land David Blaikie's patch to de-constify Type, with a few tweaks.
[oota-llvm.git] / lib / AsmParser / LLParser.cpp
1 //===-- LLParser.cpp - Parser Class ---------------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 //  This file defines the parser class for .ll files.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "LLParser.h"
15 #include "llvm/AutoUpgrade.h"
16 #include "llvm/CallingConv.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/DerivedTypes.h"
19 #include "llvm/InlineAsm.h"
20 #include "llvm/Instructions.h"
21 #include "llvm/Module.h"
22 #include "llvm/Operator.h"
23 #include "llvm/ValueSymbolTable.h"
24 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
25 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
26 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
27 using namespace llvm;
28
29 static std::string getTypeString(Type *T) {
30   std::string Result;
31   raw_string_ostream Tmp(Result);
32   Tmp << *T;
33   return Tmp.str();
34 }
35
36 /// Run: module ::= toplevelentity*
37 bool LLParser::Run() {
38   // Prime the lexer.
39   Lex.Lex();
40
41   return ParseTopLevelEntities() ||
42          ValidateEndOfModule();
43 }
44
45 /// ValidateEndOfModule - Do final validity and sanity checks at the end of the
46 /// module.
47 bool LLParser::ValidateEndOfModule() {
48   // Handle any instruction metadata forward references.
49   if (!ForwardRefInstMetadata.empty()) {
50     for (DenseMap<Instruction*, std::vector<MDRef> >::iterator
51          I = ForwardRefInstMetadata.begin(), E = ForwardRefInstMetadata.end();
52          I != E; ++I) {
53       Instruction *Inst = I->first;
54       const std::vector<MDRef> &MDList = I->second;
55       
56       for (unsigned i = 0, e = MDList.size(); i != e; ++i) {
57         unsigned SlotNo = MDList[i].MDSlot;
58         
59         if (SlotNo >= NumberedMetadata.size() || NumberedMetadata[SlotNo] == 0)
60           return Error(MDList[i].Loc, "use of undefined metadata '!" +
61                        Twine(SlotNo) + "'");
62         Inst->setMetadata(MDList[i].MDKind, NumberedMetadata[SlotNo]);
63       }
64     }
65     ForwardRefInstMetadata.clear();
66   }
67   
68   
69   // If there are entries in ForwardRefBlockAddresses at this point, they are
70   // references after the function was defined.  Resolve those now.
71   while (!ForwardRefBlockAddresses.empty()) {
72     // Okay, we are referencing an already-parsed function, resolve them now.
73     Function *TheFn = 0;
74     const ValID &Fn = ForwardRefBlockAddresses.begin()->first;
75     if (Fn.Kind == ValID::t_GlobalName)
76       TheFn = M->getFunction(Fn.StrVal);
77     else if (Fn.UIntVal < NumberedVals.size())
78       TheFn = dyn_cast<Function>(NumberedVals[Fn.UIntVal]);
79     
80     if (TheFn == 0)
81       return Error(Fn.Loc, "unknown function referenced by blockaddress");
82     
83     // Resolve all these references.
84     if (ResolveForwardRefBlockAddresses(TheFn, 
85                                       ForwardRefBlockAddresses.begin()->second,
86                                         0))
87       return true;
88     
89     ForwardRefBlockAddresses.erase(ForwardRefBlockAddresses.begin());
90   }
91   
92   for (unsigned i = 0, e = NumberedTypes.size(); i != e; ++i)
93     if (NumberedTypes[i].second.isValid())
94       return Error(NumberedTypes[i].second,
95                    "use of undefined type '%" + Twine(i) + "'");
96
97   for (StringMap<std::pair<Type*, LocTy> >::iterator I =
98        NamedTypes.begin(), E = NamedTypes.end(); I != E; ++I)
99     if (I->second.second.isValid())
100       return Error(I->second.second,
101                    "use of undefined type named '" + I->getKey() + "'");
102
103   if (!ForwardRefVals.empty())
104     return Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
105                  "use of undefined value '@" + ForwardRefVals.begin()->first +
106                  "'");
107
108   if (!ForwardRefValIDs.empty())
109     return Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
110                  "use of undefined value '@" +
111                  Twine(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
112
113   if (!ForwardRefMDNodes.empty())
114     return Error(ForwardRefMDNodes.begin()->second.second,
115                  "use of undefined metadata '!" +
116                  Twine(ForwardRefMDNodes.begin()->first) + "'");
117
118
119   // Look for intrinsic functions and CallInst that need to be upgraded
120   for (Module::iterator FI = M->begin(), FE = M->end(); FI != FE; )
121     UpgradeCallsToIntrinsic(FI++); // must be post-increment, as we remove
122
123   // Check debug info intrinsics.
124   CheckDebugInfoIntrinsics(M);
125   return false;
126 }
127
128 bool LLParser::ResolveForwardRefBlockAddresses(Function *TheFn, 
129                              std::vector<std::pair<ValID, GlobalValue*> > &Refs,
130                                                PerFunctionState *PFS) {
131   // Loop over all the references, resolving them.
132   for (unsigned i = 0, e = Refs.size(); i != e; ++i) {
133     BasicBlock *Res;
134     if (PFS) {
135       if (Refs[i].first.Kind == ValID::t_LocalName)
136         Res = PFS->GetBB(Refs[i].first.StrVal, Refs[i].first.Loc);
137       else
138         Res = PFS->GetBB(Refs[i].first.UIntVal, Refs[i].first.Loc);
139     } else if (Refs[i].first.Kind == ValID::t_LocalID) {
140       return Error(Refs[i].first.Loc,
141        "cannot take address of numeric label after the function is defined");
142     } else {
143       Res = dyn_cast_or_null<BasicBlock>(
144                      TheFn->getValueSymbolTable().lookup(Refs[i].first.StrVal));
145     }
146     
147     if (Res == 0)
148       return Error(Refs[i].first.Loc,
149                    "referenced value is not a basic block");
150     
151     // Get the BlockAddress for this and update references to use it.
152     BlockAddress *BA = BlockAddress::get(TheFn, Res);
153     Refs[i].second->replaceAllUsesWith(BA);
154     Refs[i].second->eraseFromParent();
155   }
156   return false;
157 }
158
159
160 //===----------------------------------------------------------------------===//
161 // Top-Level Entities
162 //===----------------------------------------------------------------------===//
163
164 bool LLParser::ParseTopLevelEntities() {
165   while (1) {
166     switch (Lex.getKind()) {
167     default:         return TokError("expected top-level entity");
168     case lltok::Eof: return false;
169     case lltok::kw_declare: if (ParseDeclare()) return true; break;
170     case lltok::kw_define:  if (ParseDefine()) return true; break;
171     case lltok::kw_module:  if (ParseModuleAsm()) return true; break;
172     case lltok::kw_target:  if (ParseTargetDefinition()) return true; break;
173     case lltok::kw_deplibs: if (ParseDepLibs()) return true; break;
174     case lltok::LocalVarID: if (ParseUnnamedType()) return true; break;
175     case lltok::LocalVar:   if (ParseNamedType()) return true; break;
176     case lltok::GlobalID:   if (ParseUnnamedGlobal()) return true; break;
177     case lltok::GlobalVar:  if (ParseNamedGlobal()) return true; break;
178     case lltok::exclaim:    if (ParseStandaloneMetadata()) return true; break;
179     case lltok::MetadataVar: if (ParseNamedMetadata()) return true; break;
180
181     // The Global variable production with no name can have many different
182     // optional leading prefixes, the production is:
183     // GlobalVar ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
184     //               OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr
185     //               ('constant'|'global') ...
186     case lltok::kw_private:             // OptionalLinkage
187     case lltok::kw_linker_private:      // OptionalLinkage
188     case lltok::kw_linker_private_weak: // OptionalLinkage
189     case lltok::kw_linker_private_weak_def_auto: // OptionalLinkage
190     case lltok::kw_internal:            // OptionalLinkage
191     case lltok::kw_weak:                // OptionalLinkage
192     case lltok::kw_weak_odr:            // OptionalLinkage
193     case lltok::kw_linkonce:            // OptionalLinkage
194     case lltok::kw_linkonce_odr:        // OptionalLinkage
195     case lltok::kw_appending:           // OptionalLinkage
196     case lltok::kw_dllexport:           // OptionalLinkage
197     case lltok::kw_common:              // OptionalLinkage
198     case lltok::kw_dllimport:           // OptionalLinkage
199     case lltok::kw_extern_weak:         // OptionalLinkage
200     case lltok::kw_external: {          // OptionalLinkage
201       unsigned Linkage, Visibility;
202       if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
203           ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
204           ParseGlobal("", SMLoc(), Linkage, true, Visibility))
205         return true;
206       break;
207     }
208     case lltok::kw_default:       // OptionalVisibility
209     case lltok::kw_hidden:        // OptionalVisibility
210     case lltok::kw_protected: {   // OptionalVisibility
211       unsigned Visibility;
212       if (ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
213           ParseGlobal("", SMLoc(), 0, false, Visibility))
214         return true;
215       break;
216     }
217
218     case lltok::kw_thread_local:  // OptionalThreadLocal
219     case lltok::kw_addrspace:     // OptionalAddrSpace
220     case lltok::kw_constant:      // GlobalType
221     case lltok::kw_global:        // GlobalType
222       if (ParseGlobal("", SMLoc(), 0, false, 0)) return true;
223       break;
224     }
225   }
226 }
227
228
229 /// toplevelentity
230 ///   ::= 'module' 'asm' STRINGCONSTANT
231 bool LLParser::ParseModuleAsm() {
232   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_module);
233   Lex.Lex();
234
235   std::string AsmStr;
236   if (ParseToken(lltok::kw_asm, "expected 'module asm'") ||
237       ParseStringConstant(AsmStr)) return true;
238
239   M->appendModuleInlineAsm(AsmStr);
240   return false;
241 }
242
243 /// toplevelentity
244 ///   ::= 'target' 'triple' '=' STRINGCONSTANT
245 ///   ::= 'target' 'datalayout' '=' STRINGCONSTANT
246 bool LLParser::ParseTargetDefinition() {
247   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_target);
248   std::string Str;
249   switch (Lex.Lex()) {
250   default: return TokError("unknown target property");
251   case lltok::kw_triple:
252     Lex.Lex();
253     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target triple") ||
254         ParseStringConstant(Str))
255       return true;
256     M->setTargetTriple(Str);
257     return false;
258   case lltok::kw_datalayout:
259     Lex.Lex();
260     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target datalayout") ||
261         ParseStringConstant(Str))
262       return true;
263     M->setDataLayout(Str);
264     return false;
265   }
266 }
267
268 /// toplevelentity
269 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' ']'
270 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' STRINGCONSTANT (',' STRINGCONSTANT)* ']'
271 bool LLParser::ParseDepLibs() {
272   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_deplibs);
273   Lex.Lex();
274   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after deplibs") ||
275       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '=' after deplibs"))
276     return true;
277
278   if (EatIfPresent(lltok::rsquare))
279     return false;
280
281   std::string Str;
282   if (ParseStringConstant(Str)) return true;
283   M->addLibrary(Str);
284
285   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
286     if (ParseStringConstant(Str)) return true;
287     M->addLibrary(Str);
288   }
289
290   return ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of list");
291 }
292
293 /// ParseUnnamedType:
294 ///   ::= LocalVarID '=' 'type' type
295 bool LLParser::ParseUnnamedType() {
296   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
297   unsigned TypeID = Lex.getUIntVal();
298   Lex.Lex(); // eat LocalVarID;
299
300   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name") ||
301       ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after '='"))
302     return true;
303
304   if (TypeID >= NumberedTypes.size())
305     NumberedTypes.resize(TypeID+1);
306   
307   Type *Result = 0;
308   if (ParseStructDefinition(TypeLoc, "",
309                             NumberedTypes[TypeID], Result)) return true;
310   
311   if (!isa<StructType>(Result)) {
312     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NumberedTypes[TypeID];
313     if (Entry.first)
314       return Error(TypeLoc, "non-struct types may not be recursive");
315     Entry.first = Result;
316     Entry.second = SMLoc();
317   }
318
319   return false;
320 }
321
322
323 /// toplevelentity
324 ///   ::= LocalVar '=' 'type' type
325 bool LLParser::ParseNamedType() {
326   std::string Name = Lex.getStrVal();
