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