------------------------------------------------===//
4129 // Embedded metadata.
4130 //===----------------------------------------------------------------------===//
4131
4132 /// ParseMDNodeVector
4133 ///   ::= Element (',' Element)*
4134 /// Element
4135 ///   ::= 'null' | TypeAndValue
4136 bool LLParser::ParseMDNodeVector(SmallVectorImpl<Value*> &Elts,
4137                                  PerFunctionState *PFS) {
4138   // Check for an empty list.
4139   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace)
4140     return false;
4141
4142   do {
4143     // Null is a special case since it is typeless.
4144     if (EatIfPresent(lltok::kw_null)) {
4145       Elts.push_back(0);
4146       continue;
4147     }
4148
4149     Value *V = 0;
4150     if (ParseTypeAndValue(V, PFS)) return true;
4151     Elts.push_back(V);
4152   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
4153
4154   return false;
4155 }