327   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
328   Lex.Lex();  // eat LocalVar.
329
330   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name") ||
331       ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after name"))
332     return true;
333   
334   Type *Result = 0;
335   if (ParseStructDefinition(NameLoc, Name,
336                             NamedTypes[Name], Result)) return true;
337   
338   if (!isa<StructType>(Result)) {
339     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NamedTypes[Name];
340     if (Entry.first)
341       return Error(NameLoc, "non-struct types may not be recursive");
342     Entry.first = Result;
343     Entry.second = SMLoc();
344   }
345   
346   return false;
347 }
348
349
350 /// toplevelentity
351 ///   ::= 'declare' FunctionHeader
352 bool LLParser::ParseDeclare() {
353   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_declare);
354   Lex.Lex();
355
356   Function *F;
357   return ParseFunctionHeader(F, false);
358 }
359
360 /// toplevelentity
361 ///   ::= 'define' FunctionHeader '{' ...
362 bool LLParser::ParseDefine() {
363   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_define);
364   Lex.Lex();
365
366   Function *F;
367   return ParseFunctionHeader(F, true) ||
368          ParseFunctionBody(*F);
369 }
370
371 /// ParseGlobalType
372 ///   ::= 'constant'
373 ///   ::= 'global'
374 bool LLParser::ParseGlobalType(bool &IsConstant) {
375   if (Lex.getKind() == lltok::kw_constant)
376     IsConstant = true;
377   else if (Lex.getKind() == lltok::kw_global)
378     IsConstant = false;
379   else {
380     IsConstant = false;
381     return TokError("expected 'global' or 'constant'");
382   }
383   Lex.Lex();
384   return false;
385 }
386
387 /// ParseUnnamedGlobal:
388 ///   OptionalVisibility ALIAS ...
389 ///   OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
390 ///   GlobalID '=' OptionalVisibility ALIAS ...
391 ///   GlobalID '=' OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
392 bool LLParser::ParseUnnamedGlobal() {
393   unsigned VarID = NumberedVals.size();
394   std::string Name;
395   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
396
397   // Handle the GlobalID form.
398   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {
399     if (Lex.getUIntVal() != VarID)
400       return Error(Lex.getLoc(), "variable expected to be numbered '%" +
401                    Twine(VarID) + "'");
402     Lex.Lex(); // eat GlobalID;
403
404     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name"))
405       return true;
406   }
407
408   bool HasLinkage;
409   unsigned Linkage, Visibility;
410   if (ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
411       ParseOptionalVisibility(Visibility))
412     return true;
413
414   if (HasLinkage || Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
415     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility);
416   return ParseAlias(Name, NameLoc, Visibility);
417 }
418
419 /// ParseNamedGlobal:
420 ///   GlobalVar '=' OptionalVisibility ALIAS ...
421 ///   GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
422 bool LLParser::ParseNamedGlobal() {
423   assert(Lex.getKind() == lltok::GlobalVar);
424   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
425   std::string Name = Lex.getStrVal();
426   Lex.Lex();
427
428   bool HasLinkage;
429   unsigned Linkage, Visibility;
430   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' in global variable") ||
431       ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
432       ParseOptionalVisibility(Visibility))
433     return true;
434
435   if (HasLinkage || Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
436     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility);
437   return ParseAlias(Name, NameLoc, Visibility);
438 }
439
440 // MDString:
441 //   ::= '!' STRINGCONSTANT
442 bool LLParser::ParseMDString(MDString *&Result) {
443   std::string Str;
444   if (ParseStringConstant(Str)) return true;
445   Result = MDString::get(Context, Str);
446   return false;
447 }
448
449 // MDNode:
450 //   ::= '!' MDNodeNumber
451 //
452 /// This version of ParseMDNodeID returns the slot number and null in the case
453 /// of a forward reference.
454 bool LLParser::ParseMDNodeID(MDNode *&Result, unsigned &SlotNo) {
455   // !{ ..., !42, ... }
456   if (ParseUInt32(SlotNo)) return true;
457
458   // Check existing MDNode.
459   if (SlotNo < NumberedMetadata.size() && NumberedMetadata[SlotNo] != 0)
460     Result = NumberedMetadata[SlotNo];
461   else
462     Result = 0;
463   return false;
464 }
465
466 bool LLParser::ParseMDNodeID(MDNode *&Result) {
467   // !{ ..., !42, ... }
468   unsigned MID = 0;
469   if (ParseMDNodeID(Result, MID)) return true;
470
471   // If not a forward reference, just return it now.
472   if (Result) return false;
473
474   // Otherwise, create MDNode forward reference.
475   MDNode *FwdNode = MDNode::getTemporary(Context, ArrayRef<Value*>());
476   ForwardRefMDNodes[MID] = std::make_pair(FwdNode, Lex.getLoc());
477   
478   if (NumberedMetadata.size() <= MID)
479     NumberedMetadata.resize(MID+1);
480   NumberedMetadata[MID] = FwdNode;
481   Result = FwdNode;
482   return false;
483 }
484
485 /// ParseNamedMetadata:
486 ///   !foo = !{ !1, !2 }
487 bool LLParser::ParseNamedMetadata() {
488   assert(Lex.getKind() == lltok::MetadataVar);
489   std::string Name = Lex.getStrVal();
490   Lex.Lex();
491
492   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
493       ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
494       ParseToken(lltok::lbrace, "Expected '{' here"))
495     return true;
496
497   NamedMDNode *NMD = M->getOrInsertNamedMetadata(Name);
498   if (Lex.getKind() != lltok::rbrace)
499     do {
500       if (ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here"))
501         return true;
502     
503       MDNode *N = 0;
504       if (ParseMDNodeID(N)) return true;
505       NMD->addOperand(N);
506     } while (EatIfPresent(lltok::comma));
507
508   if (ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
509     return true;
510
511   return false;
512 }
513
514 /// ParseStandaloneMetadata:
515 ///   !42 = !{...}
516 bool LLParser::ParseStandaloneMetadata() {
517   assert(Lex.getKind() == lltok::exclaim);
518   Lex.Lex();
519   unsigned MetadataID = 0;
520
521   LocTy TyLoc;
522   Type *Ty = 0;
523   SmallVector<Value *, 16> Elts;
524   if (ParseUInt32(MetadataID) ||
525       ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
526       ParseType(Ty, TyLoc) ||
527       ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
528       ParseToken(lltok::lbrace, "Expected '{' here") ||
529       ParseMDNodeVector(Elts, NULL) ||
530       ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
531     return true;
532
533   MDNode *Init = MDNode::get(Context, Elts);
534   
535   // See if this was forward referenced, if so, handle it.
536   std::map<unsigned, std::pair<TrackingVH<MDNode>, LocTy> >::iterator
537     FI = ForwardRefMDNodes.find(MetadataID);
538   if (FI != ForwardRefMDNodes.end()) {
539     MDNode *Temp = FI->second.first;
540     Temp->replaceAllUsesWith(Init);
541     MDNode::deleteTemporary(Temp);
542     ForwardRefMDNodes.erase(FI);
543     
544     assert(NumberedMetadata[MetadataID] == Init && "Tracking VH didn't work");
545   } else {
546     if (MetadataID >= NumberedMetadata.size())
547       NumberedMetadata.resize(MetadataID+1);
548
549     if (NumberedMetadata[MetadataID] != 0)
550       return TokError("Metadata id is already used");
551     NumberedMetadata[MetadataID] = Init;
552   }
553
554   return false;
555 }
556
557 /// ParseAlias:
558 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalVisibility 'alias' OptionalLinkage Aliasee
559 /// Aliasee
560 ///   ::= TypeAndValue
561 ///   ::= 'bitcast' '(' TypeAndValue 'to' Type ')'
562 ///   ::= 'getelementptr' 'inbounds'? '(' ... ')'
563 ///
564 /// Everything through visibility has already been parsed.
565 ///
566 bool LLParser::ParseAlias(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
567                           unsigned Visibility) {
568   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_alias);
569   Lex.Lex();
570   unsigned Linkage;
571   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
572   if (ParseOptionalLinkage(Linkage))
573     return true;
574
575   if (Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage &&
576       Linkage != GlobalValue::WeakAnyLinkage &&
577       Linkage != GlobalValue::WeakODRLinkage &&
578       Linkage != GlobalValue::InternalLinkage &&
579       Linkage != GlobalValue::PrivateLinkage &&
580       Linkage != GlobalValue::LinkerPrivateLinkage &&
581       Linkage != GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage &&
582       Linkage != GlobalValue::LinkerPrivateWeakDefAutoLinkage)
583     return Error(LinkageLoc, "invalid linkage type for alias");
584
585   Constant *Aliasee;
586   LocTy AliaseeLoc = Lex.getLoc();
587   if (Lex.getKind() != lltok::kw_bitcast &&
588       Lex.getKind() != lltok::kw_getelementptr) {
589     if (ParseGlobalTypeAndValue(Aliasee)) return true;
590   } else {
591     // The bitcast dest type is not present, it is implied by the dest type.
592     ValID ID;
593     if (ParseValID(ID)) return true;
594     if (ID.Kind != ValID::t_Constant)
595       return Error(AliaseeLoc, "invalid aliasee");
596     Aliasee = ID.ConstantVal;
597   }
598
599   if (!Aliasee->getType()->isPointerTy())
600     return Error(AliaseeLoc, "alias must have pointer type");
601
602   // Okay, create the alias but do not insert it into the module yet.
603   GlobalAlias* GA = new GlobalAlias(Aliasee->getType(),
604                                     (GlobalValue::LinkageTypes)Linkage, Name,
605                                     Aliasee);
606   GA->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
607
608   // See if this value already exists in the symbol table.  If so, it is either
609   // a redefinition or a definition of a forward reference.
610   if (GlobalValue *Val = M->getNamedValue(Name)) {
611     // See if this was a redefinition.  If so, there is no entry in
612     // ForwardRefVals.
613     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
614       I = ForwardRefVals.find(Name);
615     if (I == ForwardRefVals.end())
616       return Error(NameLoc, "redefinition of global named '@" + Name + "'");
617
618     // Otherwise, this was a definition of forward ref.  Verify that types
619     // agree.
620     if (Val->getType() != GA->getType())
621       return Error(NameLoc,
622               "forward reference and definition of alias have different types");
623
624     // If they agree, just RAUW the old value with the alias and remove the
625     // forward ref info.
