Remove unused variables caught by GCC's -Wunused-but-set-variable.
[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 /// Run: module ::= toplevelentity*
30 bool LLParser::Run() {
31   // Prime the lexer.
32   Lex.Lex();
33
34   return ParseTopLevelEntities() ||
35          ValidateEndOfModule();
36 }
37
38 /// ValidateEndOfModule - Do final validity and sanity checks at the end of the
39 /// module.
40 bool LLParser::ValidateEndOfModule() {
41   // Handle any instruction metadata forward references.
42   if (!ForwardRefInstMetadata.empty()) {
43     for (DenseMap<Instruction*, std::vector<MDRef> >::iterator
44          I = ForwardRefInstMetadata.begin(), E = ForwardRefInstMetadata.end();
45          I != E; ++I) {
46       Instruction *Inst = I->first;
47       const std::vector<MDRef> &MDList = I->second;
48       
49       for (unsigned i = 0, e = MDList.size(); i != e; ++i) {
50         unsigned SlotNo = MDList[i].MDSlot;
51         
52         if (SlotNo >= NumberedMetadata.size() || NumberedMetadata[SlotNo] == 0)
53           return Error(MDList[i].Loc, "use of undefined metadata '!" +
54                        Twine(SlotNo) + "'");
55         Inst->setMetadata(MDList[i].MDKind, NumberedMetadata[SlotNo]);
56       }
57     }
58     ForwardRefInstMetadata.clear();
59   }
60   
61   
62   // Update auto-upgraded malloc calls to "malloc".
63   // FIXME: Remove in LLVM 3.0.
64   if (MallocF) {
65     MallocF->setName("malloc");
66     // If setName() does not set the name to "malloc", then there is already a 
67     // declaration of "malloc".  In that case, iterate over all calls to MallocF
68     // and get them to call the declared "malloc" instead.
69     if (MallocF->getName() != "malloc") {
70       Constant *RealMallocF = M->getFunction("malloc");
71       if (RealMallocF->getType() != MallocF->getType())
72         RealMallocF = ConstantExpr::getBitCast(RealMallocF, MallocF->getType());
73       MallocF->replaceAllUsesWith(RealMallocF);
74       MallocF->eraseFromParent();
75       MallocF = NULL;
76     }
77   }
78   
79   
80   // If there are entries in ForwardRefBlockAddresses at this point, they are
81   // references after the function was defined.  Resolve those now.
82   while (!ForwardRefBlockAddresses.empty()) {
83     // Okay, we are referencing an already-parsed function, resolve them now.
84     Function *TheFn = 0;
85     const ValID &Fn = ForwardRefBlockAddresses.begin()->first;
86     if (Fn.Kind == ValID::t_GlobalName)
87       TheFn = M->getFunction(Fn.StrVal);
88     else if (Fn.UIntVal < NumberedVals.size())
89       TheFn = dyn_cast<Function>(NumberedVals[Fn.UIntVal]);
90     
91     if (TheFn == 0)
92       return Error(Fn.Loc, "unknown function referenced by blockaddress");
93     
94     // Resolve all these references.
95     if (ResolveForwardRefBlockAddresses(TheFn, 
96                                       ForwardRefBlockAddresses.begin()->second,
97                                         0))
98       return true;
99     
100     ForwardRefBlockAddresses.erase(ForwardRefBlockAddresses.begin());
101   }
102   
103   
104   if (!ForwardRefTypes.empty())
105     return Error(ForwardRefTypes.begin()->second.second,
106                  "use of undefined type named '" +
107                  ForwardRefTypes.begin()->first + "'");
108   if (!ForwardRefTypeIDs.empty())
109     return Error(ForwardRefTypeIDs.begin()->second.second,
110                  "use of undefined type '%" +
111                  Twine(ForwardRefTypeIDs.begin()->first) + "'");
112
113   if (!ForwardRefVals.empty())
114     return Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
115                  "use of undefined value '@" + ForwardRefVals.begin()->first +
116                  "'");
117
118   if (!ForwardRefValIDs.empty())
119     return Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
120                  "use of undefined value '@" +
121                  Twine(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
122
123   if (!ForwardRefMDNodes.empty())
124     return Error(ForwardRefMDNodes.begin()->second.second,
125                  "use of undefined metadata '!" +
126                  Twine(ForwardRefMDNodes.begin()->first) + "'");
127
128
129   // Look for intrinsic functions and CallInst that need to be upgraded
130   for (Module::iterator FI = M->begin(), FE = M->end(); FI != FE; )
131     UpgradeCallsToIntrinsic(FI++); // must be post-increment, as we remove
132
133   // Check debug info intrinsics.
134   CheckDebugInfoIntrinsics(M);
135   return false;
136 }
137
138 bool LLParser::ResolveForwardRefBlockAddresses(Function *TheFn, 
139                              std::vector<std::pair<ValID, GlobalValue*> > &Refs,
140                                                PerFunctionState *PFS) {
141   // Loop over all the references, resolving them.
142   for (unsigned i = 0, e = Refs.size(); i != e; ++i) {
143     BasicBlock *Res;
144     if (PFS) {
145       if (Refs[i].first.Kind == ValID::t_LocalName)
146         Res = PFS->GetBB(Refs[i].first.StrVal, Refs[i].first.Loc);
147       else
148         Res = PFS->GetBB(Refs[i].first.UIntVal, Refs[i].first.Loc);
149     } else if (Refs[i].first.Kind == ValID::t_LocalID) {
150       return Error(Refs[i].first.Loc,
151        "cannot take address of numeric label after the function is defined");
152     } else {
153       Res = dyn_cast_or_null<BasicBlock>(
154                      TheFn->getValueSymbolTable().lookup(Refs[i].first.StrVal));
155     }
156     
157     if (Res == 0)
158       return Error(Refs[i].first.Loc,
159                    "referenced value is not a basic block");
160     
161     // Get the BlockAddress for this and update references to use it.
162     BlockAddress *BA = BlockAddress::get(TheFn, Res);
163     Refs[i].second->replaceAllUsesWith(BA);
164     Refs[i].second->eraseFromParent();
165   }
166   return false;
167 }
168
169
170 //===----------------------------------------------------------------------===//
171 // Top-Level Entities
172 //===----------------------------------------------------------------------===//
173
174 bool LLParser::ParseTopLevelEntities() {
175   while (1) {
176     switch (Lex.getKind()) {
177     default:         return TokError("expected top-level entity");
178     case lltok::Eof: return false;
179     //case lltok::kw_define:
180     case lltok::kw_declare: if (ParseDeclare()) return true; break;
181     case lltok::kw_define:  if (ParseDefine()) return true; break;
182     case lltok::kw_module:  if (ParseModuleAsm()) return true; break;
183     case lltok::kw_target:  if (ParseTargetDefinition()) return true; break;
184     case lltok::kw_deplibs: if (ParseDepLibs()) return true; break;
185     case lltok::kw_type:    if (ParseUnnamedType()) return true; break;
186     case lltok::LocalVarID: if (ParseUnnamedType()) return true; break;
187     case lltok::StringConstant: // FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
188     case lltok::LocalVar:   if (ParseNamedType()) return true; break;
189     case lltok::GlobalID:   if (ParseUnnamedGlobal()) return true; break;
190     case lltok::GlobalVar:  if (ParseNamedGlobal()) return true; break;
191     case lltok::exclaim:    if (ParseStandaloneMetadata()) return true; break;
192     case lltok::MetadataVar: if (ParseNamedMetadata()) return true; break;
193
194     // The Global variable production with no name can have many different
195     // optional leading prefixes, the production is:
196     // GlobalVar ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
197     //               OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr
198     //               ('constant'|'global') ...
199     case lltok::kw_private:             // OptionalLinkage
200     case lltok::kw_linker_private:      // OptionalLinkage
201     case lltok::kw_linker_private_weak: // OptionalLinkage
202     case lltok::kw_linker_private_weak_def_auto: // OptionalLinkage
203     case lltok::kw_internal:            // OptionalLinkage
204     case lltok::kw_weak:                // OptionalLinkage
205     case lltok::kw_weak_odr:            // OptionalLinkage
206     case lltok::kw_linkonce:            // OptionalLinkage
207     case lltok::kw_linkonce_odr:        // OptionalLinkage
208     case lltok::kw_appending:           // OptionalLinkage
209     case lltok::kw_dllexport:           // OptionalLinkage
210     case lltok::kw_common:              // OptionalLinkage
211     case lltok::kw_dllimport:           // OptionalLinkage
212     case lltok::kw_extern_weak:         // OptionalLinkage
213     case lltok::kw_external: {          // OptionalLinkage
214       unsigned Linkage, Visibility;
215       if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
216           ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
217           ParseGlobal("", SMLoc(), Linkage, true, Visibility))
218         return true;
219       break;
220     }
221     case lltok::kw_default:       // OptionalVisibility
222     case lltok::kw_hidden:        // OptionalVisibility
223     case lltok::kw_protected: {   // OptionalVisibility
224       unsigned Visibility;
225       if (ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
226           ParseGlobal("", SMLoc(), 0, false, Visibility))
227         return true;
228       break;
229     }
230
231     case lltok::kw_thread_local:  // OptionalThreadLocal
232     case lltok::kw_addrspace:     // OptionalAddrSpace
233     case lltok::kw_constant:      // GlobalType
234     case lltok::kw_global:        // GlobalType
235       if (ParseGlobal("", SMLoc(), 0, false, 0)) return true;
236       break;
237     }
238   }
239 }
240
241
242 /// toplevelentity
243 ///   ::= 'module' 'asm' STRINGCONSTANT
244 bool LLParser::ParseModuleAsm() {
245   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_module);
246   Lex.Lex();
247
248   std::string AsmStr;
249   if (ParseToken(lltok::kw_asm, "expected 'module asm'") ||
250       ParseStringConstant(AsmStr)) return true;
251
252   M->appendModuleInlineAsm(AsmStr);
253   return false;
254 }
255
256 /// toplevelentity
257 ///   ::= 'target' 'triple' '=' STRINGCONSTANT
258 ///   ::= 'target' 'datalayout' '=' STRINGCONSTANT
259 bool LLParser::ParseTargetDefinition() {
260   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_target);
261   std::string Str;
262   switch (Lex.Lex()) {
263   default: return TokError("unknown target property");
264   case lltok::kw_triple:
265     Lex.Lex();
266     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target triple") ||
267         ParseStringConstant(Str))
268       return true;
269     M->setTargetTriple(Str);
270     return false;
271   case lltok::kw_datalayout:
272     Lex.Lex();
273     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target datalayout") ||
274         ParseStringConstant(Str))
275       return true;
276     M->setDataLayout(Str);
277     return false;
278   }
279 }
280
281 /// toplevelentity
282 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' ']'
283 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' STRINGCONSTANT (',' STRINGCONSTANT)* ']'
284 bool LLParser::ParseDepLibs() {
285   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_deplibs);
286   Lex.Lex();
287   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after deplibs") ||
288       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '=' after deplibs"))
289     return true;
290
291   if (EatIfPresent(lltok::rsquare))
292     return false;
293
294   std::string Str;
295   if (ParseStringConstant(Str)) return true;
296   M->addLibrary(Str);
297
298   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
299     if (ParseStringConstant(Str)) return true;
300     M->addLibrary(Str);
301   }
302
303   return ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of list");
304 }
305
306 /// ParseUnnamedType:
307 ///   ::= 'type' type
308 ///   ::= LocalVarID '=' 'type' type
309 bool LLParser::ParseUnnamedType() {
310   unsigned TypeID = NumberedTypes.size();
311
312   // Handle the LocalVarID form.
313   if (Lex.getKind() == lltok::LocalVarID) {
314     if (Lex.getUIntVal() != TypeID)
315       return Error(Lex.getLoc(), "type expected to be numbered '%" +
316                    Twine(TypeID) + "'");
317     Lex.Lex(); // eat LocalVarID;
318
319     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name"))
320       return true;
321   }
322
323   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
324   if (ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after '='")) return true;
325
326   PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
327   if (ParseType(Ty)) return true;
328
329   // See if this type was previously referenced.
330   std::map<unsigned, std::pair<PATypeHolder, LocTy> >::iterator
331     FI = ForwardRefTypeIDs.find(TypeID);
332   if (FI != ForwardRefTypeIDs.end()) {
333     if (FI->second.first.get() == Ty)
334       return Error(TypeLoc, "self referential type is invalid");
335
336     cast<DerivedType>(FI->second.first.get())->refineAbstractTypeTo(Ty);
337     Ty = FI->second.first.get();
338     ForwardRefTypeIDs.erase(FI);
339   }
340
341   NumberedTypes.push_back(Ty);
342
343   return false;
344 }
345
346 /// toplevelentity
347 ///   ::= LocalVar '=' 'type' type
348 bool LLParser::ParseNamedType() {
349   std::string Name = Lex.getStrVal();
350   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
351   Lex.Lex();  // eat LocalVar.
352
353   PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
354
355   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name") ||
356       ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after name") ||
357       ParseType(Ty))
358     return true;
359
360   // Set the type name, checking for conflicts as we do so.
361   bool AlreadyExists = M->addTypeName(Name, Ty);
362   if (!AlreadyExists) return false;
363
364   // See if this type is a forward reference.  We need to eagerly resolve
365   // types to allow recursive type redefinitions below.
366   std::map<std::string, std::pair<PATypeHolder, LocTy> >::iterator
367   FI = ForwardRefTypes.find(Name);
368   if (FI != ForwardRefTypes.end()) {
369     if (FI->second.first.get() == Ty)
370       return Error(NameLoc, "self referential type is invalid");
371
372     cast<DerivedType>(FI->second.first.get())->refineAbstractTypeTo(Ty);
373     Ty = FI->second.first.get();
374     ForwardRefTypes.erase(FI);
375   }
376
377   // Inserting a name that is already defined, get the existing name.
378   const Type *Existing = M->getTypeByName(Name);
379   assert(Existing && "Conflict but no matching type?!");
380
381   // Otherwise, this is an attempt to redefine a type. That's okay if
382   // the redefinition is identical to the original.
383   // FIXME: REMOVE REDEFINITIONS IN LLVM 3.0
384   if (Existing == Ty) return false;
385
386   // Any other kind of (non-equivalent) redefinition is an error.
387   return Error(NameLoc, "redefinition of type named '" + Name + "' of type '" +
388                Ty->getDescription() + "'");
389 }
390
391
392 /// toplevelentity
393 ///   ::= 'declare' FunctionHeader
394 bool LLParser::ParseDeclare() {
395   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_declare);
396   Lex.Lex();
397
398   Function *F;
399   return ParseFunctionHeader(F, false);
400 }
401
402 /// toplevelentity
403 ///   ::= 'define' FunctionHeader '{' ...
404 bool LLParser::ParseDefine() {
405   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_define);
406   Lex.Lex();
407
408   Function *F;
409   return ParseFunctionHeader(F, true) ||
410          ParseFunctionBody(*F);
411 }
412
413 /// ParseGlobalType
414 ///   ::= 'constant'
415 ///   ::= 'global'
416 bool LLParser::ParseGlobalType(bool &IsConstant) {
417   if (Lex.getKind() == lltok::kw_constant)
418     IsConstant = true;
419   else if (Lex.getKind() == lltok::kw_global)
420     IsConstant = false;
421   else {
422     IsConstant = false;
423     return TokError("expected 'global' or 'constant'");
424   }
425   Lex.Lex();
426   return false;
427 }
428
429 /// ParseUnnamedGlobal:
430 ///   OptionalVisibility ALIAS ...
431 ///   OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
432 ///   GlobalID '=' OptionalVisibility ALIAS ...
433 ///   GlobalID '=' OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
434 bool LLParser::ParseUnnamedGlobal() {
435   unsigned VarID = NumberedVals.size();
436   std::string Name;
437   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
438
439   // Handle the GlobalID form.
440   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {
441     if (Lex.getUIntVal() != VarID)
442       return Error(Lex.getLoc(), "variable expected to be numbered '%" +
443                    Twine(VarID) + "'");
444     Lex.Lex(); // eat GlobalID;
445
446     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name"))
447       return true;
448   }
449
450   bool HasLinkage;
451   unsigned Linkage, Visibility;
452   if (ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
453       ParseOptionalVisibility(Visibility))
454     return true;
455
456   if (HasLinkage || Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
457     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility);
458   return ParseAlias(Name, NameLoc, Visibility);
459 }
460
461 /// ParseNamedGlobal:
462 ///   GlobalVar '=' OptionalVisibility ALIAS ...
463 ///   GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
464 bool LLParser::ParseNamedGlobal() {
465   assert(Lex.getKind() == lltok::GlobalVar);
466   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
467   std::string Name = Lex.getStrVal();
468   Lex.Lex();
469
470   bool HasLinkage;
471   unsigned Linkage, Visibility;
472   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' in global variable") ||
473       ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
474       ParseOptionalVisibility(Visibility))
475     return true;
476
477   if (HasLinkage || Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
478     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility);
479   return ParseAlias(Name, NameLoc, Visibility);
480 }
481
482 // MDString:
483 //   ::= '!' STRINGCONSTANT
484 bool LLParser::ParseMDString(MDString *&Result) {
485   std::string Str;
486   if (ParseStringConstant(Str)) return true;
487   Result = MDString::get(Context, Str);
488   return false;
489 }
490
491 // MDNode:
492 //   ::= '!' MDNodeNumber
493 //
494 /// This version of ParseMDNodeID returns the slot number and null in the case
495 /// of a forward reference.
496 bool LLParser::ParseMDNodeID(MDNode *&Result, unsigned &SlotNo) {
497   // !{ ..., !42, ... }
498   if (ParseUInt32(SlotNo)) return true;
499
500   // Check existing MDNode.
501   if (SlotNo < NumberedMetadata.size() && NumberedMetadata[SlotNo] != 0)
502     Result = NumberedMetadata[SlotNo];
503   else
504     Result = 0;
505   return false;
506 }
507
508 bool LLParser::ParseMDNodeID(MDNode *&Result) {
509   // !{ ..., !42, ... }
510   unsigned MID = 0;
511   if (ParseMDNodeID(Result, MID)) return true;
512
513   // If not a forward reference, just return it now.
514   if (Result) return false;
515
516   // Otherwise, create MDNode forward reference.
