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