626     Val->replaceAllUsesWith(GA);
627     Val->eraseFromParent();
628     ForwardRefVals.erase(I);
629   }
630
631   // Insert into the module, we know its name won't collide now.
632   M->getAliasList().push_back(GA);
633   assert(GA->getName() == Name && "Should not be a name conflict!");
634
635   return false;
636 }
637
638 /// ParseGlobal
639 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
640 ///       OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr GlobalType Type Const
641 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
642 ///       OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr GlobalType Type Const
643 ///
644 /// Everything through visibility has been parsed already.
645 ///
646 bool LLParser::ParseGlobal(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
647                            unsigned Linkage, bool HasLinkage,
648                            unsigned Visibility) {
649   unsigned AddrSpace;
650   bool ThreadLocal, IsConstant, UnnamedAddr;
651   LocTy UnnamedAddrLoc;
652   LocTy TyLoc;
653
654   Type *Ty = 0;
655   if (ParseOptionalToken(lltok::kw_thread_local, ThreadLocal) ||
656       ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
657       ParseOptionalToken(lltok::kw_unnamed_addr, UnnamedAddr,
658                          &UnnamedAddrLoc) ||
659       ParseGlobalType(IsConstant) ||
660       ParseType(Ty, TyLoc))
661     return true;
662
663   // If the linkage is specified and is external, then no initializer is
664   // present.
665   Constant *Init = 0;
666   if (!HasLinkage || (Linkage != GlobalValue::DLLImportLinkage &&
667                       Linkage != GlobalValue::ExternalWeakLinkage &&
668                       Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage)) {
669     if (ParseGlobalValue(Ty, Init))
670       return true;
671   }
672
673   if (Ty->isFunctionTy() || Ty->isLabelTy())
674     return Error(TyLoc, "invalid type for global variable");
675
676   GlobalVariable *GV = 0;
677
678   // See if the global was forward referenced, if so, use the global.
679   if (!Name.empty()) {
680     if (GlobalValue *GVal = M->getNamedValue(Name)) {
681       if (!ForwardRefVals.erase(Name) || !isa<GlobalValue>(GVal))
682         return Error(NameLoc, "redefinition of global '@" + Name + "'");
683       GV = cast<GlobalVariable>(GVal);
684     }
685   } else {
686     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
687       I = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
688     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
689       GV = cast<GlobalVariable>(I->second.first);
690       ForwardRefValIDs.erase(I);
691     }
692   }
693
694   if (GV == 0) {
695     GV = new GlobalVariable(*M, Ty, false, GlobalValue::ExternalLinkage, 0,
696                             Name, 0, false, AddrSpace);
697   } else {
698     if (GV->getType()->getElementType() != Ty)
699       return Error(TyLoc,
700             "forward reference and definition of global have different types");
701
702     // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
703     M->getGlobalList().splice(M->global_end(), M->getGlobalList(), GV);
704   }
705
706   if (Name.empty())
707     NumberedVals.push_back(GV);
708
709   // Set the parsed properties on the global.
710   if (Init)
711     GV->setInitializer(Init);
712   GV->setConstant(IsConstant);
713   GV->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
714   GV->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
715   GV->setThreadLocal(ThreadLocal);
716   GV->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
717
718   // Parse attributes on the global.
719   while (Lex.getKind() == lltok::comma) {
720     Lex.Lex();
721
722     if (Lex.getKind() == lltok::kw_section) {
723       Lex.Lex();
724       GV->setSection(Lex.getStrVal());
725       if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected global section string"))
726         return true;
727     } else if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
728       unsigned Alignment;
729       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
730       GV->setAlignment(Alignment);
731     } else {
732       TokError("unknown global variable property!");
733     }
734   }
735
736   return false;
737 }
738
739
740 //===----------------------------------------------------------------------===//
741 // GlobalValue Reference/Resolution Routines.
742 //===----------------------------------------------------------------------===//
743
744 /// GetGlobalVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
745 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
746 /// exists but does not have the right type.
747 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(const std::string &Name, Type *Ty,
748                                     LocTy Loc) {
749   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
750   if (PTy == 0) {
751     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
752     return 0;
753   }
754
755   // Look this name up in the normal function symbol table.
756   GlobalValue *Val =
757     cast_or_null<GlobalValue>(M->getValueSymbolTable().lookup(Name));
758
759   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
760   // forward ref record.
761   if (Val == 0) {
762     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
763       I = ForwardRefVals.find(Name);
764     if (I != ForwardRefVals.end())
765       Val = I->second.first;
766   }
767
768   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
769   if (Val) {
770     if (Val->getType() == Ty) return Val;
771     Error(Loc, "'@" + Name + "' defined with type '" +
772           getTypeString(Val->getType()) + "'");
773     return 0;
774   }
775
776   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
777   GlobalValue *FwdVal;
778   if (FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()))
779     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, Name, M);
780   else
781     FwdVal = new GlobalVariable(*M, PTy->getElementType(), false,
782                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, 0, Name);
783
784   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
785   return FwdVal;
786 }
787
788 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(unsigned ID, Type *Ty, LocTy Loc) {
789   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
790   if (PTy == 0) {
791     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
792     return 0;
793   }
794
795   GlobalValue *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : 0;
796
797   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
798   // forward ref record.
799   if (Val == 0) {
800     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
801       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
802     if (I != ForwardRefValIDs.end())
803       Val = I->second.first;
804   }
805
806   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
807   if (Val) {
808     if (Val->getType() == Ty) return Val;
809     Error(Loc, "'@" + Twine(ID) + "' defined with type '" +
810           getTypeString(Val->getType()) + "'");
811     return 0;
812   }
813
814   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
815   GlobalValue *FwdVal;
816   if (FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()))
817     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, "", M);
818   else
819     FwdVal = new GlobalVariable(*M, PTy->getElementType(), false,
820                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, 0, "");
821
822   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
823   return FwdVal;
824 }
825
826
827 //===----------------------------------------------------------------------===//
828 // Helper Routines.
829 //===----------------------------------------------------------------------===//
830
831 /// ParseToken - If the current token has the specified kind, eat it and return
832 /// success.  Otherwise, emit the specified error and return failure.
833 bool LLParser::ParseToken(lltok::Kind T, const char *ErrMsg) {
834   if (Lex.getKind() != T)
835     return TokError(ErrMsg);
836   Lex.Lex();
837   return false;
838 }
839
840 /// ParseStringConstant
841 ///   ::= StringConstant
842 bool LLParser::ParseStringConstant(std::string &Result) {
843   if (Lex.getKind() != lltok::StringConstant)
844     return TokError("expected string constant");
845   Result = Lex.getStrVal();
846   Lex.Lex();
847   return false;
848 }
849
850 /// ParseUInt32
851 ///   ::= uint32
852 bool LLParser::ParseUInt32(unsigned &Val) {
853   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned())
854     return TokError("expected integer");
855   uint64_t Val64 = Lex.getAPSIntVal().getLimitedValue(0xFFFFFFFFULL+1);
856   if (Val64 != unsigned(Val64))
857     return TokError("expected 32-bit integer (too large)");
858   Val = Val64;
859   Lex.Lex();
860   return false;
861 }
862
863
864 /// ParseOptionalAddrSpace
865 ///   := /*empty*/
866 ///   := 'addrspace' '(' uint32 ')'
867 bool LLParser::ParseOptionalAddrSpace(unsigned &AddrSpace) {
868   AddrSpace = 0;
869   if (!EatIfPresent(lltok::kw_addrspace))
870     return false;
871   return ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in address space") ||
872          ParseUInt32(AddrSpace) ||
873          ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in address space");
874 }
875
876 /// ParseOptionalAttrs - Parse a potentially empty attribute list.  AttrKind
877 /// indicates what kind of attribute list this is: 0: function arg, 1: result,
878 /// 2: function attr.
879 bool LLParser::ParseOptionalAttrs(unsigned &Attrs, unsigned AttrKind) {
880   Attrs = Attribute::None;
881   LocTy AttrLoc = Lex.getLoc();
882
883   while (1) {
884     switch (Lex.getKind()) {
885     default:  // End of attributes.
886       if (AttrKind != 2 && (Attrs & Attribute::FunctionOnly))
887         return Error(AttrLoc, "invalid use of function-only attribute");
888
889       // As a hack, we allow "align 2" on functions as a synonym for
890       // "alignstack 2".