517   MDNode *FwdNode = MDNode::getTemporary(Context, ArrayRef<Value*>());
518   ForwardRefMDNodes[MID] = std::make_pair(FwdNode, Lex.getLoc());
519   
520   if (NumberedMetadata.size() <= MID)
521     NumberedMetadata.resize(MID+1);
522   NumberedMetadata[MID] = FwdNode;
523   Result = FwdNode;
524   return false;
525 }
526
527 /// ParseNamedMetadata:
528 ///   !foo = !{ !1, !2 }
529 bool LLParser::ParseNamedMetadata() {
530   assert(Lex.getKind() == lltok::MetadataVar);
531   std::string Name = Lex.getStrVal();
532   Lex.Lex();
533
534   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
535       ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
536       ParseToken(lltok::lbrace, "Expected '{' here"))
537     return true;
538
539   NamedMDNode *NMD = M->getOrInsertNamedMetadata(Name);
540   if (Lex.getKind() != lltok::rbrace)
541     do {
542       if (ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here"))
543         return true;
544     
545       MDNode *N = 0;
546       if (ParseMDNodeID(N)) return true;
547       NMD->addOperand(N);
548     } while (EatIfPresent(lltok::comma));
549
550   if (ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
551     return true;
552
553   return false;
554 }
555
556 /// ParseStandaloneMetadata:
557 ///   !42 = !{...}
558 bool LLParser::ParseStandaloneMetadata() {
559   assert(Lex.getKind() == lltok::exclaim);
560   Lex.Lex();
561   unsigned MetadataID = 0;
562
563   LocTy TyLoc;
564   PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
565   SmallVector<Value *, 16> Elts;
566   if (ParseUInt32(MetadataID) ||
567       ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
568       ParseType(Ty, TyLoc) ||
569       ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
570       ParseToken(lltok::lbrace, "Expected '{' here") ||
571       ParseMDNodeVector(Elts, NULL) ||
572       ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
573     return true;
574
575   MDNode *Init = MDNode::get(Context, Elts);
576   
577   // See if this was forward referenced, if so, handle it.
578   std::map<unsigned, std::pair<TrackingVH<MDNode>, LocTy> >::iterator
579     FI = ForwardRefMDNodes.find(MetadataID);
580   if (FI != ForwardRefMDNodes.end()) {
581     MDNode *Temp = FI->second.first;
582     Temp->replaceAllUsesWith(Init);
583     MDNode::deleteTemporary(Temp);
584     ForwardRefMDNodes.erase(FI);
585     
586     assert(NumberedMetadata[MetadataID] == Init && "Tracking VH didn't work");
587   } else {
588     if (MetadataID >= NumberedMetadata.size())
589       NumberedMetadata.resize(MetadataID+1);
590
591     if (NumberedMetadata[MetadataID] != 0)
592       return TokError("Metadata id is already used");
593     NumberedMetadata[MetadataID] = Init;
594   }
595
596   return false;
597 }
598
599 /// ParseAlias:
600 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalVisibility 'alias' OptionalLinkage Aliasee
601 /// Aliasee
602 ///   ::= TypeAndValue
603 ///   ::= 'bitcast' '(' TypeAndValue 'to' Type ')'
604 ///   ::= 'getelementptr' 'inbounds'? '(' ... ')'
605 ///
606 /// Everything through visibility has already been parsed.
607 ///
608 bool LLParser::ParseAlias(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
609                           unsigned Visibility) {
610   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_alias);
611   Lex.Lex();
612   unsigned Linkage;
613   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
614   if (ParseOptionalLinkage(Linkage))
615     return true;
616
617   if (Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage &&
618       Linkage != GlobalValue::WeakAnyLinkage &&
619       Linkage != GlobalValue::WeakODRLinkage &&
620       Linkage != GlobalValue::InternalLinkage &&
621       Linkage != GlobalValue::PrivateLinkage &&
622       Linkage != GlobalValue::LinkerPrivateLinkage &&
623       Linkage != GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage &&
624       Linkage != GlobalValue::LinkerPrivateWeakDefAutoLinkage)
625     return Error(LinkageLoc, "invalid linkage type for alias");
626
627   Constant *Aliasee;
628   LocTy AliaseeLoc = Lex.getLoc();
629   if (Lex.getKind() != lltok::kw_bitcast &&
630       Lex.getKind() != lltok::kw_getelementptr) {
631     if (ParseGlobalTypeAndValue(Aliasee)) return true;
632   } else {
633     // The bitcast dest type is not present, it is implied by the dest type.
634     ValID ID;
635     if (ParseValID(ID)) return true;
636     if (ID.Kind != ValID::t_Constant)
637       return Error(AliaseeLoc, "invalid aliasee");
638     Aliasee = ID.ConstantVal;
639   }
640
641   if (!Aliasee->getType()->isPointerTy())
642     return Error(AliaseeLoc, "alias must have pointer type");
643
644   // Okay, create the alias but do not insert it into the module yet.
645   GlobalAlias* GA = new GlobalAlias(Aliasee->getType(),
646                                     (GlobalValue::LinkageTypes)Linkage, Name,
647                                     Aliasee);
648   GA->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
649
650   // See if this value already exists in the symbol table.  If so, it is either
651   // a redefinition or a definition of a forward reference.
652   if (GlobalValue *Val = M->getNamedValue(Name)) {
653     // See if this was a redefinition.  If so, there is no entry in
654     // ForwardRefVals.
655     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
656       I = ForwardRefVals.find(Name);
657     if (I == ForwardRefVals.end())
658       return Error(NameLoc, "redefinition of global named '@" + Name + "'");
659
660     // Otherwise, this was a definition of forward ref.  Verify that types
661     // agree.
662     if (Val->getType() != GA->getType())
663       return Error(NameLoc,
664               "forward reference and definition of alias have different types");
665
666     // If they agree, just RAUW the old value with the alias and remove the
667     // forward ref info.
668     Val->replaceAllUsesWith(GA);
669     Val->eraseFromParent();
670     ForwardRefVals.erase(I);
671   }
672
673   // Insert into the module, we know its name won't collide now.
674   M->getAliasList().push_back(GA);
675   assert(GA->getName() == Name && "Should not be a name conflict!");
676
677   return false;
678 }
679
680 /// ParseGlobal
681 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
682 ///       OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr GlobalType Type Const
683 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
684 ///       OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr GlobalType Type Const
685 ///
686 /// Everything through visibility has been parsed already.
687 ///
688 bool LLParser::ParseGlobal(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
689                            unsigned Linkage, bool HasLinkage,
690                            unsigned Visibility) {
691   unsigned AddrSpace;
692   bool ThreadLocal, IsConstant, UnnamedAddr;
693   LocTy UnnamedAddrLoc;
694   LocTy TyLoc;
695
696   PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
697   if (ParseOptionalToken(lltok::kw_thread_local, ThreadLocal) ||
698       ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
699       ParseOptionalToken(lltok::kw_unnamed_addr, UnnamedAddr,
700                          &UnnamedAddrLoc) ||
701       ParseGlobalType(IsConstant) ||
702       ParseType(Ty, TyLoc))
703     return true;
704
705   // If the linkage is specified and is external, then no initializer is
706   // present.
707   Constant *Init = 0;
708   if (!HasLinkage || (Linkage != GlobalValue::DLLImportLinkage &&
709                       Linkage != GlobalValue::ExternalWeakLinkage &&
710                       Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage)) {
711     if (ParseGlobalValue(Ty, Init))
712       return true;
713   }
714
715   if (Ty->isFunctionTy() || Ty->isLabelTy())
716     return Error(TyLoc, "invalid type for global variable");
717
718   GlobalVariable *GV = 0;
719
720   // See if the global was forward referenced, if so, use the global.
721   if (!Name.empty()) {
722     if (GlobalValue *GVal = M->getNamedValue(Name)) {
723       if (!ForwardRefVals.erase(Name) || !isa<GlobalValue>(GVal))
724         return Error(NameLoc, "redefinition of global '@" + Name + "'");
725       GV = cast<GlobalVariable>(GVal);
726     }
727   } else {
728     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
729       I = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
730     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
731       GV = cast<GlobalVariable>(I->second.first);
732       ForwardRefValIDs.erase(I);
733     }
734   }
735
736   if (GV == 0) {
737     GV = new GlobalVariable(*M, Ty, false, GlobalValue::ExternalLinkage, 0,
738                             Name, 0, false, AddrSpace);
739   } else {
740     if (GV->getType()->getElementType() != Ty)
741       return Error(TyLoc,
742             "forward reference and definition of global have different types");
743
744     // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
745     M->getGlobalList().splice(M->global_end(), M->getGlobalList(), GV);
746   }
747
748   if (Name.empty())
749     NumberedVals.push_back(GV);
750
751   // Set the parsed properties on the global.
752   if (Init)
753     GV->setInitializer(Init);
754   GV->setConstant(IsConstant);
755   GV->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
756   GV->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
757   GV->setThreadLocal(ThreadLocal);
758   GV->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
759
760   // Parse attributes on the global.
761   while (Lex.getKind() == lltok::comma) {
762     Lex.Lex();
763
764     if (Lex.getKind() == lltok::kw_section) {
765       Lex.Lex();
766       GV->setSection(Lex.getStrVal());
767       if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected global section string"))
768         return true;
769     } else if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
770       unsigned Alignment;
771       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
772       GV->setAlignment(Alignment);
773     } else {
774       TokError("unknown global variable property!");
775     }
776   }
777
778   return false;
779 }
780
781
782 //===----------------------------------------------------------------------===//
783 // GlobalValue Reference/Resolution Routines.
784 //===----------------------------------------------------------------------===//
785
786 /// GetGlobalVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
787 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
788 /// exists but does not have the right type.
789 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(const std::string &Name, const Type *Ty,
790                                     LocTy Loc) {
791   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
792   if (PTy == 0) {
793     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
794     return 0;
795   }
796
797   // Look this name up in the normal function symbol table.
798   GlobalValue *Val =
799     cast_or_null<GlobalValue>(M->getValueSymbolTable().lookup(Name));
800
801   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
802   // forward ref record.
803   if (Val == 0) {
804     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
805       I = ForwardRefVals.find(Name);
806     if (I != ForwardRefVals.end())
807       Val = I->second.first;
808   }
809
810   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
811   if (Val) {
812     if (Val->getType() == Ty) return Val;
813     Error(Loc, "'@" + Name + "' defined with type '" +
814           Val->getType()->getDescription() + "'");
815     return 0;
816   }
817
818   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
819   GlobalValue *FwdVal;
820   if (const FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType())) {
821     // Function types can return opaque but functions can't.
822     if (FT->getReturnType()->isOpaqueTy()) {
823       Error(Loc, "function may not return opaque type");
824       return 0;
825     }
826
827     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, Name, M);
828   } else {
829     FwdVal = new GlobalVariable(*M, PTy->getElementType(), false,
830                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, 0, Name);
831   }
832
833   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
834   return FwdVal;
835 }
836
837 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(unsigned ID, const Type *Ty, LocTy Loc) {
838   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
839   if (PTy == 0) {
840     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
841     return 0;
842   }
843
844   GlobalValue *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : 0;
845
846   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
847   // forward ref record.
848   if (Val == 0) {
849     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
850       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
851     if (I != ForwardRefValIDs.end())
852       Val = I->second.first;
853   }
854
855   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
856   if (Val) {
857     if (Val->getType() == Ty) return Val;
858     Error(Loc, "'@" + Twine(ID) + "' defined with type '" +
859           Val->getType()->getDescription() + "'");
860     return 0;
861   }
862
863   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
864   GlobalValue *FwdVal;
865   if (const FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType())) {
866     // Function types can return opaque but functions can't.
867     if (FT->getReturnType()->isOpaqueTy()) {
868       Error(Loc, "function may not return opaque type");
869       return 0;
870     }
871     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, "", M);
872   } else {
873     FwdVal = new GlobalVariable(*M, PTy->getElementType(), false,
874                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, 0, "");
875   }
876
877   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
878   return FwdVal;
879 }
880
881
882 //===----------------------------------------------------------------------===//
883 // Helper Routines.
884 //===----------------------------------------------------------------------===//
885
886 /// ParseToken - If the current token has the specified kind, eat it and return
887 /// success.  Otherwise, emit the specified error and return failure.
888 bool LLParser::ParseToken(lltok::Kind T, const char *ErrMsg) {
889   if (Lex.getKind() != T)
890     return TokError(ErrMsg);
891   Lex.Lex();
892   return false;
893 }
894
895 /// ParseStringConstant
896 ///   ::= StringConstant
897 bool LLParser::ParseStringConstant(std::string &Result) {
898   if (Lex.getKind() != lltok::StringConstant)
899     return TokError("expected string constant");
900   Result = Lex.getStrVal();
901   Lex.Lex();
902   return false;
903 }
904
905 /// ParseUInt32
906 ///   ::= uint32
907 bool LLParser::ParseUInt32(unsigned &Val) {
908   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned())
909     return TokError("expected integer");
910   uint64_t Val64 = Lex.getAPSIntVal().getLimitedValue(0xFFFFFFFFULL+1);
911   if (Val64 != unsigned(Val64))
912     return TokError("expected 32-bit integer (too large)");
913   Val = Val64;
914   Lex.Lex();
915   return false;
916 }
917
918
919 /// ParseOptionalAddrSpace
920 ///   := /*empty*/
921 ///   := 'addrspace' '(' uint32 ')'
922 bool LLParser::ParseOptionalAddrSpace(unsigned &AddrSpace) {
923   AddrSpace = 0;
924   if (!EatIfPresent(lltok::kw_addrspace))
925     return false;
926   return ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in address space") ||
927          ParseUInt32(AddrSpace) ||
928          ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in address space");
929 }
930
931 /// ParseOptionalAttrs - Parse a potentially empty attribute list.  AttrKind
932 /// indicates what kind of attribute list this is: 0: function arg, 1: result,
933 /// 2: function attr.
934 /// 3: function arg after value: FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
935 bool LLParser::ParseOptionalAttrs(unsigned &Attrs, unsigned AttrKind) {
936   Attrs = Attribute::None;
937   LocTy AttrLoc = Lex.getLoc();
938
939   while (1) {
940     switch (Lex.getKind()) {
941     case lltok::kw_sext:
942     case lltok::kw_zext:
943       // Treat these as signext/zeroext if they occur in the argument list after
944       // the value, as in "call i8 @foo(i8 10 sext)".  If they occur before the
945       // value, as in "call i8 @foo(i8 sext (" then it is part of a constant
946       // expr.
947       // FIXME: REMOVE THIS IN LLVM 3.0
948       if (AttrKind == 3) {
949         if (Lex.getKind() == lltok::kw_sext)
950           Attrs |= Attribute::SExt;
951         else
952           Attrs |= Attribute::ZExt;
953         break;
954       }
955       // FALL THROUGH.
956     default:  // End of attributes.