891       if (AttrKind == 2 &&
892           (Attrs & ~(Attribute::FunctionOnly | Attribute::Alignment)))
893         return Error(AttrLoc, "invalid use of attribute on a function");
894
895       if (AttrKind != 0 && (Attrs & Attribute::ParameterOnly))
896         return Error(AttrLoc, "invalid use of parameter-only attribute");
897
898       return false;
899     case lltok::kw_zeroext:         Attrs |= Attribute::ZExt; break;
900     case lltok::kw_signext:         Attrs |= Attribute::SExt; break;
901     case lltok::kw_inreg:           Attrs |= Attribute::InReg; break;
902     case lltok::kw_sret:            Attrs |= Attribute::StructRet; break;
903     case lltok::kw_noalias:         Attrs |= Attribute::NoAlias; break;
904     case lltok::kw_nocapture:       Attrs |= Attribute::NoCapture; break;
905     case lltok::kw_byval:           Attrs |= Attribute::ByVal; break;
906     case lltok::kw_nest:            Attrs |= Attribute::Nest; break;
907
908     case lltok::kw_noreturn:        Attrs |= Attribute::NoReturn; break;
909     case lltok::kw_nounwind:        Attrs |= Attribute::NoUnwind; break;
910     case lltok::kw_uwtable:         Attrs |= Attribute::UWTable; break;
911     case lltok::kw_noinline:        Attrs |= Attribute::NoInline; break;
912     case lltok::kw_readnone:        Attrs |= Attribute::ReadNone; break;
913     case lltok::kw_readonly:        Attrs |= Attribute::ReadOnly; break;
914     case lltok::kw_inlinehint:      Attrs |= Attribute::InlineHint; break;
915     case lltok::kw_alwaysinline:    Attrs |= Attribute::AlwaysInline; break;
916     case lltok::kw_optsize:         Attrs |= Attribute::OptimizeForSize; break;
917     case lltok::kw_ssp:             Attrs |= Attribute::StackProtect; break;
918     case lltok::kw_sspreq:          Attrs |= Attribute::StackProtectReq; break;
919     case lltok::kw_noredzone:       Attrs |= Attribute::NoRedZone; break;
920     case lltok::kw_noimplicitfloat: Attrs |= Attribute::NoImplicitFloat; break;
921     case lltok::kw_naked:           Attrs |= Attribute::Naked; break;
922     case lltok::kw_hotpatch:        Attrs |= Attribute::Hotpatch; break;
923     case lltok::kw_nonlazybind:     Attrs |= Attribute::NonLazyBind; break;
924
925     case lltok::kw_alignstack: {
926       unsigned Alignment;
927       if (ParseOptionalStackAlignment(Alignment))
928         return true;
929       Attrs |= Attribute::constructStackAlignmentFromInt(Alignment);
930       continue;
931     }
932
933     case lltok::kw_align: {
934       unsigned Alignment;
935       if (ParseOptionalAlignment(Alignment))
936         return true;
937       Attrs |= Attribute::constructAlignmentFromInt(Alignment);
938       continue;
939     }
940
941     }
942     Lex.Lex();
943   }
944 }
945
946 /// ParseOptionalLinkage
947 ///   ::= /*empty*/
948 ///   ::= 'private'
949 ///   ::= 'linker_private'
950 ///   ::= 'linker_private_weak'
951 ///   ::= 'linker_private_weak_def_auto'
952 ///   ::= 'internal'
953 ///   ::= 'weak'
954 ///   ::= 'weak_odr'
955 ///   ::= 'linkonce'
956 ///   ::= 'linkonce_odr'
957 ///   ::= 'available_externally'
958 ///   ::= 'appending'
959 ///   ::= 'dllexport'
960 ///   ::= 'common'
961 ///   ::= 'dllimport'
962 ///   ::= 'extern_weak'
963 ///   ::= 'external'
964 bool LLParser::ParseOptionalLinkage(unsigned &Res, bool &HasLinkage) {
965   HasLinkage = false;
966   switch (Lex.getKind()) {
967   default:                       Res=GlobalValue::ExternalLinkage; return false;
968   case lltok::kw_private:        Res = GlobalValue::PrivateLinkage;       break;
969   case lltok::kw_linker_private: Res = GlobalValue::LinkerPrivateLinkage; break;
970   case lltok::kw_linker_private_weak:
971     Res = GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage;
972     break;
973   case lltok::kw_linker_private_weak_def_auto:
974     Res = GlobalValue::LinkerPrivateWeakDefAutoLinkage;
975     break;
976   case lltok::kw_internal:       Res = GlobalValue::InternalLinkage;      break;
977   case lltok::kw_weak:           Res = GlobalValue::WeakAnyLinkage;       break;
978   case lltok::kw_weak_odr:       Res = GlobalValue::WeakODRLinkage;       break;
979   case lltok::kw_linkonce:       Res = GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage;   break;
980   case lltok::kw_linkonce_odr:   Res = GlobalValue::LinkOnceODRLinkage;   break;
981   case lltok::kw_available_externally:
982     Res = GlobalValue::AvailableExternallyLinkage;
983     break;
984   case lltok::kw_appending:      Res = GlobalValue::AppendingLinkage;     break;
985   case lltok::kw_dllexport:      Res = GlobalValue::DLLExportLinkage;     break;
986   case lltok::kw_common:         Res = GlobalValue::CommonLinkage;        break;
987   case lltok::kw_dllimport:      Res = GlobalValue::DLLImportLinkage;     break;
988   case lltok::kw_extern_weak:    Res = GlobalValue::ExternalWeakLinkage;  break;
989   case lltok::kw_external:       Res = GlobalValue::ExternalLinkage;      break;
990   }
991   Lex.Lex();
992   HasLinkage = true;
993   return false;
994 }
995
996 /// ParseOptionalVisibility
997 ///   ::= /*empty*/
998 ///   ::= 'default'
999 ///   ::= 'hidden'
1000 ///   ::= 'protected'
1001 ///
1002 bool LLParser::ParseOptionalVisibility(unsigned &Res) {
1003   switch (Lex.getKind()) {
1004   default:                  Res = GlobalValue::DefaultVisibility; return false;
1005   case lltok::kw_default:   Res = GlobalValue::DefaultVisibility; break;
1006   case lltok::kw_hidden:    Res = GlobalValue::HiddenVisibility; break;
1007   case lltok::kw_protected: Res = GlobalValue::ProtectedVisibility; break;
1008   }
1009   Lex.Lex();
1010   return false;
1011 }
1012
1013 /// ParseOptionalCallingConv
1014 ///   ::= /*empty*/
1015 ///   ::= 'ccc'
1016 ///   ::= 'fastcc'
1017 ///   ::= 'coldcc'
1018 ///   ::= 'x86_stdcallcc'
1019 ///   ::= 'x86_fastcallcc'
1020 ///   ::= 'x86_thiscallcc'
1021 ///   ::= 'arm_apcscc'
1022 ///   ::= 'arm_aapcscc'
1023 ///   ::= 'arm_aapcs_vfpcc'
1024 ///   ::= 'msp430_intrcc'
1025 ///   ::= 'ptx_kernel'
1026 ///   ::= 'ptx_device'
1027 ///   ::= 'cc' UINT
1028 ///
1029 bool LLParser::ParseOptionalCallingConv(CallingConv::ID &CC) {
1030   switch (Lex.getKind()) {
1031   default:                       CC = CallingConv::C; return false;
1032   case lltok::kw_ccc:            CC = CallingConv::C; break;
1033   case lltok::kw_fastcc:         CC = CallingConv::Fast; break;
1034   case lltok::kw_coldcc:         CC = CallingConv::Cold; break;
1035   case lltok::kw_x86_stdcallcc:  CC = CallingConv::X86_StdCall; break;
1036   case lltok::kw_x86_fastcallcc: CC = CallingConv::X86_FastCall; break;
1037   case lltok::kw_x86_thiscallcc: CC = CallingConv::X86_ThisCall; break;
1038   case lltok::kw_arm_apcscc:     CC = CallingConv::ARM_APCS; break;
1039   case lltok::kw_arm_aapcscc:    CC = CallingConv::ARM_AAPCS; break;
1040   case lltok::kw_arm_aapcs_vfpcc:CC = CallingConv::ARM_AAPCS_VFP; break;
1041   case lltok::kw_msp430_intrcc:  CC = CallingConv::MSP430_INTR; break;
1042   case lltok::kw_ptx_kernel:     CC = CallingConv::PTX_Kernel; break;
1043   case lltok::kw_ptx_device:     CC = CallingConv::PTX_Device; break;
1044   case lltok::kw_cc: {
1045       unsigned ArbitraryCC;
1046       Lex.Lex();
1047       if (ParseUInt32(ArbitraryCC)) {
1048         return true;
1049       } else
1050         CC = static_cast<CallingConv::ID>(ArbitraryCC);
1051         return false;
1052     }
1053     break;
1054   }
1055
1056   Lex.Lex();
1057   return false;
1058 }
1059
1060 /// ParseInstructionMetadata
1061 ///   ::= !dbg !42 (',' !dbg !57)*
1062 bool LLParser::ParseInstructionMetadata(Instruction *Inst,
1063                                         PerFunctionState *PFS) {
1064   do {
1065     if (Lex.getKind() != lltok::MetadataVar)
1066       return TokError("expected metadata after comma");
1067
1068     std::string Name = Lex.getStrVal();
1069     unsigned MDK = M->getMDKindID(Name.c_str());
1070     Lex.Lex();
1071
1072     MDNode *Node;
1073     SMLoc Loc = Lex.getLoc();
1074
1075     if (ParseToken(lltok::exclaim, "expected '!' here"))
1076       return true;
1077
1078     // This code is similar to that of ParseMetadataValue, however it needs to
1079     // have special-case code for a forward reference; see the comments on
1080     // ForwardRefInstMetadata for details. Also, MDStrings are not supported
1081     // at the top level here.
1082     if (Lex.getKind() == lltok::lbrace) {
1083       ValID ID;
1084       if (ParseMetadataListValue(ID, PFS))
1085         return true;
1086       assert(ID.Kind == ValID::t_MDNode);
1087       Inst->setMetadata(MDK, ID.MDNodeVal);
1088     } else {
1089       unsigned NodeID = 0;
1090       if (ParseMDNodeID(Node, NodeID))
1091         return true;
1092       if (Node) {
1093         // If we got the node, add it to the instruction.
1094         Inst->setMetadata(MDK, Node);
1095       } else {
1096         MDRef R = { Loc, MDK, NodeID };
1097         // Otherwise, remember that this should be resolved later.
1098         ForwardRefInstMetadata[Inst].push_back(R);
1099       }
1100     }
1101
1102     // If this is the end of the list, we're done.
1103   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
1104   return false;
1105 }
1106
1107 /// ParseOptionalAlignment
1108 ///   ::= /* empty */
1109 ///   ::= 'align' 4
1110 bool LLParser::ParseOptionalAlignment(unsigned &Alignment) {
1111   Alignment = 0;
1112   if (!EatIfPresent(lltok::kw_align))
1113     return false;
1114   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
1115   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
1116   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
1117     return Error(AlignLoc, "alignment is not a power of two");
1118   if (Alignment > Value::MaximumAlignment)
1119     return Error(AlignLoc, "huge alignments are not supported yet");
1120   return false;
1121 }
1122
1123 /// ParseOptionalCommaAlign
1124 ///   ::= 
1125 ///   ::= ',' align 4
1126 ///
1127 /// This returns with AteExtraComma set to true if it ate an excess comma at the
1128 /// end.
1129 bool LLParser::ParseOptionalCommaAlign(unsigned &Alignment,
1130                                        bool &AteExtraComma) {
1131   AteExtraComma = false;
1132   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1133     // Metadata at the end is an early exit.
1134     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1135       AteExtraComma = true;
1136       return false;
1137     }
1138     
1139     if (Lex.getKind() != lltok::kw_align)
1140       return Error(Lex.getLoc(), "expected metadata or 'align'");
1141
1142     if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
1143   }
1144
1145   return false;
1146 }
1147
1148 /// ParseOptionalStackAlignment
1149 ///   ::= /* empty */
1150 ///   ::= 'alignstack' '(' 4 ')'
1151 bool LLParser::ParseOptionalStackAlignment(unsigned &Alignment) {
1152   Alignment = 0;
1153   if (!EatIfPresent(lltok::kw_alignstack))
1154     return false;
1155   LocTy ParenLoc = Lex.getLoc();
1156   if (!EatIfPresent(lltok::lparen))
1157     return Error(ParenLoc, "expected '('");
1158   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
1159   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
1160   ParenLoc = Lex.getLoc();
1161   if (!EatIfPresent(lltok::rparen))
1162     return Error(ParenLoc, "expected ')'");
1163   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
1164     return Error(AlignLoc, "stack alignment is not a power of two");
1165   return false;
1166 }
1167
1168 /// ParseIndexList - This parses the index list for an insert/extractvalue
1169 /// instruction.  This sets AteExtraComma in the case where we eat an extra
1170 /// comma at the end of the line and find that it is followed by metadata.
1171 /// Clients that don't allow metadata can call the version of this function that
1172 /// only takes one argument.
1173 ///
1174 /// ParseIndexList
1175 ///    ::=  (',' uint32)+
1176 ///
1177 bool LLParser::ParseIndexList(SmallVectorImpl<unsigned> &Indices,
1178                               bool &AteExtraComma) {
1179   AteExtraComma = false;
1180   
1181   if (Lex.getKind() != lltok::comma)
1182     return TokError("expected ',' as start of index list");
1183
1184   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1185     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1186       AteExtraComma = true;
1187       return false;
1188     }
1189     unsigned Idx = 0;
1190     if (ParseUInt32(Idx)) return true;
1191     Indices.push_back(Idx);
1192   }
1193
1194   return false;
1195 }
1196
1197 //===----------------------------------------------------------------------===//
1198 // Type Parsing.
1199 //===----------------------------------------------------------------------===//
1200
1201 /// ParseType - Parse a type.
1202 bool LLParser::ParseType(Type *&Result, bool AllowVoid) {
1203   SMLoc TypeLoc = Lex.getLoc();
1204   switch (Lex.getKind()) {
1205   default:
1206     return TokError("expected type");
1207   case lltok::Type:
1208     // Type ::= 'float' | 'void' (etc)
1209     Result = Lex.getTyVal();
1210     Lex.Lex();
1211     break;
1212   case lltok::lbrace:
1213     // Type ::= StructType
1214     if (ParseAnonStructType(Result, false))
1215       return true;
1216     break;
1217   case lltok::lsquare:
1218     // Type ::= '[' ... ']'
1219     Lex.Lex(); // eat the lsquare.
1220     if (ParseArrayVectorType(Result, false))
1221       return true;
1222     break;
1223   case lltok::less: // Either vector or packed struct.
1224     // Type ::= '<' ... '>'
1225     Lex.Lex();
1226     if (Lex.getKind() == lltok::lbrace) {
1227       if (ParseAnonStructType(Result, true) ||
1228           ParseToken(lltok::greater, "expected '>' at end of packed struct"))
1229         return true;
1230     } else if (ParseArrayVectorType(Result, true))
1231       return true;
1232     break;
1233   case lltok::LocalVar: {
1234     // Type ::= %foo
1235     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NamedTypes[Lex.getStrVal()];
1236     
1237     // If the type hasn't been defined yet, create a forward definition and
1238     // remember where that forward def'n was seen (in case it never is defined).
1239     if (Entry.first == 0) {
1240       Entry.first = StructType::createNamed(Context, Lex.getStrVal());
1241       Entry.second = Lex.getLoc();
1242     }
1243     Result = Entry.first;
1244     Lex.Lex();
1245     break;
1246   }
1247
1248   case lltok::LocalVarID: {
1249     // Type ::= %4
1250     if (Lex.getUIntVal() >= NumberedTypes.size())
1251       NumberedTypes.resize(Lex.getUIntVal()+1);
1252     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NumberedTypes[Lex.getUIntVal()];
1253     
1254     // If the type hasn't been defined yet, create a forward definition and
1255     // remember where that forward def'n was seen (in case it never is defined).
1256     if (Entry.first == 0) {
1257       Entry.first = StructType::createNamed(Context, "");
1258       Entry.second = Lex.getLoc();
1259     }
1260     Result = Entry.first;
1261     Lex.Lex();
1262     break;
1263   }
1264   }
1265
1266   // Parse the type suffixes.
1267   while (1) {
1268     switch (Lex.getKind()) {
1269     // End of type.
1270     default:
1271       if (!AllowVoid && Result->isVoidTy())
1272         return Error(TypeLoc, "void type only allowed for function results");
1273       return false;
1274
1275     // Type ::= Type '*'
1276     case lltok::star:
1277       if (Result->isLabelTy())
1278         return TokError("basic block pointers are invalid");
1279       if (Result->isVoidTy())
1280         return TokError("pointers to void are invalid - use i8* instead");
1281       if (!PointerType::isValidElementType(Result))
1282         return TokError("pointer to this type is invalid");
1283       Result = PointerType::getUnqual(Result);
1284       Lex.Lex();
1285       break;
1286
1287     // Type ::= Type 'addrspace' '(' uint32 ')' '*'
1288     case lltok::kw_addrspace: {
1289       if (Result->isLabelTy())
1290         return TokError("basic block pointers are invalid");
1291       if (Result->isVoidTy())
1292         return TokError("pointers to void are invalid; use i8* instead");
1293       if (!PointerType::isValidElementType(Result))
1294         return TokError("pointer to this type is invalid");
1295       unsigned AddrSpace;
1296       if (ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
1297           ParseToken(lltok::star, "expected '*' in address space"))
1298         return true;
1299
1300       Result = PointerType::get(Result, AddrSpace);
1301       break;
1302     }
1303
1304     /// Types '(' ArgTypeListI ')' OptFuncAttrs
1305     case lltok::lparen:
1306       if (ParseFunctionType(Result))
1307         return true;
1308       break;
1309     }
1310   }
1311 }
1312
1313 /// ParseParameterList
1314 ///    ::= '(' ')'
1315 ///    ::= '(' Arg (',' Arg)* ')'
1316 ///  Arg
1317 ///    ::= Type OptionalAttributes Value OptionalAttributes
1318 bool LLParser::ParseParameterList(SmallVectorImpl<ParamInfo> &ArgList,
1319                                   PerFunctionState &PFS) {
1320   if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in call"))
1321     return true;
1322
1323   while (Lex.getKind() != lltok::rparen) {
1324     // If this isn't the first argument, we need a comma.
1325     if (!ArgList.empty() &&
1326         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in argument list"))
1327       return true;
1328
1329     // Parse the argument.
1330     LocTy ArgLoc;
1331     Type *ArgTy = 0;
1332     unsigned ArgAttrs1 = Attribute::None;
1333     unsigned ArgAttrs2 = Attribute::None;
1334     Value *V;
1335     if (ParseType(ArgTy, ArgLoc))
1336       return true;
1337
1338     // Otherwise, handle normal operands.
1339     if (ParseOptionalAttrs(ArgAttrs1, 0) || ParseValue(ArgTy, V, PFS))
1340       return true;
1341     ArgList.push_back(ParamInfo(ArgLoc, V, ArgAttrs1|ArgAttrs2));
1342   }
1343
1344   Lex.Lex();  // Lex the ')'.
1345   return false;
1346 }
1347
1348
1349
1350 /// ParseArgumentList - Parse the argument list for a function type or function
1351 /// prototype.
1352 ///   ::= '(' ArgTypeListI ')'
1353 /// ArgTypeListI
1354 ///   ::= /*empty*/
1355 ///   ::= '...'
1356 ///   ::= ArgTypeList ',' '...'
1357 ///   ::= ArgType (',' ArgType)*
1358 ///
1359 bool LLParser::ParseArgumentList(SmallVectorImpl<ArgInfo> &ArgList,
1360                                  bool &isVarArg){
1361   isVarArg = false;
1362   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1363   Lex.Lex(); // eat the (.
1364
1365   if (Lex.getKind() == lltok::rparen) {
1366     // empty
1367   } else if (Lex.getKind() == lltok::dotdotdot) {
1368     isVarArg = true;
1369     Lex.Lex();
1370   } else {
1371     LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1372     Type *ArgTy = 0;
1373     unsigned Attrs;
1374     std::string Name;
1375
1376     if (ParseType(ArgTy) ||
1377         ParseOptionalAttrs(Attrs, 0)) return true;
1378
1379     if (ArgTy->isVoidTy())
1380       return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
1381
1382     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
1383       Name = Lex.getStrVal();
1384       Lex.Lex();
1385     }
1386
1387     if (!FunctionType::isValidArgumentType(ArgTy))
1388       return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1389
1390     ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy, Attrs, Name));
1391
1392     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1393       // Handle ... at end of arg list.
1394       if (EatIfPresent(lltok::dotdotdot)) {
1395         isVarArg = true;
1396         break;
1397       }
1398
1399       // Otherwise must be an argument type.
1400       TypeLoc = Lex.getLoc();
1401       if (ParseType(ArgTy) || ParseOptionalAttrs(Attrs, 0)) return true;
1402
1403       if (ArgTy->isVoidTy())
1404         return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
1405
1406       if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
1407         Name = Lex.getStrVal();
1408         Lex.Lex();
1409       } else {
1410         Name = "";
1411       }
1412
1413       if (!ArgTy->isFirstClassType())
1414         return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1415
1416       ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy, Attrs, Name));
1417     }
1418   }
1419
1420   return ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of argument list");
1421 }
1422
1423 /// ParseFunctionType
1424 ///  ::= Type ArgumentList OptionalAttrs
1425 bool LLParser::ParseFunctionType(Type *&Result) {
1426   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1427
1428   if (!FunctionType::isValidReturnType(Result))
1429     return TokError("invalid function return type");
1430
1431   SmallVector<ArgInfo, 8> ArgList;
1432   bool isVarArg;
1433   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg))
1434     return true;
1435
1436   // Reject names on the arguments lists.
1437   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
1438     if (!ArgList[i].Name.empty())
1439       return Error(ArgList[i].Loc, "argument name invalid in function type");
1440     if (ArgList[i].Attrs != 0)
1441       return Error(ArgList[i].Loc,
1442                    "argument attributes invalid in function type");
1443   }
1444
1445   SmallVector<Type*, 16> ArgListTy;
1446   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
1447     ArgListTy.push_back(ArgList[i].Ty);
1448
1449   Result = FunctionType::get(Result, ArgListTy, isVarArg);
1450   return false;
1451 }
1452
1453 /// ParseAnonStructType - Parse an anonymous struct type, which is inlined into
1454 /// other structs.
1455 bool LLParser::ParseAnonStructType(Type *&Result, bool Packed) {
1456   SmallVector<Type*, 8> Elts;
1457   if (ParseStructBody(Elts)) return true;
1458   
1459   Result = StructType::get(Context, Elts, Packed);
1460   return false;
1461 }
1462
1463 /// ParseStructDefinition - Parse a struct in a 'type' definition.
1464 bool LLParser::ParseStructDefinition(SMLoc TypeLoc, StringRef Name,
1465                                      std::pair<Type*, LocTy> &Entry,
1466                                      Type *&ResultTy) {
1467   // If the type was already defined, diagnose the redefinition.
1468   if (Entry.first && !Entry.second.isValid())
1469     return Error(TypeLoc, "redefinition of type");
1470   
1471   // If we have opaque, just return without filling in the definition for the
1472   // struct.  This counts as a definition as far as the .ll file goes.
1473   if (EatIfPresent(lltok::kw_opaque)) {
1474     // This type is being defined, so clear the location to indicate this.
1475     Entry.second = SMLoc();
1476     
1477     // If this type number has never been uttered, create it.
1478     if (Entry.first == 0)
1479       Entry.first = StructType::createNamed(Context, Name);
1480     ResultTy = Entry.first;
1481     return false;
1482   }
1483   
1484   // If the type starts with '<', then it is either a packed struct or a vector.
1485   bool isPacked = EatIfPresent(lltok::less);
1486
1487   // If we don't have a struct, then we have a random type alias, which we
1488   // accept for compatibility with old files.  These types are not allowed to be
1489   // forward referenced and not allowed to be recursive.
1490   if (Lex.getKind() != lltok::lbrace) {
1491     if (Entry.first)
1492       return Error(TypeLoc, "forward references to non-struct type");
1493   
1494     ResultTy = 0;
1495     if (isPacked)
1496       return ParseArrayVectorType(ResultTy, true);
1497     return ParseType(ResultTy);
1498   }
1499                                
1500   // This type is being defined, so clear the location to indicate this.
1501   Entry.second = SMLoc();
1502   
1503   // If this type number has never been uttered, create it.
1504   if (Entry.first == 0)
1505     Entry.first = StructType::createNamed(Context, Name);
1506   
1507   StructType *STy = cast<StructType>(Entry.first);
1508  
1509   SmallVector<Type*, 8> Body;
1510   if (ParseStructBody(Body) ||
1511       (isPacked && ParseToken(lltok::greater, "expected '>' in packed struct")))
1512     return true;
1513   
1514   STy->setBody(Body, isPacked);
1515   ResultTy = STy;
1516   return false;
1517 }
1518
1519
1520 /// ParseStructType: Handles packed and unpacked types.  </> parsed elsewhere.