957       if (AttrKind != 2 && (Attrs & Attribute::FunctionOnly))
958         return Error(AttrLoc, "invalid use of function-only attribute");
959
960       if (AttrKind != 0 && AttrKind != 3 && (Attrs & Attribute::ParameterOnly))
961         return Error(AttrLoc, "invalid use of parameter-only attribute");
962
963       return false;
964     case lltok::kw_zeroext:         Attrs |= Attribute::ZExt; break;
965     case lltok::kw_signext:         Attrs |= Attribute::SExt; break;
966     case lltok::kw_inreg:           Attrs |= Attribute::InReg; break;
967     case lltok::kw_sret:            Attrs |= Attribute::StructRet; break;
968     case lltok::kw_noalias:         Attrs |= Attribute::NoAlias; break;
969     case lltok::kw_nocapture:       Attrs |= Attribute::NoCapture; break;
970     case lltok::kw_byval:           Attrs |= Attribute::ByVal; break;
971     case lltok::kw_nest:            Attrs |= Attribute::Nest; break;
972
973     case lltok::kw_noreturn:        Attrs |= Attribute::NoReturn; break;
974     case lltok::kw_nounwind:        Attrs |= Attribute::NoUnwind; break;
975     case lltok::kw_noinline:        Attrs |= Attribute::NoInline; break;
976     case lltok::kw_readnone:        Attrs |= Attribute::ReadNone; break;
977     case lltok::kw_readonly:        Attrs |= Attribute::ReadOnly; break;
978     case lltok::kw_inlinehint:      Attrs |= Attribute::InlineHint; break;
979     case lltok::kw_alwaysinline:    Attrs |= Attribute::AlwaysInline; break;
980     case lltok::kw_optsize:         Attrs |= Attribute::OptimizeForSize; break;
981     case lltok::kw_ssp:             Attrs |= Attribute::StackProtect; break;
982     case lltok::kw_sspreq:          Attrs |= Attribute::StackProtectReq; break;
983     case lltok::kw_noredzone:       Attrs |= Attribute::NoRedZone; break;
984     case lltok::kw_noimplicitfloat: Attrs |= Attribute::NoImplicitFloat; break;
985     case lltok::kw_naked:           Attrs |= Attribute::Naked; break;
986     case lltok::kw_hotpatch:        Attrs |= Attribute::Hotpatch; break;
987
988     case lltok::kw_alignstack: {
989       unsigned Alignment;
990       if (ParseOptionalStackAlignment(Alignment))
991         return true;
992       Attrs |= Attribute::constructStackAlignmentFromInt(Alignment);
993       continue;
994     }
995
996     case lltok::kw_align: {
997       unsigned Alignment;
998       if (ParseOptionalAlignment(Alignment))
999         return true;
1000       Attrs |= Attribute::constructAlignmentFromInt(Alignment);
1001       continue;
1002     }
1003
1004     }
1005     Lex.Lex();
1006   }
1007 }
1008
1009 /// ParseOptionalLinkage
1010 ///   ::= /*empty*/
1011 ///   ::= 'private'
1012 ///   ::= 'linker_private'
1013 ///   ::= 'linker_private_weak'
1014 ///   ::= 'linker_private_weak_def_auto'
1015 ///   ::= 'internal'
1016 ///   ::= 'weak'
1017 ///   ::= 'weak_odr'
1018 ///   ::= 'linkonce'
1019 ///   ::= 'linkonce_odr'
1020 ///   ::= 'available_externally'
1021 ///   ::= 'appending'
1022 ///   ::= 'dllexport'
1023 ///   ::= 'common'
1024 ///   ::= 'dllimport'
1025 ///   ::= 'extern_weak'
1026 ///   ::= 'external'
1027 bool LLParser::ParseOptionalLinkage(unsigned &Res, bool &HasLinkage) {
1028   HasLinkage = false;
1029   switch (Lex.getKind()) {
1030   default:                       Res=GlobalValue::ExternalLinkage; return false;
1031   case lltok::kw_private:        Res = GlobalValue::PrivateLinkage;       break;
1032   case lltok::kw_linker_private: Res = GlobalValue::LinkerPrivateLinkage; break;
1033   case lltok::kw_linker_private_weak:
1034     Res = GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage;
1035     break;
1036   case lltok::kw_linker_private_weak_def_auto:
1037     Res = GlobalValue::LinkerPrivateWeakDefAutoLinkage;
1038     break;
1039   case lltok::kw_internal:       Res = GlobalValue::InternalLinkage;      break;
1040   case lltok::kw_weak:           Res = GlobalValue::WeakAnyLinkage;       break;
1041   case lltok::kw_weak_odr:       Res = GlobalValue::WeakODRLinkage;       break;
1042   case lltok::kw_linkonce:       Res = GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage;   break;
1043   case lltok::kw_linkonce_odr:   Res = GlobalValue::LinkOnceODRLinkage;   break;
1044   case lltok::kw_available_externally:
1045     Res = GlobalValue::AvailableExternallyLinkage;
1046     break;
1047   case lltok::kw_appending:      Res = GlobalValue::AppendingLinkage;     break;
1048   case lltok::kw_dllexport:      Res = GlobalValue::DLLExportLinkage;     break;
1049   case lltok::kw_common:         Res = GlobalValue::CommonLinkage;        break;
1050   case lltok::kw_dllimport:      Res = GlobalValue::DLLImportLinkage;     break;
1051   case lltok::kw_extern_weak:    Res = GlobalValue::ExternalWeakLinkage;  break;
1052   case lltok::kw_external:       Res = GlobalValue::ExternalLinkage;      break;
1053   }
1054   Lex.Lex();
1055   HasLinkage = true;
1056   return false;
1057 }
1058
1059 /// ParseOptionalVisibility
1060 ///   ::= /*empty*/
1061 ///   ::= 'default'
1062 ///   ::= 'hidden'
1063 ///   ::= 'protected'
1064 ///
1065 bool LLParser::ParseOptionalVisibility(unsigned &Res) {
1066   switch (Lex.getKind()) {
1067   default:                  Res = GlobalValue::DefaultVisibility; return false;
1068   case lltok::kw_default:   Res = GlobalValue::DefaultVisibility; break;
1069   case lltok::kw_hidden:    Res = GlobalValue::HiddenVisibility; break;
1070   case lltok::kw_protected: Res = GlobalValue::ProtectedVisibility; break;
1071   }
1072   Lex.Lex();
1073   return false;
1074 }
1075
1076 /// ParseOptionalCallingConv
1077 ///   ::= /*empty*/
1078 ///   ::= 'ccc'
1079 ///   ::= 'fastcc'
1080 ///   ::= 'coldcc'
1081 ///   ::= 'x86_stdcallcc'
1082 ///   ::= 'x86_fastcallcc'
1083 ///   ::= 'x86_thiscallcc'
1084 ///   ::= 'arm_apcscc'
1085 ///   ::= 'arm_aapcscc'
1086 ///   ::= 'arm_aapcs_vfpcc'
1087 ///   ::= 'msp430_intrcc'
1088 ///   ::= 'ptx_kernel'
1089 ///   ::= 'ptx_device'
1090 ///   ::= 'cc' UINT
1091 ///
1092 bool LLParser::ParseOptionalCallingConv(CallingConv::ID &CC) {
1093   switch (Lex.getKind()) {
1094   default:                       CC = CallingConv::C; return false;
1095   case lltok::kw_ccc:            CC = CallingConv::C; break;
1096   case lltok::kw_fastcc:         CC = CallingConv::Fast; break;
1097   case lltok::kw_coldcc:         CC = CallingConv::Cold; break;
1098   case lltok::kw_x86_stdcallcc:  CC = CallingConv::X86_StdCall; break;
1099   case lltok::kw_x86_fastcallcc: CC = CallingConv::X86_FastCall; break;
1100   case lltok::kw_x86_thiscallcc: CC = CallingConv::X86_ThisCall; break;
1101   case lltok::kw_arm_apcscc:     CC = CallingConv::ARM_APCS; break;
1102   case lltok::kw_arm_aapcscc:    CC = CallingConv::ARM_AAPCS; break;
1103   case lltok::kw_arm_aapcs_vfpcc:CC = CallingConv::ARM_AAPCS_VFP; break;
1104   case lltok::kw_msp430_intrcc:  CC = CallingConv::MSP430_INTR; break;
1105   case lltok::kw_ptx_kernel:     CC = CallingConv::PTX_Kernel; break;
1106   case lltok::kw_ptx_device:     CC = CallingConv::PTX_Device; break;
1107   case lltok::kw_cc: {
1108       unsigned ArbitraryCC;
1109       Lex.Lex();
1110       if (ParseUInt32(ArbitraryCC)) {
1111         return true;
1112       } else
1113         CC = static_cast<CallingConv::ID>(ArbitraryCC);
1114         return false;
1115     }
1116     break;
1117   }
1118
1119   Lex.Lex();
1120   return false;
1121 }
1122
1123 /// ParseInstructionMetadata
1124 ///   ::= !dbg !42 (',' !dbg !57)*
1125 bool LLParser::ParseInstructionMetadata(Instruction *Inst,
1126                                         PerFunctionState *PFS) {
1127   do {
1128     if (Lex.getKind() != lltok::MetadataVar)
1129       return TokError("expected metadata after comma");
1130
1131     std::string Name = Lex.getStrVal();
1132     unsigned MDK = M->getMDKindID(Name.c_str());
1133     Lex.Lex();
1134
1135     MDNode *Node;
1136     SMLoc Loc = Lex.getLoc();
1137
1138     if (ParseToken(lltok::exclaim, "expected '!' here"))
1139       return true;
1140
1141     // This code is similar to that of ParseMetadataValue, however it needs to
1142     // have special-case code for a forward reference; see the comments on
1143     // ForwardRefInstMetadata for details. Also, MDStrings are not supported
1144     // at the top level here.
1145     if (Lex.getKind() == lltok::lbrace) {
1146       ValID ID;
1147       if (ParseMetadataListValue(ID, PFS))
1148         return true;
1149       assert(ID.Kind == ValID::t_MDNode);
1150       Inst->setMetadata(MDK, ID.MDNodeVal);
1151     } else {
1152       unsigned NodeID = 0;
1153       if (ParseMDNodeID(Node, NodeID))
1154         return true;
1155       if (Node) {
1156         // If we got the node, add it to the instruction.
1157         Inst->setMetadata(MDK, Node);
1158       } else {
1159         MDRef R = { Loc, MDK, NodeID };
1160         // Otherwise, remember that this should be resolved later.
1161         ForwardRefInstMetadata[Inst].push_back(R);
1162       }
1163     }
1164
1165     // If this is the end of the list, we're done.
1166   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
1167   return false;
1168 }
1169
1170 /// ParseOptionalAlignment
1171 ///   ::= /* empty */
1172 ///   ::= 'align' 4
1173 bool LLParser::ParseOptionalAlignment(unsigned &Alignment) {
1174   Alignment = 0;
1175   if (!EatIfPresent(lltok::kw_align))
1176     return false;
1177   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
1178   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
1179   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
1180     return Error(AlignLoc, "alignment is not a power of two");
1181   if (Alignment > Value::MaximumAlignment)
1182     return Error(AlignLoc, "huge alignments are not supported yet");
1183   return false;
1184 }
1185
1186 /// ParseOptionalCommaAlign
1187 ///   ::= 
1188 ///   ::= ',' align 4
1189 ///
1190 /// This returns with AteExtraComma set to true if it ate an excess comma at the
1191 /// end.
1192 bool LLParser::ParseOptionalCommaAlign(unsigned &Alignment,
1193                                        bool &AteExtraComma) {
1194   AteExtraComma = false;
1195   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1196     // Metadata at the end is an early exit.
1197     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1198       AteExtraComma = true;
1199       return false;
1200     }
1201     
1202     if (Lex.getKind() != lltok::kw_align)
1203       return Error(Lex.getLoc(), "expected metadata or 'align'");
1204
1205     if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
1206   }
1207
1208   return false;
1209 }
1210
1211 /// ParseOptionalStackAlignment
1212 ///   ::= /* empty */
1213 ///   ::= 'alignstack' '(' 4 ')'
1214 bool LLParser::ParseOptionalStackAlignment(unsigned &Alignment) {
1215   Alignment = 0;
1216   if (!EatIfPresent(lltok::kw_alignstack))
1217     return false;
1218   LocTy ParenLoc = Lex.getLoc();
1219   if (!EatIfPresent(lltok::lparen))
1220     return Error(ParenLoc, "expected '('");
1221   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
1222   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
1223   ParenLoc = Lex.getLoc();
1224   if (!EatIfPresent(lltok::rparen))
1225     return Error(ParenLoc, "expected ')'");
1226   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
1227     return Error(AlignLoc, "stack alignment is not a power of two");
1228   return false;
1229 }
1230
1231 /// ParseIndexList - This parses the index list for an insert/extractvalue
1232 /// instruction.  This sets AteExtraComma in the case where we eat an extra
1233 /// comma at the end of the line and find that it is followed by metadata.
1234 /// Clients that don't allow metadata can call the version of this function that
1235 /// only takes one argument.
1236 ///
1237 /// ParseIndexList
1238 ///    ::=  (',' uint32)+
1239 ///
1240 bool LLParser::ParseIndexList(SmallVectorImpl<unsigned> &Indices,
1241                               bool &AteExtraComma) {
1242   AteExtraComma = false;
1243   
1244   if (Lex.getKind() != lltok::comma)
1245     return TokError("expected ',' as start of index list");
1246
1247   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1248     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1249       AteExtraComma = true;
1250       return false;
1251     }
1252     unsigned Idx = 0;
1253     if (ParseUInt32(Idx)) return true;
1254     Indices.push_back(Idx);
1255   }
1256
1257   return false;
1258 }
1259
1260 //===----------------------------------------------------------------------===//
1261 // Type Parsing.
1262 //===----------------------------------------------------------------------===//
1263
1264 /// ParseType - Parse and resolve a full type.
1265 bool LLParser::ParseType(PATypeHolder &Result, bool AllowVoid) {
1266   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1267   if (ParseTypeRec(Result)) return true;
1268
1269   // Verify no unresolved uprefs.
1270   if (!UpRefs.empty())
1271     return Error(UpRefs.back().Loc, "invalid unresolved type up reference");
1272
1273   if (!AllowVoid && Result.get()->isVoidTy())
1274     return Error(TypeLoc, "void type only allowed for function results");
1275
1276   return false;
1277 }
1278
1279 /// HandleUpRefs - Every time we finish a new layer of types, this function is
1280 /// called.  It loops through the UpRefs vector, which is a list of the
1281 /// currently active types.  For each type, if the up-reference is contained in
1282 /// the newly completed type, we decrement the level count.  When the level
1283 /// count reaches zero, the up-referenced type is the type that is passed in:
1284 /// thus we can complete the cycle.
1285 ///
1286 PATypeHolder LLParser::HandleUpRefs(const Type *ty) {
1287   // If Ty isn't abstract, or if there are no up-references in it, then there is
1288   // nothing to resolve here.
1289   if (!ty->isAbstract() || UpRefs.empty()) return ty;
1290
1291   PATypeHolder Ty(ty);
1292 #if 0
1293   dbgs() << "Type '" << Ty->getDescription()
1294          << "' newly formed.  Resolving upreferences.\n"
1295          << UpRefs.size() << " upreferences active!\n";
1296 #endif
1297
1298   // If we find any resolvable upreferences (i.e., those whose NestingLevel goes
1299   // to zero), we resolve them all together before we resolve them to Ty.  At
1300   // the end of the loop, if there is anything to resolve to Ty, it will be in
1301   // this variable.
1302   OpaqueType *TypeToResolve = 0;
1303
1304   for (unsigned i = 0; i != UpRefs.size(); ++i) {
1305     // Determine if 'Ty' directly contains this up-references 'LastContainedTy'.
1306     bool ContainsType =
1307       std::find(Ty->subtype_begin(), Ty->subtype_end(),
1308                 UpRefs[i].LastContainedTy) != Ty->subtype_end();
1309
1310 #if 0
1311     dbgs() << "  UR#" << i << " - TypeContains(" << Ty->getDescription() << ", "
1312            << UpRefs[i].LastContainedTy->getDescription() << ") = "
1313            << (ContainsType ? "true" : "false")
1314            << " level=" << UpRefs[i].NestingLevel << "\n";
1315 #endif
1316     if (!ContainsType)
1317       continue;
1318
1319     // Decrement level of upreference
1320     unsigned Level = --UpRefs[i].NestingLevel;
1321     UpRefs[i].LastContainedTy = Ty;
1322
1323     // If the Up-reference has a non-zero level, it shouldn't be resolved yet.
1324     if (Level != 0)
1325       continue;
1326
1327 #if 0
1328     dbgs() << "  * Resolving upreference for " << UpRefs[i].UpRefTy << "\n";
1329 #endif
1330     if (!TypeToResolve)
1331       TypeToResolve = UpRefs[i].UpRefTy;
1332     else
1333       UpRefs[i].UpRefTy->refineAbstractTypeTo(TypeToResolve);
1334     UpRefs.erase(UpRefs.begin()+i);     // Remove from upreference list.
1335     --i;                                // Do not skip the next element.
1336   }
1337
1338   if (TypeToResolve)
1339     TypeToResolve->refineAbstractTypeTo(Ty);
1340
1341   return Ty;
1342 }
1343
1344
1345 /// ParseTypeRec - The recursive function used to process the internal
1346 /// implementation details of types.
1347 bool LLParser::ParseTypeRec(PATypeHolder &Result) {
1348   switch (Lex.getKind()) {
1349   default:
1350     return TokError("expected type");
1351   case lltok::Type:
1352     // TypeRec ::= 'float' | 'void' (etc)
1353     Result = Lex.getTyVal();
1354     Lex.Lex();
1355     break;
1356   case lltok::kw_opaque:
1357     // TypeRec ::= 'opaque'
1358     Result = OpaqueType::get(Context);
1359     Lex.Lex();
1360     break;
1361   case lltok::lbrace:
1362     // TypeRec ::= '{' ... '}'
1363     if (ParseStructType(Result, false))
1364       return true;
1365     break;
1366   case lltok::lsquare:
1367     // TypeRec ::= '[' ... ']'
1368     Lex.Lex(); // eat the lsquare.
1369     if (ParseArrayVectorType(Result, false))
1370       return true;
1371     break;
1372   case lltok::less: // Either vector or packed struct.
1373     // TypeRec ::= '<' ... '>'
1374     Lex.Lex();
1375     if (Lex.getKind() == lltok::lbrace) {
1376       if (ParseStructType(Result, true) ||
1377           ParseToken(lltok::greater, "expected '>' at end of packed struct"))
1378         return true;
1379     } else if (ParseArrayVectorType(Result, true))
1380       return true;
1381     break;
1382   case lltok::LocalVar:
1383   case lltok::StringConstant:  // FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
1384     // TypeRec ::= %foo
1385     if (const Type *T = M->getTypeByName(Lex.getStrVal())) {
1386       Result = T;
1387     } else {
1388       Result = OpaqueType::get(Context);
1389       ForwardRefTypes.insert(std::make_pair(Lex.getStrVal(),
1390                                             std::make_pair(Result,
1391                                                            Lex.getLoc())));
1392       M->addTypeName(Lex.getStrVal(), Result.get());
1393     }
1394     Lex.Lex();
1395     break;
1396
1397   case lltok::LocalVarID:
1398     // TypeRec ::= %4
1399     if (Lex.getUIntVal() < NumberedTypes.size())
1400       Result = NumberedTypes[Lex.getUIntVal()];
1401     else {
1402       std::map<unsigned, std::pair<PATypeHolder, LocTy> >::iterator
1403         I = ForwardRefTypeIDs.find(Lex.getUIntVal());
1404       if (I != ForwardRefTypeIDs.end())
1405         Result = I->second.first;
1406       else {
1407         Result = OpaqueType::get(Context);
1408         ForwardRefTypeIDs.insert(std::make_pair(Lex.getUIntVal(),
1409                                                 std::make_pair(Result,
1410                                                                Lex.getLoc())));
1411       }
1412     }
1413     Lex.Lex();
1414     break;
1415   case lltok::backslash: {
1416     // TypeRec ::= '\' 4
1417     Lex.Lex();
1418     unsigned Val;
1419     if (ParseUInt32(Val)) return true;
1420     OpaqueType *OT = OpaqueType::get(Context); //Use temporary placeholder.
1421     UpRefs.push_back(UpRefRecord(Lex.getLoc(), Val, OT));
1422     Result = OT;
1423     break;
1424   }
1425   }
1426
1427   // Parse the type suffixes.
1428   while (1) {
1429     switch (Lex.getKind()) {
1430     // End of type.
1431     default: return false;
1432
1433     // TypeRec ::= TypeRec '*'
1434     case lltok::star:
1435       if (Result.get()->isLabelTy())
1436         return TokError("basic block pointers are invalid");
1437       if (Result.get()->isVoidTy())
1438         return TokError("pointers to void are invalid; use i8* instead");
1439       if (!PointerType::isValidElementType(Result.get()))
1440         return TokError("pointer to this type is invalid");
1441       Result = HandleUpRefs(PointerType::getUnqual(Result.get()));
1442       Lex.Lex();
1443       break;
1444
1445     // TypeRec ::= TypeRec 'addrspace' '(' uint32 ')' '*'
1446     case lltok::kw_addrspace: {
1447       if (Result.get()->isLabelTy())
1448         return TokError("basic block pointers are invalid");
1449       if (Result.get()->isVoidTy())
1450         return TokError("pointers to void are invalid; use i8* instead");
1451       if (!PointerType::isValidElementType(Result.get()))
1452         return TokError("pointer to this type is invalid");
1453       unsigned AddrSpace;
1454       if (ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
1455           ParseToken(lltok::star, "expected '*' in address space"))
1456         return true;
1457
1458       Result = HandleUpRefs(PointerType::get(Result.get(), AddrSpace));
1459       break;
1460     }
1461
1462     /// Types '(' ArgTypeListI ')' OptFuncAttrs
1463     case lltok::lparen:
1464       if (ParseFunctionType(Result))
1465         return true;
1466       break;
1467     }
1468   }
1469 }
1470
1471 /// ParseParameterList
1472 ///    ::= '(' ')'
1473 ///    ::= '(' Arg (',' Arg)* ')'
1474 ///  Arg
1475 ///    ::= Type OptionalAttributes Value OptionalAttributes
1476 bool LLParser::ParseParameterList(SmallVectorImpl<ParamInfo> &ArgList,
1477                                   PerFunctionState &PFS) {
1478   if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in call"))
1479     return true;
1480
1481   while (Lex.getKind() != lltok::rparen) {
1482     // If this isn't the first argument, we need a comma.