1521 ///   StructType
1522 ///     ::= '{' '}'
1523 ///     ::= '{' Type (',' Type)* '}'
1524 ///     ::= '<' '{' '}' '>'
1525 ///     ::= '<' '{' Type (',' Type)* '}' '>'
1526 bool LLParser::ParseStructBody(SmallVectorImpl<Type*> &Body) {
1527   assert(Lex.getKind() == lltok::lbrace);
1528   Lex.Lex(); // Consume the '{'
1529
1530   // Handle the empty struct.
1531   if (EatIfPresent(lltok::rbrace))
1532     return false;
1533
1534   LocTy EltTyLoc = Lex.getLoc();
1535   Type *Ty = 0;
1536   if (ParseType(Ty)) return true;
1537   Body.push_back(Ty);
1538
1539   if (!StructType::isValidElementType(Ty))
1540     return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
1541
1542   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1543     EltTyLoc = Lex.getLoc();
1544     if (ParseType(Ty)) return true;
1545
1546     if (!StructType::isValidElementType(Ty))
1547       return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
1548
1549     Body.push_back(Ty);
1550   }
1551
1552   return ParseToken(lltok::rbrace, "expected '}' at end of struct");
1553 }
1554
1555 /// ParseArrayVectorType - Parse an array or vector type, assuming the first
1556 /// token has already been consumed.
1557 ///   Type
1558 ///     ::= '[' APSINTVAL 'x' Types ']'
1559 ///     ::= '<' APSINTVAL 'x' Types '>'
1560 bool LLParser::ParseArrayVectorType(Type *&Result, bool isVector) {
1561   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned() ||
1562       Lex.getAPSIntVal().getBitWidth() > 64)
1563     return TokError("expected number in address space");
1564
1565   LocTy SizeLoc = Lex.getLoc();
1566   uint64_t Size = Lex.getAPSIntVal().getZExtValue();
1567   Lex.Lex();
1568
1569   if (ParseToken(lltok::kw_x, "expected 'x' after element count"))
1570       return true;
1571
1572   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1573   Type *EltTy = 0;
1574   if (ParseType(EltTy)) return true;
1575
1576   if (ParseToken(isVector ? lltok::greater : lltok::rsquare,
1577                  "expected end of sequential type"))
1578     return true;
1579
1580   if (isVector) {
1581     if (Size == 0)
1582       return Error(SizeLoc, "zero element vector is illegal");
1583     if ((unsigned)Size != Size)
1584       return Error(SizeLoc, "size too large for vector");
1585     if (!VectorType::isValidElementType(EltTy))
1586       return Error(TypeLoc, "vector element type must be fp or integer");
1587     Result = VectorType::get(EltTy, unsigned(Size));
1588   } else {
1589     if (!ArrayType::isValidElementType(EltTy))
1590       return Error(TypeLoc, "invalid array element type");
1591     Result = ArrayType::get(EltTy, Size);
1592   }
1593   return false;
1594 }
1595
1596 //===----------------------------------------------------------------------===//
1597 // Function Semantic Analysis.
1598 //===----------------------------------------------------------------------===//
1599
1600 LLParser::PerFunctionState::PerFunctionState(LLParser &p, Function &f,
1601                                              int functionNumber)
1602   : P(p), F(f), FunctionNumber(functionNumber) {
1603
1604   // Insert unnamed arguments into the NumberedVals list.
1605   for (Function::arg_iterator AI = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
1606        AI != E; ++AI)
1607     if (!AI->hasName())
1608       NumberedVals.push_back(AI);
1609 }
1610
1611 LLParser::PerFunctionState::~PerFunctionState() {
1612   // If there were any forward referenced non-basicblock values, delete them.
1613   for (std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1614        I = ForwardRefVals.begin(), E = ForwardRefVals.end(); I != E; ++I)
1615     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
1616       I->second.first->replaceAllUsesWith(
1617                            UndefValue::get(I->second.first->getType()));
1618       delete I->second.first;
1619       I->second.first = 0;
1620     }
1621
1622   for (std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1623        I = ForwardRefValIDs.begin(), E = ForwardRefValIDs.end(); I != E; ++I)
1624     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
1625       I->second.first->replaceAllUsesWith(
1626                            UndefValue::get(I->second.first->getType()));
1627       delete I->second.first;
1628       I->second.first = 0;
1629     }
1630 }
1631
1632 bool LLParser::PerFunctionState::FinishFunction() {
1633   // Check to see if someone took the address of labels in this block.
1634   if (!P.ForwardRefBlockAddresses.empty()) {
1635     ValID FunctionID;
1636     if (!F.getName().empty()) {
1637       FunctionID.Kind = ValID::t_GlobalName;
1638       FunctionID.StrVal = F.getName();
1639     } else {
1640       FunctionID.Kind = ValID::t_GlobalID;
1641       FunctionID.UIntVal = FunctionNumber;
1642     }
1643   
1644     std::map<ValID, std::vector<std::pair<ValID, GlobalValue*> > >::iterator
1645       FRBAI = P.ForwardRefBlockAddresses.find(FunctionID);
1646     if (FRBAI != P.ForwardRefBlockAddresses.end()) {
1647       // Resolve all these references.
1648       if (P.ResolveForwardRefBlockAddresses(&F, FRBAI->second, this))
1649         return true;
1650       
1651       P.ForwardRefBlockAddresses.erase(FRBAI);
1652     }
1653   }
1654   
1655   if (!ForwardRefVals.empty())
1656     return P.Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
1657                    "use of undefined value '%" + ForwardRefVals.begin()->first +
1658                    "'");
1659   if (!ForwardRefValIDs.empty())
1660     return P.Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
1661                    "use of undefined value '%" +
1662                    Twine(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
1663   return false;
1664 }
1665
1666
1667 /// GetVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
1668 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
1669 /// exists but does not have the right type.
1670 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(const std::string &Name,
1671                                           Type *Ty, LocTy Loc) {
1672   // Look this name up in the normal function symbol table.
1673   Value *Val = F.getValueSymbolTable().lookup(Name);
1674
1675   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1676   // forward ref record.
1677   if (Val == 0) {
1678     std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1679       I = ForwardRefVals.find(Name);
1680     if (I != ForwardRefVals.end())
1681       Val = I->second.first;
1682   }
1683
1684   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1685   if (Val) {
1686     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1687     if (Ty->isLabelTy())
1688       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' is not a basic block");
1689     else
1690       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' defined with type '" +
1691               getTypeString(Val->getType()) + "'");
1692     return 0;
1693   }
1694
1695   // Don't make placeholders with invalid type.
1696   if (!Ty->isFirstClassType() && !Ty->isLabelTy()) {
1697     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
1698     return 0;
1699   }
1700
1701   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1702   Value *FwdVal;
1703   if (Ty->isLabelTy())
1704     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), Name, &F);
1705   else
1706     FwdVal = new Argument(Ty, Name);
1707
1708   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1709   return FwdVal;
1710 }
1711
1712 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(unsigned ID, Type *Ty,
1713                                           LocTy Loc) {
1714   // Look this name up in the normal function symbol table.
1715   Value *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : 0;
1716
1717   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1718   // forward ref record.
1719   if (Val == 0) {
1720     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1721       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
1722     if (I != ForwardRefValIDs.end())
1723       Val = I->second.first;
1724   }
1725
1726   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1727   if (Val) {
1728     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1729     if (Ty->isLabelTy())
1730       P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' is not a basic block");
1731     else
1732       P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' defined with type '" +
1733               getTypeString(Val->getType()) + "'");
1734     return 0;
1735   }
1736
1737   if (!Ty->isFirstClassType() && !Ty->isLabelTy()) {
1738     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
1739     return 0;
1740   }
1741
1742   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1743   Value *FwdVal;
1744   if (Ty->isLabelTy())
1745     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), "", &F);
1746   else
1747     FwdVal = new Argument(Ty);
1748
1749   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1750   return FwdVal;
1751 }
1752
1753 /// SetInstName - After an instruction is parsed and inserted into its
1754 /// basic block, this installs its name.
1755 bool LLParser::PerFunctionState::SetInstName(int NameID,
1756                                              const std::string &NameStr,
1757                                              LocTy NameLoc, Instruction *Inst) {
1758   // If this instruction has void type, it cannot have a name or ID specified.
1759   if (Inst->getType()->isVoidTy()) {
1760     if (NameID != -1 || !NameStr.empty())
1761       return P.Error(NameLoc, "instructions returning void cannot have a name");
1762     return false;
1763   }
1764
1765   // If this was a numbered instruction, verify that the instruction is the
1766   // expected value and resolve any forward references.
1767   if (NameStr.empty()) {
1768     // If neither a name nor an ID was specified, just use the next ID.
1769     if (NameID == -1)
1770       NameID = NumberedVals.size();
1771
1772     if (unsigned(NameID) != NumberedVals.size())
1773       return P.Error(NameLoc, "instruction expected to be numbered '%" +
1774                      Twine(NumberedVals.size()) + "'");
1775
1776     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator FI =
1777       ForwardRefValIDs.find(NameID);
1778     if (FI != ForwardRefValIDs.end()) {
1779       if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
1780         return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
1781                        getTypeString(FI->second.first->getType()) + "'");
1782       FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
1783       delete FI->second.first;
1784       ForwardRefValIDs.erase(FI);
1785     }
1786
1787     NumberedVals.push_back(Inst);
1788     return false;
1789   }
1790
1791   // Otherwise, the instruction had a name.  Resolve forward refs and set it.
1792   std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1793     FI = ForwardRefVals.find(NameStr);
1794   if (FI != ForwardRefVals.end()) {
1795     if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
1796       return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
1797                      getTypeString(FI->second.first->getType()) + "'");
1798     FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
1799     delete FI->second.first;
1800     ForwardRefVals.erase(FI);
1801   }
1802
1803   // Set the name on the instruction.
1804   Inst->setName(NameStr);
1805
1806   if (Inst->getName() != NameStr)
1807     return P.Error(NameLoc, "multiple definition of local value named '" +
1808                    NameStr + "'");
1809   return false;
1810 }
1811
1812 /// GetBB - Get a basic block with the specified name or ID, creating a
1813 /// forward reference record if needed.
1814 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(const std::string &Name,
1815                                               LocTy Loc) {
1816   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(Name,
1817                                         Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
1818 }
1819
1820 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(unsigned ID, LocTy Loc) {
1821   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(ID,
1822                                         Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
1823 }
1824
1825 /// DefineBB - Define the specified basic block, which is either named or
1826 /// unnamed.  If there is an error, this returns null otherwise it returns
1827 /// the block being defined.
1828 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::DefineBB(const std::string &Name,
1829                                                  LocTy Loc) {
1830   BasicBlock *BB;
1831   if (Name.empty())
1832     BB = GetBB(NumberedVals.size(), Loc);
1833   else
1834     BB = GetBB(Name, Loc);
1835   if (BB == 0) return 0; // Already diagnosed error.
1836
1837   // Move the block to the end of the function.  Forward ref'd blocks are
1838   // inserted wherever they happen to be referenced.
1839   F.getBasicBlockList().splice(F.end(), F.getBasicBlockList(), BB);
1840
1841   // Remove the block from forward ref sets.
1842   if (Name.empty()) {
1843     ForwardRefValIDs.erase(NumberedVals.size());
1844     NumberedVals.push_back(BB);
1845   } else {
1846     // BB forward references are already in the function symbol table.
1847     ForwardRefVals.erase(Name);
1848   }
1849
1850   return BB;
1851 }
1852
1853 //===----------------------------------------------------------------------===//
1854 // Constants.
1855 //===----------------------------------------------------------------------===//
1856
1857 /// ParseValID - Parse an abstract value that doesn't necessarily have a
1858 /// type implied.  For example, if we parse "4" we don't know what integer type
1859 /// it has.  The value will later be combined with its type and checked for
1860 /// sanity.  PFS is used to convert function-local operands of metadata (since
1861 /// metadata operands are not just parsed here but also converted to values).
1862 /// PFS can be null when we are not parsing metadata values inside a function.
1863 bool LLParser::ParseValID(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
1864   ID.Loc = Lex.getLoc();
1865   switch (Lex.getKind()) {
1866   default: return TokError("expected value token");
1867   case lltok::GlobalID:  // @42
1868     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
1869     ID.Kind = ValID::t_GlobalID;
1870     break;
1871   case lltok::GlobalVar:  // @foo
1872     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
1873     ID.Kind = ValID::t_GlobalName;
1874     break;
1875   case lltok::LocalVarID:  // %42
1876     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
1877     ID.Kind = ValID::t_LocalID;
1878     break;
1879   case lltok::LocalVar:  // %foo
1880     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
1881     ID.Kind = ValID::t_LocalName;
1882     break;
1883   case lltok::exclaim:   // !42, !{...}, or !"foo"
1884     return ParseMetadataValue(ID, PFS);
1885   case lltok::APSInt:
1886     ID.APSIntVal = Lex.getAPSIntVal();
1887     ID.Kind = ValID::t_APSInt;
1888     break;
1889   case lltok::APFloat:
1890     ID.APFloatVal = Lex.getAPFloatVal();
1891     ID.Kind = ValID::t_APFloat;
1892     break;
1893   case lltok::kw_true:
1894     ID.ConstantVal = ConstantInt::getTrue(Context);
1895     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1896     break;
1897   case lltok::kw_false:
1898     ID.ConstantVal = ConstantInt::getFalse(Context);
1899     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1900     break;
1901   case lltok::kw_null: ID.Kind = ValID::t_Null; break;
1902   case lltok::kw_undef: ID.Kind = ValID::t_Undef; break;
1903   case lltok::kw_zeroinitializer: ID.Kind = ValID::t_Zero; break;
1904
1905   case lltok::lbrace: {
1906     // ValID ::= '{' ConstVector '}'
1907     Lex.Lex();
1908     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
1909     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
1910         ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of struct constant"))
1911       return true;
1912
1913     ID.ConstantStructElts = new Constant*[Elts.size()];
1914     ID.UIntVal = Elts.size();
1915     memcpy(ID.ConstantStructElts, Elts.data(), Elts.size()*sizeof(Elts[0]));
1916     ID.Kind = ValID::t_ConstantStruct;
1917     return false;
1918   }
1919   case lltok::less: {
1920     // ValID ::= '<' ConstVector '>'         --> Vector.
1921     // ValID ::= '<' '{' ConstVector '}' '>' --> Packed Struct.
1922     Lex.Lex();
1923     bool isPackedStruct = EatIfPresent(lltok::lbrace);
1924
1925     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
1926     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
1927     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
1928         (isPackedStruct &&
1929          ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of packed struct")) ||
1930         ParseToken(lltok::greater, "expected end of constant"))
1931       return true;
1932
1933     if (isPackedStruct) {
1934       ID.ConstantStructElts = new Constant*[Elts.size()];
1935       memcpy(ID.ConstantStructElts, Elts.data(), Elts.size()*sizeof(Elts[0]));
1936       ID.UIntVal = Elts.size();
1937       ID.Kind = ValID::t_PackedConstantStruct;
1938       return false;
1939     }
1940
1941     if (Elts.empty())
1942       return Error(ID.Loc, "constant vector must not be empty");
1943
1944     if (!Elts[0]->getType()->isIntegerTy() &&
1945         !Elts[0]->getType()->isFloatingPointTy())
1946       return Error(FirstEltLoc,
1947                    "vector elements must have integer or floating point type");
1948
1949     // Verify that all the vector elements have the same type.
1950     for (unsigned i = 1, e = Elts.size(); i != e; ++i)
1951       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
1952         return Error(FirstEltLoc,
1953                      "vector element #" + Twine(i) +
1954                     " is not of type '" + getTypeString(Elts[0]->getType()));
1955
1956     ID.ConstantVal = ConstantVector::get(Elts);
1957     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1958     return false;
1959   }
1960   case lltok::lsquare: {   // Array Constant
1961     Lex.Lex();
1962     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
1963     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
1964     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
1965         ParseToken(lltok::rsquare, "expected end of array constant"))
1966       return true;
1967
1968     // Handle empty element.
1969     if (Elts.empty()) {
1970       // Use undef instead of an array because it's inconvenient to determine
1971       // the element type at this point, there being no elements to examine.
1972       ID.Kind = ValID::t_EmptyArray;
1973       return false;
1974     }
1975
1976     if (!Elts[0]->getType()->isFirstClassType())
1977       return Error(FirstEltLoc, "invalid array element type: " +
1978                    getTypeString(Elts[0]->getType()));
1979
1980     ArrayType *ATy = ArrayType::get(Elts[0]->getType(), Elts.size());
1981
1982     // Verify all elements are correct type!
1983     for (unsigned i = 0, e = Elts.size(); i != e; ++i) {
1984       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
1985         return Error(FirstEltLoc,
1986                      "array element #" + Twine(i) +
1987                      " is not of type '" + getTypeString(Elts[0]->getType()));
1988     }
1989
1990     ID.ConstantVal = ConstantArray::get(ATy, Elts);
1991     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1992     return false;
1993   }
1994   case lltok::kw_c:  // c "foo"
1995     Lex.Lex();
1996     ID.ConstantVal = ConstantArray::get(Context, Lex.getStrVal(), false);
1997     if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected string")) return true;
1998     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1999     return false;
2000
2001   case lltok::kw_asm: {
2002     // ValID ::= 'asm' SideEffect? AlignStack? STRINGCONSTANT ',' STRINGCONSTANT
2003     bool HasSideEffect, AlignStack;
2004     Lex.Lex();
2005     if (ParseOptionalToken(lltok::kw_sideeffect, HasSideEffect) ||
2006         ParseOptionalToken(lltok::kw_alignstack, AlignStack) ||
2007         ParseStringConstant(ID.StrVal) ||
2008         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in inline asm expression") ||
2009         ParseToken(lltok::StringConstant, "expected constraint string"))
2010       return true;
2011     ID.StrVal2 = Lex.getStrVal();
2012     ID.UIntVal = unsigned(HasSideEffect) | (unsigned(AlignStack)<<1);
2013     ID.Kind = ValID::t_InlineAsm;
2014     return false;
2015   }
2016
2017   case lltok::kw_blockaddress: {
2018     // ValID ::= 'blockaddress' '(' @foo ',' %bar ')'
2019     Lex.Lex();
2020
2021     ValID Fn, Label;
2022     LocTy FnLoc, LabelLoc;
2023     
2024     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in block address expression") ||
2025         ParseValID(Fn) ||
2026         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in block address expression")||
2027         ParseValID(Label) ||
2028         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in block address expression"))
2029       return true;
2030     
2031     if (Fn.Kind != ValID::t_GlobalID && Fn.Kind != ValID::t_GlobalName)
2032       return Error(Fn.Loc, "expected function name in blockaddress");
2033     if (Label.Kind != ValID::t_LocalID && Label.Kind != ValID::t_LocalName)
2034       return Error(Label.Loc, "expected basic block name in blockaddress");
2035     
2036     // Make a global variable as a placeholder for this reference.
2037     GlobalVariable *FwdRef = new GlobalVariable(*M, Type::getInt8Ty(Context),
2038                                            false, GlobalValue::InternalLinkage,
2039                                                 0, "");
2040     ForwardRefBlockAddresses[Fn].push_back(std::make_pair(Label, FwdRef));
2041     ID.ConstantVal = FwdRef;
2042     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2043     return false;
2044   }
2045       
2046   case lltok::kw_trunc:
2047   case lltok::kw_zext:
2048   case lltok::kw_sext:
2049   case lltok::kw_fptrunc:
2050   case lltok::kw_fpext:
2051   case lltok::kw_bitcast:
2052   case lltok::kw_uitofp:
2053   case lltok::kw_sitofp:
2054   case lltok::kw_fptoui:
2055   case lltok::kw_fptosi:
2056   case lltok::kw_inttoptr:
2057   case lltok::kw_ptrtoint: {
2058     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2059     Type *DestTy = 0;
2060     Constant *SrcVal;
2061     Lex.Lex();
2062     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' after constantexpr cast") ||
2063         ParseGlobalTypeAndValue(SrcVal) ||
2064         ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in constantexpr cast") ||
2065         ParseType(DestTy) ||
2066         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of constantexpr cast"))
2067       return true;
2068     if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, SrcVal, DestTy))
2069       return Error(ID.Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
2070                    getTypeString(SrcVal->getType()) + "' to '" +
2071                    getTypeString(DestTy) + "'");
2072     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getCast((Instruction::CastOps)Opc,
2073                                                  SrcVal, DestTy);
2074     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2075     return false;
2076   }
2077   case lltok::kw_extractvalue: {
2078     Lex.Lex();
2079     Constant *Val;
2080     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2081     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in extractvalue constantexpr")||
2082         ParseGlobalTypeAndValue(Val) ||
2083         ParseIndexList(Indices) ||
2084         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in extractvalue constantexpr"))
2085       return true;
2086
2087     if (!Val->getType()->isAggregateType())
2088       return Error(ID.Loc, "extractvalue operand must be aggregate type");
2089     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices))
2090       return Error(ID.Loc, "invalid indices for extractvalue");
2091     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractValue(Val, Indices);
2092     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2093     return false;
2094   }
2095   case lltok::kw_insertvalue: {
2096     Lex.Lex();
2097     Constant *Val0, *Val1;
2098     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2099     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in insertvalue constantexpr")||
2100         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2101         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in insertvalue constantexpr")||
2102         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2103         ParseIndexList(Indices) ||
2104         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in insertvalue constantexpr"))
2105       return true;
2106     if (!Val0->getType()->isAggregateType())
2107       return Error(ID.Loc, "insertvalue operand must be aggregate type");
2108     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices))
2109       return Error(ID.Loc, "invalid indices for insertvalue");
2110     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getInsertValue(Val0, Val1, Indices);
2111     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2112     return false;
2113   }
2114   case lltok::kw_icmp:
2115   case lltok::kw_fcmp: {
2116     unsigned PredVal, Opc = Lex.getUIntVal();
2117     Constant *Val0, *Val1;
2118     Lex.Lex();
2119     if (ParseCmpPredicate(PredVal, Opc) ||
2120         ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in compare constantexpr") ||
2121         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2122         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in compare constantexpr") ||
2123         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2124         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in compare constantexpr"))
2125       return true;
2126
2127     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2128       return Error(ID.Loc, "compare operands must have the same type");
2129
2130     CmpInst::Predicate Pred = (CmpInst::Predicate)PredVal;
2131
2132     if (Opc == Instruction::FCmp) {
2133       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVectorTy())
2134         return Error(ID.Loc, "fcmp requires floating point operands");
2135       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getFCmp(Pred, Val0, Val1);
2136     } else {
2137       assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unexpected opcode for CmpInst!");
2138       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
2139           !Val0->getType()->isPointerTy())
2140         return Error(ID.Loc, "icmp requires pointer or integer operands");
2141       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getICmp(Pred, Val0, Val1);
2142     }
2143     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2144     return false;
2145   }
2146
2147   // Binary Operators.