1483     if (!ArgList.empty() &&
1484         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in argument list"))
1485       return true;
1486
1487     // Parse the argument.
1488     LocTy ArgLoc;
1489     PATypeHolder ArgTy(Type::getVoidTy(Context));
1490     unsigned ArgAttrs1 = Attribute::None;
1491     unsigned ArgAttrs2 = Attribute::None;
1492     Value *V;
1493     if (ParseType(ArgTy, ArgLoc))
1494       return true;
1495
1496     // Otherwise, handle normal operands.
1497     if (ParseOptionalAttrs(ArgAttrs1, 0) ||
1498         ParseValue(ArgTy, V, PFS) ||
1499         // FIXME: Should not allow attributes after the argument, remove this
1500         // in LLVM 3.0.
1501         ParseOptionalAttrs(ArgAttrs2, 3))
1502       return true;
1503     ArgList.push_back(ParamInfo(ArgLoc, V, ArgAttrs1|ArgAttrs2));
1504   }
1505
1506   Lex.Lex();  // Lex the ')'.
1507   return false;
1508 }
1509
1510
1511
1512 /// ParseArgumentList - Parse the argument list for a function type or function
1513 /// prototype.  If 'inType' is true then we are parsing a FunctionType.
1514 ///   ::= '(' ArgTypeListI ')'
1515 /// ArgTypeListI
1516 ///   ::= /*empty*/
1517 ///   ::= '...'
1518 ///   ::= ArgTypeList ',' '...'
1519 ///   ::= ArgType (',' ArgType)*
1520 ///
1521 bool LLParser::ParseArgumentList(std::vector<ArgInfo> &ArgList,
1522                                  bool &isVarArg, bool inType) {
1523   isVarArg = false;
1524   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1525   Lex.Lex(); // eat the (.
1526
1527   if (Lex.getKind() == lltok::rparen) {
1528     // empty
1529   } else if (Lex.getKind() == lltok::dotdotdot) {
1530     isVarArg = true;
1531     Lex.Lex();
1532   } else {
1533     LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1534     PATypeHolder ArgTy(Type::getVoidTy(Context));
1535     unsigned Attrs;
1536     std::string Name;
1537
1538     // If we're parsing a type, use ParseTypeRec, because we allow recursive
1539     // types (such as a function returning a pointer to itself).  If parsing a
1540     // function prototype, we require fully resolved types.
1541     if ((inType ? ParseTypeRec(ArgTy) : ParseType(ArgTy)) ||
1542         ParseOptionalAttrs(Attrs, 0)) return true;
1543
1544     if (ArgTy->isVoidTy())
1545       return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
1546
1547     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar ||
1548         Lex.getKind() == lltok::StringConstant) { // FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
1549       Name = Lex.getStrVal();
1550       Lex.Lex();
1551     }
1552
1553     if (!FunctionType::isValidArgumentType(ArgTy))
1554       return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1555
1556     ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy, Attrs, Name));
1557
1558     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1559       // Handle ... at end of arg list.
1560       if (EatIfPresent(lltok::dotdotdot)) {
1561         isVarArg = true;
1562         break;
1563       }
1564
1565       // Otherwise must be an argument type.
1566       TypeLoc = Lex.getLoc();
1567       if ((inType ? ParseTypeRec(ArgTy) : ParseType(ArgTy)) ||
1568           ParseOptionalAttrs(Attrs, 0)) return true;
1569
1570       if (ArgTy->isVoidTy())
1571         return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
1572
1573       if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar ||
1574           Lex.getKind() == lltok::StringConstant) { // FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
1575         Name = Lex.getStrVal();
1576         Lex.Lex();
1577       } else {
1578         Name = "";
1579       }
1580
1581       if (!ArgTy->isFirstClassType() && !ArgTy->isOpaqueTy())
1582         return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1583
1584       ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy, Attrs, Name));
1585     }
1586   }
1587
1588   return ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of argument list");
1589 }
1590
1591 /// ParseFunctionType
1592 ///  ::= Type ArgumentList OptionalAttrs
1593 bool LLParser::ParseFunctionType(PATypeHolder &Result) {
1594   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1595
1596   if (!FunctionType::isValidReturnType(Result))
1597     return TokError("invalid function return type");
1598
1599   std::vector<ArgInfo> ArgList;
1600   bool isVarArg;
1601   unsigned Attrs;
1602   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg, true) ||
1603       // FIXME: Allow, but ignore attributes on function types!
1604       // FIXME: Remove in LLVM 3.0
1605       ParseOptionalAttrs(Attrs, 2))
1606     return true;
1607
1608   // Reject names on the arguments lists.
1609   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
1610     if (!ArgList[i].Name.empty())
1611       return Error(ArgList[i].Loc, "argument name invalid in function type");
1612     if (!ArgList[i].Attrs != 0) {
1613       // Allow but ignore attributes on function types; this permits
1614       // auto-upgrade.
1615       // FIXME: REJECT ATTRIBUTES ON FUNCTION TYPES in LLVM 3.0
1616     }
1617   }
1618
1619   std::vector<const Type*> ArgListTy;
1620   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
1621     ArgListTy.push_back(ArgList[i].Type);
1622
1623   Result = HandleUpRefs(FunctionType::get(Result.get(),
1624                                                 ArgListTy, isVarArg));
1625   return false;
1626 }
1627
1628 /// ParseStructType: Handles packed and unpacked types.  </> parsed elsewhere.
1629 ///   TypeRec
1630 ///     ::= '{' '}'
1631 ///     ::= '{' TypeRec (',' TypeRec)* '}'
1632 ///     ::= '<' '{' '}' '>'
1633 ///     ::= '<' '{' TypeRec (',' TypeRec)* '}' '>'
1634 bool LLParser::ParseStructType(PATypeHolder &Result, bool Packed) {
1635   assert(Lex.getKind() == lltok::lbrace);
1636   Lex.Lex(); // Consume the '{'
1637
1638   if (EatIfPresent(lltok::rbrace)) {
1639     Result = StructType::get(Context, Packed);
1640     return false;
1641   }
1642
1643   std::vector<PATypeHolder> ParamsList;
1644   LocTy EltTyLoc = Lex.getLoc();
1645   if (ParseTypeRec(Result)) return true;
1646   ParamsList.push_back(Result);
1647
1648   if (Result->isVoidTy())
1649     return Error(EltTyLoc, "struct element can not have void type");
1650   if (!StructType::isValidElementType(Result))
1651     return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
1652
1653   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1654     EltTyLoc = Lex.getLoc();
1655     if (ParseTypeRec(Result)) return true;
1656
1657     if (Result->isVoidTy())
1658       return Error(EltTyLoc, "struct element can not have void type");
1659     if (!StructType::isValidElementType(Result))
1660       return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
1661
1662     ParamsList.push_back(Result);
1663   }
1664
1665   if (ParseToken(lltok::rbrace, "expected '}' at end of struct"))
1666     return true;
1667
1668   std::vector<const Type*> ParamsListTy;
1669   for (unsigned i = 0, e = ParamsList.size(); i != e; ++i)
1670     ParamsListTy.push_back(ParamsList[i].get());
1671   Result = HandleUpRefs(StructType::get(Context, ParamsListTy, Packed));
1672   return false;
1673 }
1674
1675 /// ParseArrayVectorType - Parse an array or vector type, assuming the first
1676 /// token has already been consumed.
1677 ///   TypeRec
1678 ///     ::= '[' APSINTVAL 'x' Types ']'
1679 ///     ::= '<' APSINTVAL 'x' Types '>'
1680 bool LLParser::ParseArrayVectorType(PATypeHolder &Result, bool isVector) {
1681   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned() ||
1682       Lex.getAPSIntVal().getBitWidth() > 64)
1683     return TokError("expected number in address space");
1684
1685   LocTy SizeLoc = Lex.getLoc();
1686   uint64_t Size = Lex.getAPSIntVal().getZExtValue();
1687   Lex.Lex();
1688
1689   if (ParseToken(lltok::kw_x, "expected 'x' after element count"))
1690       return true;
1691
1692   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1693   PATypeHolder EltTy(Type::getVoidTy(Context));
1694   if (ParseTypeRec(EltTy)) return true;
1695
1696   if (EltTy->isVoidTy())
1697     return Error(TypeLoc, "array and vector element type cannot be void");
1698
1699   if (ParseToken(isVector ? lltok::greater : lltok::rsquare,
1700                  "expected end of sequential type"))
1701     return true;
1702
1703   if (isVector) {
1704     if (Size == 0)
1705       return Error(SizeLoc, "zero element vector is illegal");
1706     if ((unsigned)Size != Size)
1707       return Error(SizeLoc, "size too large for vector");
1708     if (!VectorType::isValidElementType(EltTy))
1709       return Error(TypeLoc, "vector element type must be fp or integer");
1710     Result = VectorType::get(EltTy, unsigned(Size));
1711   } else {
1712     if (!ArrayType::isValidElementType(EltTy))
1713       return Error(TypeLoc, "invalid array element type");
1714     Result = HandleUpRefs(ArrayType::get(EltTy, Size));
1715   }
1716   return false;
1717 }
1718
1719 //===----------------------------------------------------------------------===//
1720 // Function Semantic Analysis.
1721 //===----------------------------------------------------------------------===//
1722
1723 LLParser::PerFunctionState::PerFunctionState(LLParser &p, Function &f,
1724                                              int functionNumber)
1725   : P(p), F(f), FunctionNumber(functionNumber) {
1726
1727   // Insert unnamed arguments into the NumberedVals list.
1728   for (Function::arg_iterator AI = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
1729        AI != E; ++AI)
1730     if (!AI->hasName())
1731       NumberedVals.push_back(AI);
1732 }
1733
1734 LLParser::PerFunctionState::~PerFunctionState() {
1735   // If there were any forward referenced non-basicblock values, delete them.
1736   for (std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1737        I = ForwardRefVals.begin(), E = ForwardRefVals.end(); I != E; ++I)
1738     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
1739       I->second.first->replaceAllUsesWith(
1740                            UndefValue::get(I->second.first->getType()));
1741       delete I->second.first;
1742       I->second.first = 0;
1743     }
1744
1745   for (std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1746        I = ForwardRefValIDs.begin(), E = ForwardRefValIDs.end(); I != E; ++I)
1747     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
1748       I->second.first->replaceAllUsesWith(
1749                            UndefValue::get(I->second.first->getType()));
1750       delete I->second.first;
1751       I->second.first = 0;
1752     }
1753 }
1754
1755 bool LLParser::PerFunctionState::FinishFunction() {
1756   // Check to see if someone took the address of labels in this block.
1757   if (!P.ForwardRefBlockAddresses.empty()) {
1758     ValID FunctionID;
1759     if (!F.getName().empty()) {
1760       FunctionID.Kind = ValID::t_GlobalName;
1761       FunctionID.StrVal = F.getName();
1762     } else {
1763       FunctionID.Kind = ValID::t_GlobalID;
1764       FunctionID.UIntVal = FunctionNumber;
1765     }
1766   
1767     std::map<ValID, std::vector<std::pair<ValID, GlobalValue*> > >::iterator
1768       FRBAI = P.ForwardRefBlockAddresses.find(FunctionID);
1769     if (FRBAI != P.ForwardRefBlockAddresses.end()) {
1770       // Resolve all these references.
1771       if (P.ResolveForwardRefBlockAddresses(&F, FRBAI->second, this))
1772         return true;
1773       
1774       P.ForwardRefBlockAddresses.erase(FRBAI);
1775     }
1776   }
1777   
1778   if (!ForwardRefVals.empty())
1779     return P.Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
1780                    "use of undefined value '%" + ForwardRefVals.begin()->first +
1781                    "'");
1782   if (!ForwardRefValIDs.empty())
1783     return P.Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
1784                    "use of undefined value '%" +
1785                    Twine(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
1786   return false;
1787 }
1788
1789
1790 /// GetVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
1791 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
1792 /// exists but does not have the right type.
1793 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(const std::string &Name,
1794                                           const Type *Ty, LocTy Loc) {
1795   // Look this name up in the normal function symbol table.
1796   Value *Val = F.getValueSymbolTable().lookup(Name);
1797
1798   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1799   // forward ref record.
1800   if (Val == 0) {
1801     std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1802       I = ForwardRefVals.find(Name);
1803     if (I != ForwardRefVals.end())
1804       Val = I->second.first;
1805   }
1806
1807   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1808   if (Val) {
1809     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1810     if (Ty->isLabelTy())
1811       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' is not a basic block");
1812     else
1813       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' defined with type '" +
1814               Val->getType()->getDescription() + "'");
1815     return 0;
1816   }
1817
1818   // Don't make placeholders with invalid type.
1819   if (!Ty->isFirstClassType() && !Ty->isOpaqueTy() && !Ty->isLabelTy()) {
1820     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
1821     return 0;
1822   }
1823
1824   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1825   Value *FwdVal;
1826   if (Ty->isLabelTy())
1827     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), Name, &F);
1828   else
1829     FwdVal = new Argument(Ty, Name);
1830
1831   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1832   return FwdVal;
1833 }
1834
1835 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(unsigned ID, const Type *Ty,
1836                                           LocTy Loc) {
1837   // Look this name up in the normal function symbol table.
1838   Value *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : 0;
1839
1840   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1841   // forward ref record.
1842   if (Val == 0) {
1843     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1844       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
1845     if (I != ForwardRefValIDs.end())
1846       Val = I->second.first;
1847   }
1848
1849   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1850   if (Val) {
1851     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1852     if (Ty->isLabelTy())
1853       P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' is not a basic block");
1854     else
1855       P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' defined with type '" +
1856               Val->getType()->getDescription() + "'");
1857     return 0;
1858   }
1859
1860   if (!Ty->isFirstClassType() && !Ty->isOpaqueTy() && !Ty->isLabelTy()) {
1861     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
1862     return 0;
1863   }
1864
1865   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1866   Value *FwdVal;
1867   if (Ty->isLabelTy())
1868     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), "", &F);
1869   else
1870     FwdVal = new Argument(Ty);
1871
1872   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1873   return FwdVal;
1874 }
1875
1876 /// SetInstName - After an instruction is parsed and inserted into its
1877 /// basic block, this installs its name.
1878 bool LLParser::PerFunctionState::SetInstName(int NameID,
1879                                              const std::string &NameStr,
1880                                              LocTy NameLoc, Instruction *Inst) {
1881   // If this instruction has void type, it cannot have a name or ID specified.
1882   if (Inst->getType()->isVoidTy()) {
1883     if (NameID != -1 || !NameStr.empty())
1884       return P.Error(NameLoc, "instructions returning void cannot have a name");
1885     return false;
1886   }
1887
1888   // If this was a numbered instruction, verify that the instruction is the
1889   // expected value and resolve any forward references.
1890   if (NameStr.empty()) {
1891     // If neither a name nor an ID was specified, just use the next ID.
1892     if (NameID == -1)
1893       NameID = NumberedVals.size();
1894
1895     if (unsigned(NameID) != NumberedVals.size())
1896       return P.Error(NameLoc, "instruction expected to be numbered '%" +
1897                      Twine(NumberedVals.size()) + "'");
1898
1899     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator FI =
1900       ForwardRefValIDs.find(NameID);
1901     if (FI != ForwardRefValIDs.end()) {
1902       if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
1903         return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
1904                        FI->second.first->getType()->getDescription() + "'");
1905       FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
1906       delete FI->second.first;
1907       ForwardRefValIDs.erase(FI);
1908     }
1909
1910     NumberedVals.push_back(Inst);
1911     return false;
1912   }
1913
1914   // Otherwise, the instruction had a name.  Resolve forward refs and set it.
1915   std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1916     FI = ForwardRefVals.find(NameStr);
1917   if (FI != ForwardRefVals.end()) {
1918     if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
1919       return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
1920                      FI->second.first->getType()->getDescription() + "'");
1921     FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
1922     delete FI->second.first;
1923     ForwardRefVals.erase(FI);
1924   }
1925
1926   // Set the name on the instruction.
1927   Inst->setName(NameStr);
1928
1929   if (Inst->getName() != NameStr)
1930     return P.Error(NameLoc, "multiple definition of local value named '" +
1931                    NameStr + "'");
1932   return false;
1933 }
1934
1935 /// GetBB - Get a basic block with the specified name or ID, creating a
1936 /// forward reference record if needed.
1937 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(const std::string &Name,
1938                                               LocTy Loc) {
1939   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(Name,
1940                                         Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
1941 }
1942
1943 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(unsigned ID, LocTy Loc) {
1944   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(ID,
1945                                         Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
1946 }
1947
1948 /// DefineBB - Define the specified basic block, which is either named or
1949 /// unnamed.  If there is an error, this returns null otherwise it returns
1950 /// the block being defined.
1951 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::DefineBB(const std::string &Name,
1952                                                  LocTy Loc) {
1953   BasicBlock *BB;
1954   if (Name.empty())
1955     BB = GetBB(NumberedVals.size(), Loc);
1956   else
1957     BB = GetBB(Name, Loc);
1958   if (BB == 0) return 0; // Already diagnosed error.
1959
1960   // Move the block to the end of the function.  Forward ref'd blocks are
1961   // inserted wherever they happen to be referenced.
1962   F.getBasicBlockList().splice(F.end(), F.getBasicBlockList(), BB);
1963
1964   // Remove the block from forward ref sets.
1965   if (Name.empty()) {
1966     ForwardRefValIDs.erase(NumberedVals.size());
1967     NumberedVals.push_back(BB);
1968   } else {
1969     // BB forward references are already in the function symbol table.
1970     ForwardRefVals.erase(Name);
1971   }
1972
1973   return BB;
1974 }
1975
1976 //===----------------------------------------------------------------------===//
1977 // Constants.
1978 //===----------------------------------------------------------------------===//
1979
1980 /// ParseValID - Parse an abstract value that doesn't necessarily have a
1981 /// type implied.  For example, if we parse "4" we don't know what integer type
1982 /// it has.  The value will later be combined with its type and checked for
1983 /// sanity.  PFS is used to convert function-local operands of metadata (since
1984 /// metadata operands are not just parsed here but also converted to values).
1985 /// PFS can be null when we are not parsing metadata values inside a function.
1986 bool LLParser::ParseValID(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
1987   ID.Loc = Lex.getLoc();
1988   switch (Lex.getKind()) {
1989   default: return TokError("expected value token");
1990   case lltok::GlobalID:  // @42
1991     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
1992     ID.Kind = ValID::t_GlobalID;
1993     break;
1994   case lltok::GlobalVar:  // @foo
1995     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
1996     ID.Kind = ValID::t_GlobalName;
1997     break;
1998   case lltok::LocalVarID:  // %42
1999     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
2000     ID.Kind = ValID::t_LocalID;
2001     break;
2002   case lltok::LocalVar:  // %foo
2003   case lltok::StringConstant:  // "foo" - FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
2004     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
2005     ID.Kind = ValID::t_LocalName;
2006     break;
2007   case lltok::exclaim:   // !42, !{...}, or !"foo"
2008     return ParseMetadataValue(ID, PFS);
2009   case lltok::APSInt:
2010     ID.APSIntVal = Lex.getAPSIntVal();
2011     ID.Kind = ValID::t_APSInt;
2012     break;
2013   case lltok::APFloat:
2014     ID.APFloatVal = Lex.getAPFloatVal();
2015     ID.Kind = ValID::t_APFloat;
2016     break;
2017   case lltok::kw_true:
2018     ID.ConstantVal = ConstantInt::getTrue(Context);
2019     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2020     break;
2021   case lltok::kw_false:
2022     ID.ConstantVal = ConstantInt::getFalse(Context);
2023     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2024     break;
2025   case lltok::kw_null: ID.Kind = ValID::t_Null; break;
2026   case lltok::kw_undef: ID.Kind = ValID::t_Undef; break;
2027   case lltok::kw_zeroinitializer: ID.Kind = ValID::t_Zero; break;
2028
2029   case lltok::lbrace: {
2030     // ValID ::= '{' ConstVector '}'
2031     Lex.Lex();
2032     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2033     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2034         ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of struct constant"))
2035       return true;
2036
2037     ID.ConstantVal = ConstantStruct::get(Context, Elts.data(),
2038                                          Elts.size(), false);
2039     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2040     return false;
2041   }
2042   case lltok::less: {
2043     // ValID ::= '<' ConstVector '>'         --> Vector.
2044     // ValID ::= '<' '{' ConstVector '}' '>' --> Packed Struct.
2045     Lex.Lex();
2046     bool isPackedStruct = EatIfPresent(lltok::lbrace);
2047
2048     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2049     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
2050     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2051         (isPackedStruct &&
2052          ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of packed struct")) ||
2053         ParseToken(lltok::greater, "expected end of constant"))
2054       return true;
2055
2056     if (isPackedStruct) {
2057       ID.ConstantVal =
2058         ConstantStruct::get(Context, Elts.data(), Elts.size(), true);
2059       ID.Kind = ValID::t_Constant;
2060       return false;
2061     }
2062
2063     if (Elts.empty())
2064       return Error(ID.Loc, "constant vector must not be empty");
2065
2066     if (!Elts[0]->getType()->isIntegerTy() &&
2067         !Elts[0]->getType()->isFloatingPointTy())
2068       return Error(FirstEltLoc,
2069                    "vector elements must have integer or floating point type");
2070
2071     // Verify that all the vector elements have the same type.
2072     for (unsigned i = 1, e = Elts.size(); i != e; ++i)
2073       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
2074         return Error(FirstEltLoc,
2075                      "vector element #" + Twine(i) +
2076                     " is not of type '" + Elts[0]->getType()->getDescription());
2077
2078     ID.ConstantVal = ConstantVector::get(Elts);
2079     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2080     return false;
2081   }
2082   case lltok::lsquare: {   // Array Constant
2083     Lex.Lex();
2084     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2085     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
2086     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2087         ParseToken(lltok::rsquare, "expected end of array constant"))
2088       return true;
2089
2090     // Handle empty element.
2091     if (Elts.empty()) {
2092       // Use undef instead of an array because it's inconvenient to determine
2093       // the element type at this point, there being no elements to examine.
2094       ID.Kind = ValID::t_EmptyArray;
2095       return false;
2096     }
2097
2098     if (!Elts[0]->getType()->isFirstClassType())
2099       return Error(FirstEltLoc, "invalid array element type: " +
2100                    Elts[0]->getType()->getDescription());
2101
2102     ArrayType *ATy = ArrayType::get(Elts[0]->getType(), Elts.size());
2103
2104     // Verify all elements are correct type!
2105     for (unsigned i = 0, e = Elts.size(); i != e; ++i) {
2106       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
2107         return Error(FirstEltLoc,
2108                      "array element #" + Twine(i) +
2109                      " is not of type '" +Elts[0]->getType()->getDescription());
2110     }
2111
2112     ID.ConstantVal = ConstantArray::get(ATy, Elts.data(), Elts.size());
2113     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2114     return false;
2115   }
2116   case lltok::kw_c:  // c "foo"
2117     Lex.Lex();
2118     ID.ConstantVal = ConstantArray::get(Context, Lex.getStrVal(), false);
2119     if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected string")) return true;
2120     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2121     return false;
2122
2123   case lltok::kw_asm: {
2124     // ValID ::= 'asm' SideEffect? AlignStack? STRINGCONSTANT ',' STRINGCONSTANT
2125     bool HasSideEffect, AlignStack;
2126     Lex.Lex();
2127     if (ParseOptionalToken(lltok::kw_sideeffect, HasSideEffect) ||
2128         ParseOptionalToken(lltok::kw_alignstack, AlignStack) ||
2129         ParseStringConstant(ID.StrVal) ||
2130         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in inline asm expression") ||
2131         ParseToken(lltok::StringConstant, "expected constraint string"))
2132       return true;
2133     ID.StrVal2 = Lex.getStrVal();
2134     ID.UIntVal = unsigned(HasSideEffect) | (unsigned(AlignStack)<<1);
2135     ID.Kind = ValID::t_InlineAsm;
2136     return false;
2137   }
2138
2139   case lltok::kw_blockaddress: {
2140     // ValID ::= 'blockaddress' '(' @foo ',' %bar ')'
2141     Lex.Lex();
2142
2143     ValID Fn, Label;
2144     LocTy FnLoc, LabelLoc;
2145     
2146     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in block address expression") ||
2147         ParseValID(Fn) ||
2148         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in block address expression")||
2149         ParseValID(Label) ||
2150         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in block address expression"))
2151       return true;
2152     
2153     if (Fn.Kind != ValID::t_GlobalID && Fn.Kind != ValID::t_GlobalName)
2154       return Error(Fn.Loc, "expected function name in blockaddress");
2155     if (Label.Kind != ValID::t_LocalID && Label.Kind != ValID::t_LocalName)
2156       return Error(Label.Loc, "expected basic block name in blockaddress");
2157     
2158     // Make a global variable as a placeholder for this reference.
2159     GlobalVariable *FwdRef = new GlobalVariable(*M, Type::getInt8Ty(Context),
2160                                            false, GlobalValue::InternalLinkage,
2161                                                 0, "");
2162     ForwardRefBlockAddresses[Fn].push_back(std::make_pair(Label, FwdRef));
2163     ID.ConstantVal = FwdRef;
2164     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2165     return false;
2166   }
2167       
2168   case lltok::kw_trunc:
2169   case lltok::kw_zext:
2170   case lltok::kw_sext:
2171   case lltok::kw_fptrunc:
2172   case lltok::kw_fpext:
2173   case lltok::kw_bitcast:
2174   case lltok::kw_uitofp:
2175   case lltok::kw_sitofp:
2176   case lltok::kw_fptoui:
2177   case lltok::kw_fptosi:
2178   case lltok::kw_inttoptr:
2179   case lltok::kw_ptrtoint: {
2180     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2181     PATypeHolder DestTy(Type::getVoidTy(Context));
2182     Constant *SrcVal;
2183     Lex.Lex();
2184     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' after constantexpr cast") ||
2185         ParseGlobalTypeAndValue(SrcVal) ||
2186         ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in constantexpr cast") ||
2187         ParseType(DestTy) ||
2188         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of constantexpr cast"))
2189       return true;
2190     if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, SrcVal, DestTy))
2191       return Error(ID.Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
2192                    SrcVal->getType()->getDescription() + "' to '" +
2193                    DestTy->getDescription() + "'");
2194     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getCast((Instruction::CastOps)Opc,
2195                                                  SrcVal, DestTy);
2196     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2197     return false;
2198   }
2199   case lltok::kw_extractvalue: {
2200     Lex.Lex();
2201     Constant *Val;
2202     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2203     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in extractvalue constantexpr")||
2204         ParseGlobalTypeAndValue(Val) ||
2205         ParseIndexList(Indices) ||
2206         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in extractvalue constantexpr"))
2207       return true;
2208
2209     if (!Val->getType()->isAggregateType())
2210       return Error(ID.Loc, "extractvalue operand must be aggregate type");
2211     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices.begin(),
2212                                           Indices.end()))
2213       return Error(ID.Loc, "invalid indices for extractvalue");
2214     ID.ConstantVal =
2215       ConstantExpr::getExtractValue(Val, Indices.data(), Indices.size());
2216     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2217     return false;
2218   }
2219   case lltok::kw_insertvalue: {
2220     Lex.Lex();
2221     Constant *Val0, *Val1;
2222     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2223     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in insertvalue constantexpr")||
2224         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2225         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in insertvalue constantexpr")||
2226         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2227         ParseIndexList(Indices) ||
2228         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in insertvalue constantexpr"))
2229       return true;
2230     if (!Val0->getType()->isAggregateType())
2231       return Error(ID.Loc, "insertvalue operand must be aggregate type");
2232     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices.begin(),
2233                                           Indices.end()))
2234       return Error(ID.Loc, "invalid indices for insertvalue");
2235     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getInsertValue(Val0, Val1,
2236                        Indices.data(), Indices.size());
2237     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2238     return false;
2239   }
2240   case lltok::kw_icmp:
2241   case lltok::kw_fcmp: {
2242     unsigned PredVal, Opc = Lex.getUIntVal();
2243     Constant *Val0, *Val1;
2244     Lex.Lex();
2245     if (ParseCmpPredicate(PredVal, Opc) ||
2246         ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in compare constantexpr") ||
2247         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2248         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in compare constantexpr") ||
2249         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2250         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in compare constantexpr"))
2251       return true;
2252
2253     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2254       return Error(ID.Loc, "compare operands must have the same type");
2255
2256     CmpInst::Predicate Pred = (CmpInst::Predicate)PredVal;
2257
2258     if (Opc == Instruction::FCmp) {
2259       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVectorTy())
2260         return Error(ID.Loc, "fcmp requires floating point operands");
2261       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getFCmp(Pred, Val0, Val1);
2262     } else {
2263       assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unexpected opcode for CmpInst!");
2264       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
2265           !Val0->getType()->isPointerTy())
2266         return Error(ID.Loc, "icmp requires pointer or integer operands");
2267       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getICmp(Pred, Val0, Val1);
2268     }
2269     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2270     return false;
2271   }
2272
2273   // Binary Operators.
2274   case lltok::kw_add:
2275   case lltok::kw_fadd:
2276   case lltok::kw_sub:
2277   case lltok::kw_fsub:
2278   case lltok::kw_mul:
2279   case lltok::kw_fmul:
2280   case lltok::kw_udiv:
2281   case lltok::kw_sdiv:
2282   case lltok::kw_fdiv:
2283   case lltok::kw_urem:
2284   case lltok::kw_srem:
2285   case lltok::kw_frem:
2286   case lltok::kw_shl:
2287   case lltok::kw_lshr:
2288   case lltok::kw_ashr: {
2289     bool NUW = false;
2290     bool NSW = false;
2291     bool Exact = false;
2292     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2293     Constant *Val0, *Val1;
2294     Lex.Lex();
2295     LocTy ModifierLoc = Lex.getLoc();
2296     if (Opc == Instruction::Add || Opc == Instruction::Sub ||
2297         Opc == Instruction::Mul || Opc == Instruction::Shl) {
2298       if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2299         NUW = true;
2300       if (EatIfPresent(lltok::kw_nsw)) {
2301         NSW = true;
2302         if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2303           NUW = true;
2304       }
2305     } else if (Opc == Instruction::SDiv || Opc == Instruction::UDiv ||
2306                Opc == Instruction::LShr || Opc == Instruction::AShr) {
2307       if (EatIfPresent(lltok::kw_exact))
2308         Exact = true;
2309     }
2310     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in binary constantexpr") ||
2311         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2312         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in binary constantexpr") ||
2313         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2314         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in binary constantexpr"))
2315       return true;
2316     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2317       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
2318     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy()) {
2319       if (NUW)
2320         return Error(ModifierLoc, "nuw only applies to integer operations");
2321       if (NSW)
2322         return Error(ModifierLoc, "nsw only applies to integer operations");
2323     }
2324     // Check that the type is valid for the operator.
2325     switch (Opc) {
2326     case Instruction::Add:
2327     case Instruction::Sub:
2328     case Instruction::Mul:
2329     case Instruction::UDiv:
2330     case Instruction::SDiv:
2331     case Instruction::URem:
2332     case Instruction::SRem:
2333     case Instruction::Shl:
2334     case Instruction::AShr:
2335     case Instruction::LShr:
2336       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy())
2337         return Error(ID.Loc, "constexpr requires integer operands");
2338       break;
2339     case Instruction::FAdd:
2340     case Instruction::FSub:
2341     case Instruction::FMul:
2342     case Instruction::FDiv:
2343     case Instruction::FRem:
2344       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVectorTy())
2345         return Error(ID.Loc, "constexpr requires fp operands");
2346       break;
2347     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator!");
2348     }
2349     unsigned Flags = 0;
2350     if (NUW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap;
2351     if (NSW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap;
2352     if (Exact) Flags |= PossiblyExactOperator::IsExact;
2353     Constant *C = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1, Flags);
2354     ID.ConstantVal = C;
2355     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2356     return false;
2357   }
2358
2359   // Logical Operations
2360   case lltok::kw_and:
2361   case lltok::kw_or:
2362   case lltok::kw_xor: {
2363     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2364     Constant *Val0, *Val1;
2365     Lex.Lex();
2366     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in logical constantexpr") ||
2367         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2368         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in logical constantexpr") ||
2369         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2370         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in logical constantexpr"))
2371       return true;
2372     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2373       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
2374     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy())
2375       return Error(ID.Loc,
2376                    "constexpr requires integer or integer vector operands");
2377     ID.ConstantVal = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1);
2378     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2379     return false;
2380   }
2381
2382   case lltok::kw_getelementptr:
2383   case lltok::kw_shufflevector:
2384   case lltok::kw_insertelement:
2385   case lltok::kw_extractelement:
2386   case lltok::kw_select: {
2387     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2388     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2389     bool InBounds = false;
2390     Lex.Lex();
2391     if (Opc == Instruction::GetElementPtr)
2392       InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
2393     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in constantexpr") ||
2394         ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2395         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in constantexpr"))
2396       return true;
2397
2398     if (Opc == Instruction::GetElementPtr) {
2399       if (Elts.size() == 0 || !Elts[0]->getType()->isPointerTy())
2400         return Error(ID.Loc, "getelementptr requires pointer operand");
2401
2402       if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Elts[0]->getType(),
2403                                              (Value**)(Elts.data() + 1),
2404                                              Elts.size() - 1))
2405         return Error(ID.Loc, "invalid indices for getelementptr");
2406       ID.ConstantVal = InBounds ?
2407         ConstantExpr::getInBoundsGetElementPtr(Elts[0],
2408                                                Elts.data() + 1,
2409                                                Elts.size() - 1) :
2410         ConstantExpr::getGetElementPtr(Elts[0],
2411                                        Elts.data() + 1, Elts.size() - 1);
2412     } else if (Opc == Instruction::Select) {
2413       if (Elts.size() != 3)
2414         return Error(ID.Loc, "expected three operands to select");
2415       if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Elts[0], Elts[1],
2416                                                               Elts[2]))
2417         return Error(ID.Loc, Reason);
2418       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getSelect(Elts[0], Elts[1], Elts[2]);
2419     } else if (Opc == Instruction::ShuffleVector) {
2420       if (Elts.size() != 3)
2421         return Error(ID.Loc, "expected three operands to shufflevector");
2422       if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
2423         return Error(ID.Loc, "invalid operands to shufflevector");
2424       ID.ConstantVal =
2425                  ConstantExpr::getShuffleVector(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
2426     } else if (Opc == Instruction::ExtractElement) {
2427       if (Elts.size() != 2)
2428         return Error(ID.Loc, "expected two operands to extractelement");
2429       if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1]))
2430         return Error(ID.Loc, "invalid extractelement operands");
2431       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractElement(Elts[0], Elts[1]);
2432     } else {
2433       assert(Opc == Instruction::InsertElement && "Unknown opcode");
2434       if (Elts.size() != 3)
2435       return Error(ID.Loc, "expected three operands to insertelement");
2436       if (!InsertElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
2437         return Error(ID.Loc, "invalid insertelement operands");
2438       ID.ConstantVal =
2439                  ConstantExpr::getInsertElement(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
2440     }
2441
2442     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2443     return false;
2444   }
2445   }
2446
2447   Lex.Lex();
2448   return false;
2449 }
2450
2451 /// ParseGlobalValue - Parse a global value with the specified type.
2452 bool LLParser::ParseGlobalValue(const Type *Ty, Constant *&C) {
2453   C = 0;
2454   ValID ID;
2455   Value *V = NULL;
2456   bool Parsed = ParseValID(ID) ||
2457                 ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, NULL);
2458   if (V && !(C = dyn_cast<Constant>(V)))
2459     return Error(ID.Loc, "global values must be constants");
2460   return Parsed;
2461 }
2462
2463 bool LLParser::ParseGlobalTypeAndValue(Constant *&V) {
2464   PATypeHolder Type(Type::getVoidTy(Context));
2465   return ParseType(Type) ||
2466          ParseGlobalValue(Type, V);
2467 }
2468
2469 /// ParseGlobalValueVector
2470 ///   ::= /*empty*/
2471 ///   ::= TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
2472 bool LLParser::ParseGlobalValueVector(SmallVectorImpl<Constant*> &Elts) {
2473   // Empty list.
2474   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace ||
2475       Lex.getKind() == lltok::rsquare ||
2476       Lex.getKind() == lltok::greater ||
2477       Lex.getKind() == lltok::rparen)
2478     return false;
2479
2480   Constant *C;
2481   if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2482   Elts.push_back(C);
2483
2484   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
2485     if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2486     Elts.push_back(C);
2487   }
2488
2489   return false;
2490 }
2491
2492 bool LLParser::ParseMetadataListValue(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
2493   assert(Lex.getKind() == lltok::lbrace);
2494   Lex.Lex();
2495
2496   SmallVector<Value*, 16> Elts;
2497   if (ParseMDNodeVector(Elts, PFS) ||
2498       ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
2499     return true;
2500
2501   ID.MDNodeVal = MDNode::get(Context, Elts);
2502   ID.Kind = ValID::t_MDNode;
2503   return false;
2504 }
2505
2506 /// ParseMetadataValue
2507 ///  ::= !42
2508 ///  ::= !{...}
2509 ///  ::= !"string"
2510 bool LLParser::ParseMetadataValue(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
2511   assert(Lex.getKind() == lltok::exclaim);
2512   Lex.Lex();
2513
2514   // MDNode:
2515   // !{ ... }
2516   if (Lex.getKind() == lltok::lbrace)
2517     return ParseMetadataListValue(ID, PFS);
2518
2519   // Standalone metadata reference
2520   // !42
2521   if (Lex.getKind() == lltok::APSInt) {
2522     if (ParseMDNodeID(ID.MDNodeVal)) return true;
2523     ID.Kind = ValID::t_MDNode;
2524     return false;
2525   }
2526
2527   // MDString:
2528   //   ::= '!' STRINGCONSTANT
2529   if (ParseMDString(ID.MDStringVal)) return true;
2530   ID.Kind = ValID::t_MDString;
2531   return false;
2532 }
2533
2534
2535 //===----------------------------------------------------------------------===//
2536 // Function Parsing.
2537 //===----------------------------------------------------------------------===//
2538
2539 bool LLParser::ConvertValIDToValue(const Type *Ty, ValID &ID, Value *&V,
2540                                    PerFunctionState *PFS) {
2541   if (Ty->isFunctionTy())
2542     return Error(ID.Loc, "functions are not values, refer to them as pointers");
2543
2544   switch (ID.Kind) {
2545   default: llvm_unreachable("Unknown ValID!");
2546   case ValID::t_LocalID:
2547     if (!PFS) return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
2548     V = PFS->GetVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
2549     return (V == 0);
2550   case ValID::t_LocalName:
2551     if (!PFS) return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
2552     V = PFS->GetVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
2553     return (V == 0);
2554   case ValID::t_InlineAsm: {
2555     const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
2556     const FunctionType *FTy = 
2557       PTy ? dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()) : 0;
2558     if (!FTy || !InlineAsm::Verify(FTy, ID.StrVal2))
2559       return Error(ID.Loc, "invalid type for inline asm constraint string");
2560     V = InlineAsm::get(FTy, ID.StrVal, ID.StrVal2, ID.UIntVal&1, ID.UIntVal>>1);
2561     return false;
2562   }
2563   case ValID::t_MDNode:
2564     if (!Ty->isMetadataTy())
2565       return Error(ID.Loc, "metadata value must have metadata type");
2566     V = ID.MDNodeVal;
2567     return false;
2568   case ValID::t_MDString:
2569     if (!Ty->isMetadataTy())
2570       return Error(ID.Loc, "metadata value must have metadata type");
2571     V = ID.MDStringVal;
2572     return false;
2573   case ValID::t_GlobalName:
2574     V = GetGlobalVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
2575     return V == 0;
2576   case ValID::t_GlobalID:
2577     V = GetGlobalVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
2578     return V == 0;
2579   case ValID::t_APSInt:
2580     if (!Ty->isIntegerTy())
2581       return Error(ID.Loc, "integer constant must have integer type");
2582     ID.APSIntVal = ID.APSIntVal.extOrTrunc(Ty->getPrimitiveSizeInBits());
2583     V = ConstantInt::get(Context, ID.APSIntVal);
2584     return false;
2585   case ValID::t_APFloat:
2586     if (!Ty->isFloatingPointTy() ||
2587         !ConstantFP::isValueValidForType(Ty, ID.APFloatVal))
2588       return Error(ID.Loc, "floating point constant invalid for type");
2589
2590     // The lexer has no type info, so builds all float and double FP constants
2591     // as double.  Fix this here.  Long double does not need this.
2592     if (&ID.APFloatVal.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble &&
2593         Ty->isFloatTy()) {
2594       bool Ignored;
2595       ID.APFloatVal.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven,
2596                             &Ignored);
2597     }
2598     V = ConstantFP::get(Context, ID.APFloatVal);
2599
2600     if (V->getType() != Ty)
2601       return Error(ID.Loc, "floating point constant does not have type '" +
2602                    Ty->getDescription() + "'");
2603
2604     return false;
2605   case ValID::t_Null:
2606     if (!Ty->isPointerTy())
2607       return Error(ID.Loc, "null must be a pointer type");
2608     V = ConstantPointerNull::get(cast<PointerType>(Ty));
2609     return false;
2610   case ValID::t_Undef:
2611     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
2612     if ((!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy()) &&
2613         !Ty->isOpaqueTy())
2614       return Error(ID.Loc, "invalid type for undef constant");
2615     V = UndefValue::get(Ty);
2616     return false;
2617   case ValID::t_EmptyArray:
2618     if (!Ty->isArrayTy() || cast<ArrayType>(Ty)->getNumElements() != 0)
2619       return Error(ID.Loc, "invalid empty array initializer");
2620     V = UndefValue::get(Ty);
2621     return false;
2622   case ValID::t_Zero:
2623     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
2624     if (!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy())
2625       return Error(ID.Loc, "invalid type for null constant");
2626     V = Constant::getNullValue(Ty);
2627     return false;
2628   case ValID::t_Constant:
2629     if (ID.ConstantVal->getType() != Ty)
2630       return Error(ID.Loc, "constant expression type mismatch");
2631
2632     V = ID.ConstantVal;
2633     return false;
2634   }
2635 }
2636
2637 bool LLParser::ParseValue(const Type *Ty, Value *&V, PerFunctionState &PFS) {
2638   V = 0;
2639   ValID ID;
2640   return ParseValID(ID, &PFS) ||
2641          ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, &PFS);
2642 }
2643
2644 bool LLParser::ParseTypeAndValue(Value *&V, PerFunctionState &PFS) {
2645   PATypeHolder T(Type::getVoidTy(Context));
2646   return ParseType(T) ||
2647          ParseValue(T, V, PFS);
2648 }
2649
2650 bool LLParser::ParseTypeAndBasicBlock(BasicBlock *&BB, LocTy &Loc,
2651                                       PerFunctionState &PFS) {
2652   Value *V;
2653   Loc = Lex.getLoc();
2654   if (ParseTypeAndValue(V, PFS)) return true;
2655   if (!isa<BasicBlock>(V))
2656     return Error(Loc, "expected a basic block");
2657   BB = cast<BasicBlock>(V);
2658   return false;
2659 }
2660
2661
2662 /// FunctionHeader
2663 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalCallingConv OptRetAttrs
2664 ///       OptUnnamedAddr Type GlobalName '(' ArgList ')' OptFuncAttrs OptSection
2665 ///       OptionalAlign OptGC
2666 bool LLParser::ParseFunctionHeader(Function *&Fn, bool isDefine) {
2667   // Parse the linkage.
2668   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
2669   unsigned Linkage;
2670
2671   unsigned Visibility, RetAttrs;
2672   CallingConv::ID CC;
2673   PATypeHolder RetType(Type::getVoidTy(Context));
2674   LocTy RetTypeLoc = Lex.getLoc();
2675   if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
2676       ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
2677       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
2678       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
2679       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/))
2680     return true;
2681
2682   // Verify that the linkage is ok.
2683   switch ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage) {
2684   case GlobalValue::ExternalLinkage:
2685     break; // always ok.
2686   case GlobalValue::DLLImportLinkage:
2687   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:
2688     if (isDefine)
2689       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function definition");
2690     break;
2691   case GlobalValue::PrivateLinkage:
2692   case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
2693   case GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage:
2694   case GlobalValue::LinkerPrivateWeakDefAutoLinkage:
2695   case GlobalValue::InternalLinkage:
2696   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
2697   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
2698   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
2699   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
2700   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
2701   case GlobalValue::DLLExportLinkage:
2702     if (!isDefine)
2703       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function declaration");
2704     break;
2705   case GlobalValue::AppendingLinkage:
2706   case GlobalValue::CommonLinkage:
2707     return Error(LinkageLoc, "invalid function linkage type");
2708   }
2709
2710   if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType) ||
2711       RetType->isOpaqueTy())
2712     return Error(RetTypeLoc, "invalid function return type");
2713
2714   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2715
2716   std::string FunctionName;
2717   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalVar) {
2718     FunctionName = Lex.getStrVal();
2719   } else if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {     // @42 is ok.
2720     unsigned NameID = Lex.getUIntVal();
2721
2722     if (NameID != NumberedVals.size())
2723       return TokError("function expected to be numbered '%" +
2724                       Twine(NumberedVals.size()) + "'");
2725   } else {
2726     return TokError("expected function name");
2727   }
2728
2729   Lex.Lex();
2730
2731   if (Lex.getKind() != lltok::lparen)
2732     return TokError("expected '(' in function argument list");
2733
2734   std::vector<ArgInfo> ArgList;
2735   bool isVarArg;
2736   unsigned FuncAttrs;
2737   std::string Section;
2738   unsigned Alignment;
2739   std::string GC;
2740   bool UnnamedAddr;
2741   LocTy UnnamedAddrLoc;
2742
2743   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg, false) ||
2744       ParseOptionalToken(lltok::kw_unnamed_addr, UnnamedAddr,
2745                          &UnnamedAddrLoc) ||
2746       ParseOptionalAttrs(FuncAttrs, 2) ||
2747       (EatIfPresent(lltok::kw_section) &&
2748        ParseStringConstant(Section)) ||
2749       ParseOptionalAlignment(Alignment) ||
2750       (EatIfPresent(lltok::kw_gc) &&
2751        ParseStringConstant(GC)))
2752     return true;
2753
2754   // If the alignment was parsed as an attribute, move to the alignment field.
2755   if (FuncAttrs & Attribute::Alignment) {
2756     Alignment = Attribute::getAlignmentFromAttrs(FuncAttrs);
2757     FuncAttrs &= ~Attribute::Alignment;
2758   }
2759
2760   // Okay, if we got here, the function is syntactically valid.  Convert types
2761   // and do semantic checks.
2762   std::vector<const Type*> ParamTypeList;
2763   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
2764   // FIXME : In 3.0, stop accepting zext, sext and inreg as optional function
2765   // attributes.
2766   unsigned ObsoleteFuncAttrs = Attribute::ZExt|Attribute::SExt|Attribute::InReg;
2767   if (FuncAttrs & ObsoleteFuncAttrs) {
2768     RetAttrs |= FuncAttrs & ObsoleteFuncAttrs;
2769     FuncAttrs &= ~ObsoleteFuncAttrs;
2770   }
2771
2772   if (RetAttrs != Attribute::None)
2773     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttrs));
2774
2775   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
2776     ParamTypeList.push_back(ArgList[i].Type);
2777     if (ArgList[i].Attrs != Attribute::None)
2778       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
2779   }
2780
2781   if (FuncAttrs != Attribute::None)
2782     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FuncAttrs));
2783
2784   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs.begin(), Attrs.end());
2785
2786   if (PAL.paramHasAttr(1, Attribute::StructRet) && !RetType->isVoidTy())
2787     return Error(RetTypeLoc, "functions with 'sret' argument must return void");
2788
2789   const FunctionType *FT =
2790     FunctionType::get(RetType, ParamTypeList, isVarArg);
2791   const PointerType *PFT = PointerType::getUnqual(FT);
2792
2793   Fn = 0;
2794   if (!FunctionName.empty()) {
2795     // If this was a definition of a forward reference, remove the definition
2796     // from the forward reference table and fill in the forward ref.
2797     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator FRVI =
2798       ForwardRefVals.find(FunctionName);
2799     if (FRVI != ForwardRefVals.end()) {
2800       Fn = M->getFunction(FunctionName);
2801       if (Fn->getType() != PFT)
2802         return Error(FRVI->second.second, "invalid forward reference to "
2803                      "function '" + FunctionName + "' with wrong type!");
2804       
2805       ForwardRefVals.erase(FRVI);
2806     } else if ((Fn = M->getFunction(FunctionName))) {
2807       // If this function already exists in the symbol table, then it is
2808       // multiply defined.  We accept a few cases for old backwards compat.
2809       // FIXME: Remove this stuff for LLVM 3.0.
2810       if (Fn->getType() != PFT || Fn->getAttributes() != PAL ||
2811           (!Fn->isDeclaration() && isDefine)) {
2812         // If the redefinition has different type or different attributes,
2813         // reject it.  If both have bodies, reject it.
2814         return Error(NameLoc, "invalid redefinition of function '" +
2815                      FunctionName + "'");
2816       } else if (Fn->isDeclaration()) {
2817         // Make sure to strip off any argument names so we can't get conflicts.
2818         for (Function::arg_iterator AI = Fn->arg_begin(), AE = Fn->arg_end();
2819              AI != AE; ++AI)
2820           AI->setName("");
2821       }
2822     } else if (M->getNamedValue(FunctionName)) {
2823       return Error(NameLoc, "redefinition of function '@" + FunctionName + "'");
2824     }
2825
2826   } else {
2827     // If this is a definition of a forward referenced function, make sure the
2828     // types agree.
2829     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator I
2830       = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
2831     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
2832       Fn = cast<Function>(I->second.first);
2833       if (Fn->getType() != PFT)
2834         return Error(NameLoc, "type of definition and forward reference of '@" +
2835                      Twine(NumberedVals.size()) + "' disagree");
2836       ForwardRefValIDs.erase(I);
2837     }
2838   }
2839
2840   if (Fn == 0)
2841     Fn = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalLinkage, FunctionName, M);
2842   else // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
2843     M->getFunctionList().splice(M->end(), M->getFunctionList(), Fn);
2844
2845   if (FunctionName.empty())
2846     NumberedVals.push_back(Fn);
2847
2848   Fn->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
2849   Fn->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
2850   Fn->setCallingConv(CC);
2851   Fn->setAttributes(PAL);
2852   Fn->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
2853   Fn->setAlignment(Alignment);
2854   Fn->setSection(Section);
2855   if (!GC.empty()) Fn->setGC(GC.c_str());
2856
2857   // Add all of the arguments we parsed to the function.
2858   Function::arg_iterator ArgIt = Fn->arg_begin();
2859   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i, ++ArgIt) {
2860     // If we run out of arguments in the Function prototype, exit early.
2861     // FIXME: REMOVE THIS IN LLVM 3.0, this is just for the mismatch case above.
2862     if (ArgIt == Fn->arg_end()) break;
2863     
2864     // If the argument has a name, insert it into the argument symbol table.
2865     if (ArgList[i].Name.empty()) continue;
2866
2867     // Set the name, if it conflicted, it will be auto-renamed.
2868     ArgIt->setName(ArgList[i].Name);
2869
2870     if (ArgIt->getName() != ArgList[i].Name)
2871       return Error(ArgList[i].Loc, "redefinition of argument '%" +
2872                    ArgList[i].Name + "'");
2873   }
2874
2875   return false;
2876 }
2877
2878
2879 /// ParseFunctionBody
2880 ///   ::= '{' BasicBlock+ '}'
2881 ///   ::= 'begin' BasicBlock+ 'end'  // FIXME: remove in LLVM 3.0
2882 ///
2883 bool LLParser::ParseFunctionBody(Function &Fn) {
2884   if (Lex.getKind() != lltok::lbrace && Lex.getKind() != lltok::kw_begin)
2885     return TokError("expected '{' in function body");
2886   Lex.Lex();  // eat the {.
2887
2888   int FunctionNumber = -1;
2889   if (!Fn.hasName()) FunctionNumber = NumberedVals.size()-1;
2890   
2891   PerFunctionState PFS(*this, Fn, FunctionNumber);
2892
2893   // We need at least one basic block.
2894   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace || Lex.getKind() == lltok::kw_end)
2895     return TokError("function body requires at least one basic block");
2896   
2897   while (Lex.getKind() != lltok::rbrace && Lex.getKind() != lltok::kw_end)
2898     if (ParseBasicBlock(PFS)) return true;
2899
2900   // Eat the }.
2901   Lex.Lex();
2902
2903   // Verify function is ok.
2904   return PFS.FinishFunction();
2905 }
2906
2907 /// ParseBasicBlock
2908 ///   ::= LabelStr? Instruction*
2909 bool LLParser::ParseBasicBlock(PerFunctionState &PFS) {
2910   // If this basic block starts out with a name, remember it.
2911   std::string Name;
2912   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2913   if (Lex.getKind() == lltok::LabelStr) {
2914     Name = Lex.getStrVal();
2915     Lex.Lex();
2916   }
2917
2918   BasicBlock *BB = PFS.DefineBB(Name, NameLoc);
2919   if (BB == 0) return true;
2920
2921   std::string NameStr;
2922
2923   // Parse the instructions in this block until we get a terminator.
2924   Instruction *Inst;
2925   SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode *>, 4> MetadataOnInst;
2926   do {
2927     // This instruction may have three possibilities for a name: a) none
2928     // specified, b) name specified "%foo =", c) number specified: "%4 =".
2929     LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2930     int NameID = -1;
2931     NameStr = "";
2932
2933     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVarID) {
2934       NameID = Lex.getUIntVal();
2935       Lex.Lex();
2936       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction id"))
2937         return true;
2938     } else if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar ||
2939                // FIXME: REMOVE IN LLVM 3.0
2940                Lex.getKind() == lltok::StringConstant) {
2941       NameStr = Lex.getStrVal();
2942       Lex.Lex();
2943       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction name"))
2944         return true;
2945     }
2946
2947     switch (ParseInstruction(Inst, BB, PFS)) {
2948     default: assert(0 && "Unknown ParseInstruction result!");
2949     case InstError: return true;
2950     case InstNormal:
2951       BB->getInstList().push_back(Inst);
2952
2953       // With a normal result, we check to see if the instruction is followed by
2954       // a comma and metadata.
2955       if (EatIfPresent(lltok::comma))
2956         if (ParseInstructionMetadata(Inst, &PFS))
2957           return true;
2958       break;
2959     case InstExtraComma:
2960       BB->getInstList().push_back(Inst);
2961
2962       // If the instruction parser ate an extra comma at the end of it, it
2963       // *must* be followed by metadata.
2964       if (ParseInstructionMetadata(Inst, &PFS))
2965         return true;
2966       break;        
2967     }
2968
2969     // Set the name on the instruction.
2970     if (PFS.SetInstName(NameID, NameStr, NameLoc, Inst)) return true;
2971   } while (!isa<TerminatorInst>(Inst));
2972
2973   return false;
2974 }
2975
2976 //===----------------------------------------------------------------------===//
2977 // Instruction Parsing.
2978 //===----------------------------------------------------------------------===//
2979
2980 /// ParseInstruction - Parse one of the many different instructions.
2981 ///
2982 int LLParser::ParseInstruction(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
2983                                PerFunctionState &PFS) {
2984   lltok::Kind Token = Lex.getKind();
2985   if (Token == lltok::Eof)
2986     return TokError("found end of file when expecting more instructions");
2987   LocTy Loc = Lex.getLoc();
2988   unsigned KeywordVal = Lex.getUIntVal();
2989   Lex.Lex();  // Eat the keyword.
2990
2991   switch (Token) {
2992   default:                    return Error(Loc, "expected instruction opcode");
2993   // Terminator Instructions.
2994   case lltok::kw_unwind:      Inst = new UnwindInst(Context); return false;
2995   case lltok::kw_unreachable: Inst = new UnreachableInst(Context); return false;
2996   case lltok::kw_ret:         return ParseRet(Inst, BB, PFS);
2997   case lltok::kw_br:          return ParseBr(Inst, PFS);
2998   case lltok::kw_switch:      return ParseSwitch(Inst, PFS);
2999   case lltok::kw_indirectbr:  return ParseIndirectBr(Inst, PFS);
3000   case lltok::kw_invoke:      return ParseInvoke(Inst, PFS);
3001   // Binary Operators.
3002   case lltok::kw_add:
3003   case lltok::kw_sub:
3004   case lltok::kw_mul:
3005   case lltok::kw_shl: {
3006     bool NUW = EatIfPresent(lltok::kw_nuw);
3007     bool NSW = EatIfPresent(lltok::kw_nsw);
3008     if (!NUW) NUW = EatIfPresent(lltok::kw_nuw);
3009     
3010     if (ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1)) return true;
3011     
3012     if (NUW) cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoUnsignedWrap(true);
3013     if (NSW) cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoSignedWrap(true);
3014     return false;
3015   }
3016   case lltok::kw_fadd:
3017   case lltok::kw_fsub:
3018   case lltok::kw_fmul:    return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 2);
3019
3020   case lltok::kw_sdiv:
3021   case lltok::kw_udiv:
3022   case lltok::kw_lshr:
3023   case lltok::kw_ashr: {
3024     bool Exact = EatIfPresent(lltok::kw_exact);
3025
3026     if (ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1)) return true;
3027     if (Exact) cast<BinaryOperator>(Inst)->setIsExact(true);
3028     return false;
3029   }
3030
3031   case lltok::kw_urem:
3032   case lltok::kw_srem:   return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1);
3033   case lltok::kw_fdiv:
3034   case lltok::kw_frem:   return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 2);
3035   case lltok::kw_and:
3036   case lltok::kw_or:
3037   case lltok::kw_xor:    return ParseLogical(Inst, PFS, KeywordVal);
3038   case lltok::kw_icmp:
3039   case lltok::kw_fcmp:   return ParseCompare(Inst, PFS, KeywordVal);
3040   // Casts.
3041   case lltok::kw_trunc:
3042   case lltok::kw_zext:
3043   case lltok::kw_sext:
3044   case lltok::kw_fptrunc:
3045   case lltok::kw_fpext:
3046   case lltok::kw_bitcast:
3047   case lltok::kw_uitofp:
3048   case lltok::kw_sitofp:
3049   case lltok::kw_fptoui:
3050   case lltok::kw_fptosi:
3051   case lltok::kw_inttoptr:
3052   case lltok::kw_ptrtoint:       return ParseCast(Inst, PFS, KeywordVal);
3053   // Other.
3054   case lltok::kw_select:         return ParseSelect(Inst, PFS);
3055   case lltok::kw_va_arg:         return ParseVA_Arg(Inst, PFS);
3056   case lltok::kw_extractelement: return ParseExtractElement(Inst, PFS);
3057   case lltok::kw_insertelement:  return ParseInsertElement(Inst, PFS);
3058   case lltok::kw_shufflevector:  return ParseShuffleVector(Inst, PFS);
3059   case lltok::kw_phi:            return ParsePHI(Inst, PFS);
3060   case lltok::kw_call:           return ParseCall(Inst, PFS, false);
3061   case lltok::kw_tail:           return ParseCall(Inst, PFS, true);
3062   // Memory.
3063   case lltok::kw_alloca:         return ParseAlloc(Inst, PFS);
3064   case lltok::kw_malloc:         return ParseAlloc(Inst, PFS, BB, false);
3065   case lltok::kw_free:           return ParseFree(Inst, PFS, BB);
3066   case lltok::kw_load:           return ParseLoad(Inst, PFS, false);
3067   case lltok::kw_store:          return ParseStore(Inst, PFS, false);
3068   case lltok::kw_volatile:
3069     if (EatIfPresent(lltok::kw_load))
3070       return ParseLoad(Inst, PFS, true);
3071     else if (EatIfPresent(lltok::kw_store))
3072       return ParseStore(Inst, PFS, true);
3073     else
3074       return TokError("expected 'load' or 'store'");
3075   case lltok::kw_getresult:     return ParseGetResult(Inst, PFS);
3076   case lltok::kw_getelementptr: return ParseGetElementPtr(Inst, PFS);
3077   case lltok::kw_extractvalue:  return ParseExtractValue(Inst, PFS);
3078   case lltok::kw_insertvalue:   return ParseInsertValue(Inst, PFS);
3079   }
3080 }
3081
3082 /// ParseCmpPredicate - Parse an integer or fp predicate, based on Kind.
3083 bool LLParser::ParseCmpPredicate(unsigned &P, unsigned Opc) {
3084   if (Opc == Instruction::FCmp) {
3085     switch (Lex.getKind()) {
3086     default: TokError("expected fcmp predicate (e.g. 'oeq')");
3087     case lltok::kw_oeq: P = CmpInst::FCMP_OEQ; break;
3088     case lltok::kw_one: P = CmpInst::FCMP_ONE; break;
3089     case lltok::kw_olt: P = CmpInst::FCMP_OLT; break;
3090     case lltok::kw_ogt: P = CmpInst::FCMP_OGT; break;
3091     case lltok::kw_ole: P = CmpInst::FCMP_OLE; break;
3092     case lltok::kw_oge: P = CmpInst::FCMP_OGE; break;
3093     case lltok::kw_ord: P = CmpInst::FCMP_ORD; break;
3094     case lltok::kw_uno: P = CmpInst::FCMP_UNO; break;
3095     case lltok::kw_ueq: P = CmpInst::FCMP_UEQ; break;
3096     case lltok::kw_une: P = CmpInst::FCMP_UNE; break;
3097     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::FCMP_ULT; break;
3098     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::FCMP_UGT; break;
3099     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::FCMP_ULE; break;
3100     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::FCMP_UGE; break;
3101     case lltok::kw_true: P = CmpInst::FCMP_TRUE; break;
3102     case lltok::kw_false: P = CmpInst::FCMP_FALSE; break;
3103     }
3104   } else {
3105     switch (Lex.getKind()) {
3106     default: TokError("expected icmp predicate (e.g. 'eq')");
3107     case lltok::kw_eq:  P = CmpInst::ICMP_EQ; break;
3108     case lltok::kw_ne:  P = CmpInst::ICMP_NE; break;
3109     case lltok::kw_slt: P = CmpInst::ICMP_SLT; break;
3110     case lltok::kw_sgt: P = CmpInst::ICMP_SGT; break;
3111     case lltok::kw_sle: P = CmpInst::ICMP_SLE; break;
3112     case lltok::kw_sge: P = CmpInst::ICMP_SGE; break;
3113     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::ICMP_ULT; break;
3114     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::ICMP_UGT; break;
3115     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::ICMP_ULE; break;
3116     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::ICMP_UGE; break;
3117     }
3118   }
3119   Lex.Lex();
3120   return false;
3121 }
3122
3123 //===----------------------------------------------------------------------===//
3124 // Terminator Instructions.
3125 //===----------------------------------------------------------------------===//
3126
3127 /// ParseRet - Parse a return instruction.
3128 ///   ::= 'ret' void (',' !dbg, !1)*
3129 ///   ::= 'ret' TypeAndValue (',' !dbg, !1)*
3130 ///   ::= 'ret' TypeAndValue (',' TypeAndValue)+  (',' !dbg, !1)*
3131 ///         [[obsolete: LLVM 3.0]]
3132 int LLParser::ParseRet(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
3133                        PerFunctionState &PFS) {
3134   PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
3135   if (ParseType(Ty, true /*void allowed*/)) return true;
3136
3137   if (Ty->isVoidTy()) {
3138     Inst = ReturnInst::Create(Context);
3139     return false;
3140   }
3141
3142   Value *RV;
3143   if (ParseValue(Ty, RV, PFS)) return true;
3144
3145   bool ExtraComma = false;
3146   if (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3147     // Parse optional custom metadata, e.g. !dbg
3148     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3149       ExtraComma = true;
3150     } else {
3151       // The normal case is one return value.
3152       // FIXME: LLVM 3.0 remove MRV support for 'ret i32 1, i32 2', requiring
3153       // use of 'ret {i32,i32} {i32 1, i32 2}'
3154       SmallVector<Value*, 8> RVs;
3155       RVs.push_back(RV);
3156
3157       do {
3158         // If optional custom metadata, e.g. !dbg is seen then this is the 
3159         // end of MRV.
3160         if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar)
3161           break;
3162         if (ParseTypeAndValue(RV, PFS)) return true;
3163         RVs.push_back(RV);
3164       } while (EatIfPresent(lltok::comma));
3165
3166       RV = UndefValue::get(PFS.getFunction().getReturnType());
3167       for (unsigned i = 0, e = RVs.size(); i != e; ++i) {
3168         Instruction *I = InsertValueInst::Create(RV, RVs[i], i, "mrv");
3169         BB->getInstList().push_back(I);
3170         RV = I;
3171       }
3172     }
3173   }
3174
3175   Inst = ReturnInst::Create(Context, RV);
3176   return ExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3177 }
3178
3179
3180 /// ParseBr
3181 ///   ::= 'br' TypeAndValue
3182 ///   ::= 'br' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3183 bool LLParser::ParseBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3184   LocTy Loc, Loc2;
3185   Value *Op0;
3186   BasicBlock *Op1, *Op2;
3187   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS)) return true;
3188
3189   if (BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(Op0)) {
3190     Inst = BranchInst::Create(BB);
3191     return false;
3192   }
3193
3194   if (Op0->getType() != Type::getInt1Ty(Context))
3195     return Error(Loc, "branch condition must have 'i1' type");
3196
3197   if (ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after branch condition") ||
3198       ParseTypeAndBasicBlock(Op1, Loc, PFS) ||
3199       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after true destination") ||
3200       ParseTypeAndBasicBlock(Op2, Loc2, PFS))
3201     return true;
3202
3203   Inst = BranchInst::Create(Op1, Op2, Op0);
3204   return false;
3205 }
3206
3207 /// ParseSwitch
3208 ///  Instruction
3209 ///    ::= 'switch' TypeAndValue ',' TypeAndValue '[' JumpTable ']'
3210 ///  JumpTable
3211 ///    ::= (TypeAndValue ',' TypeAndValue)*
3212 bool LLParser::ParseSwitch(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3213   LocTy CondLoc, BBLoc;
3214   Value *Cond;
3215   BasicBlock *DefaultBB;
3216   if (ParseTypeAndValue(Cond, CondLoc, PFS) ||
3217       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after switch condition") ||
3218       ParseTypeAndBasicBlock(DefaultBB, BBLoc, PFS) ||
3219       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with switch table"))
3220     return true;
3221
3222   if (!Cond->getType()->isIntegerTy())
3223     return Error(CondLoc, "switch condition must have integer type");
3224
3225   // Parse the jump table pairs.
3226   SmallPtrSet<Value*, 32> SeenCases;
3227   SmallVector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*>, 32> Table;
3228   while (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
3229     Value *Constant;
3230     BasicBlock *DestBB;
3231
3232     if (ParseTypeAndValue(Constant, CondLoc, PFS) ||
3233         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after case value") ||
3234         ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3235       return true;
3236     
3237     if (!SeenCases.insert(Constant))
3238       return Error(CondLoc, "duplicate case value in switch");
3239     if (!isa<ConstantInt>(Constant))
3240       return Error(CondLoc, "case value is not a constant integer");
3241
3242     Table.push_back(std::make_pair(cast<ConstantInt>(Constant), DestBB));
3243   }
3244
3245   Lex.Lex();  // Eat the ']'.
3246
3247   SwitchInst *SI = SwitchInst::Create(Cond, DefaultBB, Table.size());
3248   for (unsigned i = 0, e = Table.size(); i != e; ++i)
3249     SI->addCase(Table[i].first, Table[i].second);
3250   Inst = SI;
3251   return false;
3252 }
3253
3254 /// ParseIndirectBr
3255 ///  Instruction
3256 ///    ::= 'indirectbr' TypeAndValue ',' '[' LabelList ']'
3257 bool LLParser::ParseIndirectBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3258   LocTy AddrLoc;
3259   Value *Address;
3260   if (ParseTypeAndValue(Address, AddrLoc, PFS) ||
3261       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after indirectbr address") ||
3262       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with indirectbr"))
3263     return true;
3264   
3265   if (!Address->getType()->isPointerTy())
3266     return Error(AddrLoc, "indirectbr address must have pointer type");
3267   
3268   // Parse the destination list.
3269   SmallVector<BasicBlock*, 16> DestList;
3270   
3271   if (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
3272     BasicBlock *DestBB;
3273     if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3274       return true;
3275     DestList.push_back(DestBB);
3276     
3277     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3278       if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3279         return true;
3280       DestList.push_back(DestBB);
3281     }
3282   }
3283   
3284   if (ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of block list"))
3285     return true;
3286
3287   IndirectBrInst *IBI = IndirectBrInst::Create(Address, DestList.size());
3288   for (unsigned i = 0, e = DestList.size(); i != e; ++i)
3289     IBI->addDestination(DestList[i]);
3290   Inst = IBI;
3291   return false;
3292 }
3293
3294
3295 /// ParseInvoke
3296 ///   ::= 'invoke' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value ParamList
3297 ///       OptionalAttrs 'to' TypeAndValue 'unwind' TypeAndValue
3298 bool LLParser::ParseInvoke(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3299   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
3300   unsigned RetAttrs, FnAttrs;
3301   CallingConv::ID CC;
3302   PATypeHolder RetType(Type::getVoidTy(Context));
3303   LocTy RetTypeLoc;
3304   ValID CalleeID;
3305   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
3306
3307   BasicBlock *NormalBB, *UnwindBB;
3308   if (ParseOptionalCallingConv(CC) ||
3309       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
3310       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
3311       ParseValID(CalleeID) ||
3312       ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
3313       ParseOptionalAttrs(FnAttrs, 2) ||
3314       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in invoke") ||
3315       ParseTypeAndBasicBlock(NormalBB, PFS) ||
3316       ParseToken(lltok::kw_unwind, "expected 'unwind' in invoke") ||
3317       ParseTypeAndBasicBlock(UnwindBB, PFS))
3318     return true;
3319
3320   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
3321   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
3322   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
3323   const PointerType *PFTy = 0;
3324   const FunctionType *Ty = 0;
3325   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
3326       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
3327     // Pull out the types of all of the arguments...
3328     std::vector<const Type*> ParamTypes;
3329     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
3330       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
3331
3332     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
3333       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
3334
3335     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
3336     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
3337   }
3338
3339   // Look up the callee.
3340   Value *Callee;
3341   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, &PFS)) return true;
3342
3343   // FIXME: In LLVM 3.0, stop accepting zext, sext and inreg as optional
3344   // function attributes.
3345   unsigned ObsoleteFuncAttrs = Attribute::ZExt|Attribute::SExt|Attribute::InReg;
3346   if (FnAttrs & ObsoleteFuncAttrs) {
3347     RetAttrs |= FnAttrs & ObsoleteFuncAttrs;
3348     FnAttrs &= ~ObsoleteFuncAttrs;
3349   }
3350
3351   // Set up the Attributes for the function.
3352   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
3353   if (RetAttrs != Attribute::None)
3354     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttrs));
3355
3356   SmallVector<Value*, 8> Args;
3357
3358   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
3359   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
3360   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
3361   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
3362   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
3363     const Type *ExpectedTy = 0;
3364     if (I != E) {
3365       ExpectedTy = *I++;
3366     } else if (!Ty->isVarArg()) {
3367       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
3368     }
3369
3370     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
3371       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
3372                    ExpectedTy->getDescription() + "'");
3373     Args.push_back(ArgList[i].V);
3374     if (ArgList[i].Attrs != Attribute::None)
3375       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
3376   }
3377
3378   if (I != E)
3379     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
3380
3381   if (FnAttrs != Attribute::None)
3382     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FnAttrs));
3383
3384   // Finish off the Attributes and check them
3385   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs.begin(), Attrs.end());
3386
3387   InvokeInst *II = InvokeInst::Create(Callee, NormalBB, UnwindBB,
3388                                       Args.begin(), Args.end());
3389   II->setCallingConv(CC);
3390   II->setAttributes(PAL);
3391   Inst = II;
3392   return false;
3393 }
3394
3395
3396
3397 //===----------------------------------------------------------------------===//
3398 // Binary Operators.
3399 //===----------------------------------------------------------------------===//
3400
3401 /// ParseArithmetic
3402 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value
3403 ///
3404 /// If OperandType is 0, then any FP or integer operand is allowed.  If it is 1,
3405 /// then any integer operand is allowed, if it is 2, any fp operand is allowed.
3406 bool LLParser::ParseArithmetic(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3407                                unsigned Opc, unsigned OperandType) {
3408   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
3409   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3410       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in arithmetic operation") ||
3411       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3412     return true;
3413
3414   bool Valid;
3415   switch (OperandType) {
3416   default: llvm_unreachable("Unknown operand type!");
3417   case 0: // int or FP.
3418     Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy() ||
3419             LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy();
3420     break;
3421   case 1: Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy(); break;
3422   case 2: Valid = LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy(); break;
3423   }
3424
3425   if (!Valid)
3426     return Error(Loc, "invalid operand type for instruction");
3427
3428   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
3429   return false;
3430 }
3431
3432 /// ParseLogical
3433 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value {
3434 bool LLParser::ParseLogical(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3435                             unsigned Opc) {
3436   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
3437   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3438       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in logical operation") ||
3439       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3440     return true;
3441
3442   if (!LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy())
3443     return Error(Loc,"instruction requires integer or integer vector operands");
3444
3445   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
3446   return false;
3447 }
3448
3449
3450 /// ParseCompare
3451 ///  ::= 'icmp' IPredicates TypeAndValue ',' Value
3452 ///  ::= 'fcmp' FPredicates TypeAndValue ',' Value
3453 bool LLParser::ParseCompare(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3454                             unsigned Opc) {
3455   // Parse the integer/fp comparison predicate.
3456   LocTy Loc;
3457   unsigned Pred;
3458   Value *LHS, *RHS;
3459   if (ParseCmpPredicate(Pred, Opc) ||
3460       ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3461       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after compare value") ||
3462       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3463     return true;
3464
3465   if (Opc == Instruction::FCmp) {
3466     if (!LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy())
3467       return Error(Loc, "fcmp requires floating point operands");
3468     Inst = new FCmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
3469   } else {
3470     assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unknown opcode for CmpInst!");
3471     if (!LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
3472         !LHS->getType()->isPointerTy())
3473       return Error(Loc, "icmp requires integer operands");
3474     Inst = new ICmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
3475   }
3476   return false;
3477 }
3478
3479 //===----------------------------------------------------------------------===//
3480 // Other Instructions.
3481 //===----------------------------------------------------------------------===//
3482
3483
3484 /// ParseCast
3485 ///   ::= CastOpc TypeAndValue 'to' Type
3486 bool LLParser::ParseCast(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3487                          unsigned Opc) {
3488   LocTy Loc;  Value *Op;
3489   PATypeHolder DestTy(Type::getVoidTy(Context));
3490   if (ParseTypeAndValue(Op, Loc, PFS) ||
3491       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' after cast value") ||
3492       ParseType(DestTy))
3493     return true;
3494
3495   if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy)) {
3496     CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
3497     return Error(Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
3498                  Op->getType()->getDescription() + "' to '" +
3499                  DestTy->getDescription() + "'");
3500   }
3501   Inst = CastInst::Create((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
3502   return false;
3503 }
3504
3505 /// ParseSelect
3506 ///   ::= 'select' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3507 bool LLParser::ParseSelect(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3508   LocTy Loc;
3509   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3510   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3511       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select condition") ||
3512       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3513       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select value") ||
3514       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3515     return true;
3516
3517   if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Op0, Op1, Op2))
3518     return Error(Loc, Reason);
3519
3520   Inst = SelectInst::Create(Op0, Op1, Op2);
3521   return false;
3522 }
3523
3524 /// ParseVA_Arg
3525 ///   ::= 'va_arg' TypeAndValue ',' Type
3526 bool LLParser::ParseVA_Arg(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3527   Value *Op;
3528   PATypeHolder EltTy(Type::getVoidTy(Context));
3529   LocTy TypeLoc;
3530   if (ParseTypeAndValue(Op, PFS) ||
3531       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after vaarg operand") ||
3532       ParseType(EltTy, TypeLoc))
3533     return true;
3534
3535   if (!EltTy->isFirstClassType())
3536     return Error(TypeLoc, "va_arg requires operand with first class type");
3537
3538   Inst = new VAArgInst(Op, EltTy);
3539   return false;
3540 }
3541
3542 /// ParseExtractElement
3543 ///   ::= 'extractelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3544 bool LLParser::ParseExtractElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3545   LocTy Loc;
3546   Value *Op0, *Op1;
3547   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3548       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after extract value") ||
3549       ParseTypeAndValue(Op1, PFS))
3550     return true;
3551
3552   if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Op0, Op1))
3553     return Error(Loc, "invalid extractelement operands");
3554
3555   Inst = ExtractElementInst::Create(Op0, Op1);
3556   return false;
3557 }
3558
3559 /// ParseInsertElement
3560 ///   ::= 'insertelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3561 bool LLParser::ParseInsertElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3562   LocTy Loc;
3563   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3564   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3565       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3566       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3567       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3568       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3569     return true;
3570
3571   if (!InsertElementInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
3572     return Error(Loc, "invalid insertelement operands");
3573
3574   Inst = InsertElementInst::Create(Op0, Op1, Op2);
3575   return false;
3576 }
3577
3578 /// ParseShuffleVector
3579 ///   ::= 'shufflevector' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3580 bool LLParser::ParseShuffleVector(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3581   LocTy Loc;
3582   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3583   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3584       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle mask") ||
3585       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3586       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle value") ||
3587       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3588     return true;
3589
3590   if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
3591     return Error(Loc, "invalid extractelement operands");
3592
3593   Inst = new ShuffleVectorInst(Op0, Op1, Op2);
3594   return false;
3595 }
3596
3597 /// ParsePHI
3598 ///   ::= 'phi' Type '[' Value ',' Value ']' (',' '[' Value ',' Value ']')*
3599 int LLParser::ParsePHI(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3600   PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
3601   Value *Op0, *Op1;
3602   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
3603
3604   if (ParseType(Ty) ||
3605       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
3606       ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
3607       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3608       ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
3609       ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
3610     return true;
3611
3612   bool AteExtraComma = false;
3613   SmallVector<std::pair<Value*, BasicBlock*>, 16> PHIVals;
3614   while (1) {
3615     PHIVals.push_back(std::make_pair(Op0, cast<BasicBlock>(Op1)));
3616
3617     if (!EatIfPresent(lltok::comma))
3618       break;
3619
3620     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3621       AteExtraComma = true;
3622       break;
3623     }
3624
3625     if (ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
3626         ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
3627         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3628         ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
3629         ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
3630       return true;
3631   }
3632
3633   if (!Ty->isFirstClassType())
3634     return Error(TypeLoc, "phi node must have first class type");
3635
3636   PHINode *PN = PHINode::Create(Ty, PHIVals.size());
3637   for (unsigned i = 0, e = PHIVals.size(); i != e; ++i)
3638     PN->addIncoming(PHIVals[i].first, PHIVals[i].second);
3639   Inst = PN;
3640   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3641 }
3642
3643 /// ParseCall
3644 ///   ::= 'tail'? 'call' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value
3645 ///       ParameterList OptionalAttrs
3646 bool LLParser::ParseCall(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3647                          bool isTail) {
3648   unsigned RetAttrs, FnAttrs;
3649   CallingConv::ID CC;
3650   PATypeHolder RetType(Type::getVoidTy(Context));
3651   LocTy RetTypeLoc;
3652   ValID CalleeID;
3653   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
3654   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
3655
3656   if ((isTail && ParseToken(lltok::kw_call, "expected 'tail call'")) ||
3657       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
3658       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
3659       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
3660       ParseValID(CalleeID) ||
3661       ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
3662       ParseOptionalAttrs(FnAttrs, 2))
3663     return true;
3664
3665   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
3666   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
3667   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
3668   const PointerType *PFTy = 0;
3669   const FunctionType *Ty = 0;
3670   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
3671       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
3672     // Pull out the types of all of the arguments...
3673     std::vector<const Type*> ParamTypes;
3674     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
3675       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
3676
3677     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
3678       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
3679
3680     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
3681     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
3682   }
3683
3684   // Look up the callee.
3685   Value *Callee;
3686   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, &PFS)) return true;
3687
3688   // FIXME: In LLVM 3.0, stop accepting zext, sext and inreg as optional
3689   // function attributes.
3690   unsigned ObsoleteFuncAttrs = Attribute::ZExt|Attribute::SExt|Attribute::InReg;
3691   if (FnAttrs & ObsoleteFuncAttrs) {
3692     RetAttrs |= FnAttrs & ObsoleteFuncAttrs;
3693     FnAttrs &= ~ObsoleteFuncAttrs;
3694   }
3695
3696   // Set up the Attributes for the function.
3697   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
3698   if (RetAttrs != Attribute::None)
3699     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttrs));
3700
3701   SmallVector<Value*, 8> Args;
3702
3703   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
3704   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
3705   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
3706   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
3707   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
3708     const Type *ExpectedTy = 0;
3709     if (I != E) {
3710       ExpectedTy = *I++;
3711     } else if (!Ty->isVarArg()) {
3712       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
3713     }
3714
3715     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
3716       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
3717                    ExpectedTy->getDescription() + "'");
3718     Args.push_back(ArgList[i].V);
3719     if (ArgList[i].Attrs != Attribute::None)
3720       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
3721   }
3722
3723   if (I != E)
3724     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
3725
3726   if (FnAttrs != Attribute::None)
3727     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FnAttrs));
3728
3729   // Finish off the Attributes and check them
3730   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs.begin(), Attrs.end());
3731
3732   CallInst *CI = CallInst::Create(Callee, Args.begin(), Args.end());
3733   CI->setTailCall(isTail);
3734   CI->setCallingConv(CC);
3735   CI->setAttributes(PAL);
3736   Inst = CI;
3737   return false;
3738 }
3739
3740 //===----------------------------------------------------------------------===//
3741 // Memory Instructions.
3742 //===----------------------------------------------------------------------===//
3743
3744 /// ParseAlloc
3745 ///   ::= 'malloc' Type (',' TypeAndValue)? (',' OptionalInfo)?
3746 ///   ::= 'alloca' Type (',' TypeAndValue)? (',' OptionalInfo)?
3747 int LLParser::ParseAlloc(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3748                          BasicBlock* BB, bool isAlloca) {
3749   PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
3750   Value *Size = 0;
3751   LocTy SizeLoc;
3752   unsigned Alignment = 0;
3753   if (ParseType(Ty)) return true;
3754
3755   bool AteExtraComma = false;
3756   if (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3757     if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
3758       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
3759     } else if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3760       AteExtraComma = true;
3761     } else {
3762       if (ParseTypeAndValue(Size, SizeLoc, PFS) ||
3763           ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3764         return true;
3765     }
3766   }
3767
3768   if (Size && !Size->getType()->isIntegerTy())
3769     return Error(SizeLoc, "element count must have integer type");
3770
3771   if (isAlloca) {
3772     Inst = new AllocaInst(Ty, Size, Alignment);
3773     return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3774   }
3775
3776   // Autoupgrade old malloc instruction to malloc call.
3777   // FIXME: Remove in LLVM 3.0.
3778   if (Size && !Size->getType()->isIntegerTy(32))
3779     return Error(SizeLoc, "element count must be i32");
3780   const Type *IntPtrTy = Type::getInt32Ty(Context);
3781   Constant *AllocSize = ConstantExpr::getSizeOf(Ty);
3782   AllocSize = ConstantExpr::getTruncOrBitCast(AllocSize, IntPtrTy);
3783   if (!MallocF)
3784     // Prototype malloc as "void *(int32)".
3785     // This function is renamed as "malloc" in ValidateEndOfModule().
3786     MallocF = cast<Function>(
3787        M->getOrInsertFunction("", Type::getInt8PtrTy(Context), IntPtrTy, NULL));
3788   Inst = CallInst::CreateMalloc(BB, IntPtrTy, Ty, AllocSize, Size, MallocF);
3789 return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3790 }
3791
3792 /// ParseFree
3793 ///   ::= 'free' TypeAndValue
3794 bool LLParser::ParseFree(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3795                          BasicBlock* BB) {
3796   Value *Val; LocTy Loc;
3797   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS)) return true;
3798   if (!Val->getType()->isPointerTy())
3799     return Error(Loc, "operand to free must be a pointer");
3800   Inst = CallInst::CreateFree(Val, BB);
3801   return false;
3802 }
3803
3804 /// ParseLoad
3805 ///   ::= 'volatile'? 'load' TypeAndValue (',' OptionalInfo)?
3806 int LLParser::ParseLoad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3807                         bool isVolatile) {
3808   Value *Val; LocTy Loc;
3809   unsigned Alignment = 0;
3810   bool AteExtraComma = false;
3811   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3812       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3813     return true;
3814
3815   if (!Val->getType()->isPointerTy() ||
3816       !cast<PointerType>(Val->getType())->getElementType()->isFirstClassType())
3817     return Error(Loc, "load operand must be a pointer to a first class type");
3818
3819   Inst = new LoadInst(Val, "", isVolatile, Alignment);
3820   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3821 }
3822
3823 /// ParseStore
3824 ///   ::= 'volatile'? 'store' TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' 'align' i32)?
3825 int LLParser::ParseStore(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3826                          bool isVolatile) {
3827   Value *Val, *Ptr; LocTy Loc, PtrLoc;
3828   unsigned Alignment = 0;
3829   bool AteExtraComma = false;
3830   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3831       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after store operand") ||
3832       ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
3833       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3834     return true;
3835
3836   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
3837     return Error(PtrLoc, "store operand must be a pointer");
3838   if (!Val->getType()->isFirstClassType())
3839     return Error(Loc, "store operand must be a first class value");
3840   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Val->getType())
3841     return Error(Loc, "stored value and pointer type do not match");
3842
3843   Inst = new StoreInst(Val, Ptr, isVolatile, Alignment);
3844   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3845 }
3846
3847 /// ParseGetResult
3848 ///   ::= 'getresult' TypeAndValue ',' i32
3849 /// FIXME: Remove support for getresult in LLVM 3.0
3850 bool LLParser::ParseGetResult(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3851   Value *Val; LocTy ValLoc, EltLoc;
3852   unsigned Element;
3853   if (ParseTypeAndValue(Val, ValLoc, PFS) ||
3854       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after getresult operand") ||
3855       ParseUInt32(Element, EltLoc))
3856     return true;
3857
3858   if (!Val->getType()->isStructTy() && !Val->getType()->isArrayTy())
3859     return Error(ValLoc, "getresult inst requires an aggregate operand");
3860   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Element))
3861     return Error(EltLoc, "invalid getresult index for value");
3862   Inst = ExtractValueInst::Create(Val, Element);
3863   return false;
3864 }
3865
3866 /// ParseGetElementPtr
3867 ///   ::= 'getelementptr' 'inbounds'? TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
3868 int LLParser::ParseGetElementPtr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3869   Value *Ptr, *Val; LocTy Loc, EltLoc;
3870
3871   bool InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
3872
3873   if (ParseTypeAndValue(Ptr, Loc, PFS)) return true;
3874
3875   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
3876     return Error(Loc, "base of getelementptr must be a pointer");
3877
3878   SmallVector<Value*, 16> Indices;
3879   bool AteExtraComma = false;
3880   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3881     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3882       AteExtraComma = true;
3883       break;
3884     }
3885     if (ParseTypeAndValue(Val, EltLoc, PFS)) return true;
3886     if (!Val->getType()->isIntegerTy())
3887       return Error(EltLoc, "getelementptr index must be an integer");
3888     Indices.push_back(Val);
3889   }
3890
3891   if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Ptr->getType(),
3892                                          Indices.begin(), Indices.end()))
3893     return Error(Loc, "invalid getelementptr indices");
3894   Inst = GetElementPtrInst::Create(Ptr, Indices.begin(), Indices.end());
3895   if (InBounds)
3896     cast<GetElementPtrInst>(Inst)->setIsInBounds(true);
3897   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3898 }
3899
3900 /// ParseExtractValue
3901 ///   ::= 'extractvalue' TypeAndValue (',' uint32)+
3902 int LLParser::ParseExtractValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3903   Value *Val; LocTy Loc;
3904   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
3905   bool AteExtraComma;
3906   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3907       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
3908     return true;
3909
3910   if (!Val->getType()->isAggregateType())
3911     return Error(Loc, "extractvalue operand must be aggregate type");
3912
3913   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices.begin(),
3914                                         Indices.end()))
3915     return Error(Loc, "invalid indices for extractvalue");
3916   Inst = ExtractValueInst::Create(Val, Indices.begin(), Indices.end());
3917   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3918 }
3919
3920 /// ParseInsertValue
3921 ///   ::= 'insertvalue' TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' uint32)+
3922 int LLParser::ParseInsertValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3923   Value *Val0, *Val1; LocTy Loc0, Loc1;
3924   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
3925   bool AteExtraComma;
3926   if (ParseTypeAndValue(Val0, Loc0, PFS) ||
3927       ParseToken(lltok::comma, "expected comma after insertvalue operand") ||
3928       ParseTypeAndValue(Val1, Loc1, PFS) ||
3929       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
3930     return true;
3931   
3932   if (!Val0->getType()->isAggregateType())
3933     return Error(Loc0, "insertvalue operand must be aggregate type");
3934
3935   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices.begin(),
3936                                         Indices.end()))
3937     return Error(Loc0, "invalid indices for insertvalue");
3938   Inst = InsertValueInst::Create(Val0, Val1, Indices.begin(), Indices.end());
3939   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3940 }
3941
3942 //===----------------------------------------------------------------------===//
3943 // Embedded metadata.
3944 //===----------------------------------------------------------------------===//
3945
3946 /// ParseMDNodeVector
3947 ///   ::= Element (',' Element)*
3948 /// Element
3949 ///   ::= 'null' | TypeAndValue
3950 bool LLParser::ParseMDNodeVector(SmallVectorImpl<Value*> &Elts,
3951                                  PerFunctionState *PFS) {
3952   // Check for an empty list.
3953   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace)
3954     return false;
3955
3956   do {
3957     // Null is a special case since it is typeless.
3958     if (EatIfPresent(lltok::kw_null)) {
3959       Elts.push_back(0);
3960       continue;
3961     }
3962     
3963     Value *V = 0;
3964     PATypeHolder Ty(Type::getVoidTy(Context));
3965     ValID ID;
3966     if (ParseType(Ty) || ParseValID(ID, PFS) ||
3967         ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, PFS))
3968       return true;
3969     
3970     Elts.push_back(V);
3971   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
3972
3973   return false;
3974 }