2148   case lltok::kw_add:
2149   case lltok::kw_fadd:
2150   case lltok::kw_sub:
2151   case lltok::kw_fsub:
2152   case lltok::kw_mul:
2153   case lltok::kw_fmul:
2154   case lltok::kw_udiv:
2155   case lltok::kw_sdiv:
2156   case lltok::kw_fdiv:
2157   case lltok::kw_urem:
2158   case lltok::kw_srem:
2159   case lltok::kw_frem:
2160   case lltok::kw_shl:
2161   case lltok::kw_lshr:
2162   case lltok::kw_ashr: {
2163     bool NUW = false;
2164     bool NSW = false;
2165     bool Exact = false;
2166     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2167     Constant *Val0, *Val1;
2168     Lex.Lex();
2169     LocTy ModifierLoc = Lex.getLoc();
2170     if (Opc == Instruction::Add || Opc == Instruction::Sub ||
2171         Opc == Instruction::Mul || Opc == Instruction::Shl) {
2172       if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2173         NUW = true;
2174       if (EatIfPresent(lltok::kw_nsw)) {
2175         NSW = true;
2176         if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2177           NUW = true;
2178       }
2179     } else if (Opc == Instruction::SDiv || Opc == Instruction::UDiv ||
2180                Opc == Instruction::LShr || Opc == Instruction::AShr) {
2181       if (EatIfPresent(lltok::kw_exact))
2182         Exact = true;
2183     }
2184     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in binary constantexpr") ||
2185         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2186         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in binary constantexpr") ||
2187         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2188         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in binary constantexpr"))
2189       return true;
2190     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2191       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
2192     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy()) {
2193       if (NUW)
2194         return Error(ModifierLoc, "nuw only applies to integer operations");
2195       if (NSW)
2196         return Error(ModifierLoc, "nsw only applies to integer operations");
2197     }
2198     // Check that the type is valid for the operator.
2199     switch (Opc) {
2200     case Instruction::Add:
2201     case Instruction::Sub:
2202     case Instruction::Mul:
2203     case Instruction::UDiv:
2204     case Instruction::SDiv:
2205     case Instruction::URem:
2206     case Instruction::SRem:
2207     case Instruction::Shl:
2208     case Instruction::AShr:
2209     case Instruction::LShr:
2210       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy())
2211         return Error(ID.Loc, "constexpr requires integer operands");
2212       break;
2213     case Instruction::FAdd:
2214     case Instruction::FSub:
2215     case Instruction::FMul:
2216     case Instruction::FDiv:
2217     case Instruction::FRem:
2218       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVectorTy())
2219         return Error(ID.Loc, "constexpr requires fp operands");
2220       break;
2221     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator!");
2222     }
2223     unsigned Flags = 0;
2224     if (NUW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap;
2225     if (NSW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap;
2226     if (Exact) Flags |= PossiblyExactOperator::IsExact;
2227     Constant *C = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1, Flags);
2228     ID.ConstantVal = C;
2229     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2230     return false;
2231   }
2232
2233   // Logical Operations
2234   case lltok::kw_and:
2235   case lltok::kw_or:
2236   case lltok::kw_xor: {
2237     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2238     Constant *Val0, *Val1;
2239     Lex.Lex();
2240     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in logical constantexpr") ||
2241         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2242         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in logical constantexpr") ||
2243         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2244         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in logical constantexpr"))
2245       return true;
2246     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2247       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
2248     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy())
2249       return Error(ID.Loc,
2250                    "constexpr requires integer or integer vector operands");
2251     ID.ConstantVal = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1);
2252     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2253     return false;
2254   }
2255
2256   case lltok::kw_getelementptr:
2257   case lltok::kw_shufflevector:
2258   case lltok::kw_insertelement:
2259   case lltok::kw_extractelement:
2260   case lltok::kw_select: {
2261     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2262     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2263     bool InBounds = false;
2264     Lex.Lex();
2265     if (Opc == Instruction::GetElementPtr)
2266       InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
2267     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in constantexpr") ||
2268         ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2269         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in constantexpr"))
2270       return true;
2271
2272     if (Opc == Instruction::GetElementPtr) {
2273       if (Elts.size() == 0 || !Elts[0]->getType()->isPointerTy())
2274         return Error(ID.Loc, "getelementptr requires pointer operand");
2275
2276       if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Elts[0]->getType(),
2277                                              (Value**)(Elts.data() + 1),
2278                                              Elts.size() - 1))
2279         return Error(ID.Loc, "invalid indices for getelementptr");
2280       ID.ConstantVal = InBounds ?
2281         ConstantExpr::getInBoundsGetElementPtr(Elts[0],
2282                                                Elts.data() + 1,
2283                                                Elts.size() - 1) :
2284         ConstantExpr::getGetElementPtr(Elts[0],
2285                                        Elts.data() + 1, Elts.size() - 1);
2286     } else if (Opc == Instruction::Select) {
2287       if (Elts.size() != 3)
2288         return Error(ID.Loc, "expected three operands to select");
2289       if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Elts[0], Elts[1],
2290                                                               Elts[2]))
2291         return Error(ID.Loc, Reason);
2292       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getSelect(Elts[0], Elts[1], Elts[2]);
2293     } else if (Opc == Instruction::ShuffleVector) {
2294       if (Elts.size() != 3)
2295         return Error(ID.Loc, "expected three operands to shufflevector");
2296       if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
2297         return Error(ID.Loc, "invalid operands to shufflevector");
2298       ID.ConstantVal =
2299                  ConstantExpr::getShuffleVector(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
2300     } else if (Opc == Instruction::ExtractElement) {
2301       if (Elts.size() != 2)
2302         return Error(ID.Loc, "expected two operands to extractelement");
2303       if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1]))
2304         return Error(ID.Loc, "invalid extractelement operands");
2305       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractElement(Elts[0], Elts[1]);
2306     } else {
2307       assert(Opc == Instruction::InsertElement && "Unknown opcode");
2308       if (Elts.size() != 3)
2309       return Error(ID.Loc, "expected three operands to insertelement");
2310       if (!InsertElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
2311         return Error(ID.Loc, "invalid insertelement operands");
2312       ID.ConstantVal =
2313                  ConstantExpr::getInsertElement(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
2314     }
2315
2316     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2317     return false;
2318   }
2319   }
2320
2321   Lex.Lex();
2322   return false;
2323 }
2324
2325 /// ParseGlobalValue - Parse a global value with the specified type.
2326 bool LLParser::ParseGlobalValue(Type *Ty, Constant *&C) {
2327   C = 0;
2328   ValID ID;
2329   Value *V = NULL;
2330   bool Parsed = ParseValID(ID) ||
2331                 ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, NULL);
2332   if (V && !(C = dyn_cast<Constant>(V)))
2333     return Error(ID.Loc, "global values must be constants");
2334   return Parsed;
2335 }
2336
2337 bool LLParser::ParseGlobalTypeAndValue(Constant *&V) {
2338   Type *Ty = 0;
2339   return ParseType(Ty) ||
2340          ParseGlobalValue(Ty, V);
2341 }
2342
2343 /// ParseGlobalValueVector
2344 ///   ::= /*empty*/
2345 ///   ::= TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
2346 bool LLParser::ParseGlobalValueVector(SmallVectorImpl<Constant*> &Elts) {
2347   // Empty list.
2348   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace ||
2349       Lex.getKind() == lltok::rsquare ||
2350       Lex.getKind() == lltok::greater ||
2351       Lex.getKind() == lltok::rparen)
2352     return false;
2353
2354   Constant *C;
2355   if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2356   Elts.push_back(C);
2357
2358   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
2359     if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2360     Elts.push_back(C);
2361   }
2362
2363   return false;
2364 }
2365
2366 bool LLParser::ParseMetadataListValue(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
2367   assert(Lex.getKind() == lltok::lbrace);
2368   Lex.Lex();
2369
2370   SmallVector<Value*, 16> Elts;
2371   if (ParseMDNodeVector(Elts, PFS) ||
2372       ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
2373     return true;
2374
2375   ID.MDNodeVal = MDNode::get(Context, Elts);
2376   ID.Kind = ValID::t_MDNode;
2377   return false;
2378 }
2379
2380 /// ParseMetadataValue
2381 ///  ::= !42
2382 ///  ::= !{...}
2383 ///  ::= !"string"
2384 bool LLParser::ParseMetadataValue(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
2385   assert(Lex.getKind() == lltok::exclaim);
2386   Lex.Lex();
2387
2388   // MDNode:
2389   // !{ ... }
2390   if (Lex.getKind() == lltok::lbrace)
2391     return ParseMetadataListValue(ID, PFS);
2392
2393   // Standalone metadata reference
2394   // !42
2395   if (Lex.getKind() == lltok::APSInt) {
2396     if (ParseMDNodeID(ID.MDNodeVal)) return true;
2397     ID.Kind = ValID::t_MDNode;
2398     return false;
2399   }
2400
2401   // MDString:
2402   //   ::= '!' STRINGCONSTANT
2403   if (ParseMDString(ID.MDStringVal)) return true;
2404   ID.Kind = ValID::t_MDString;
2405   return false;
2406 }
2407
2408
2409 //===----------------------------------------------------------------------===//
2410 // Function Parsing.
2411 //===----------------------------------------------------------------------===//
2412
2413 bool LLParser::ConvertValIDToValue(Type *Ty, ValID &ID, Value *&V,
2414                                    PerFunctionState *PFS) {
2415   if (Ty->isFunctionTy())
2416     return Error(ID.Loc, "functions are not values, refer to them as pointers");
2417
2418   switch (ID.Kind) {
2419   default: llvm_unreachable("Unknown ValID!");
2420   case ValID::t_LocalID:
2421     if (!PFS) return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
2422     V = PFS->GetVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
2423     return (V == 0);
2424   case ValID::t_LocalName:
2425     if (!PFS) return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
2426     V = PFS->GetVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
2427     return (V == 0);
2428   case ValID::t_InlineAsm: {
2429     PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
2430     FunctionType *FTy = 
2431       PTy ? dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()) : 0;
2432     if (!FTy || !InlineAsm::Verify(FTy, ID.StrVal2))
2433       return Error(ID.Loc, "invalid type for inline asm constraint string");
2434     V = InlineAsm::get(FTy, ID.StrVal, ID.StrVal2, ID.UIntVal&1, ID.UIntVal>>1);
2435     return false;
2436   }
2437   case ValID::t_MDNode:
2438     if (!Ty->isMetadataTy())
2439       return Error(ID.Loc, "metadata value must have metadata type");
2440     V = ID.MDNodeVal;
2441     return false;
2442   case ValID::t_MDString:
2443     if (!Ty->isMetadataTy())
2444       return Error(ID.Loc, "metadata value must have metadata type");
2445     V = ID.MDStringVal;
2446     return false;
2447   case ValID::t_GlobalName:
2448     V = GetGlobalVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
2449     return V == 0;
2450   case ValID::t_GlobalID:
2451     V = GetGlobalVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
2452     return V == 0;
2453   case ValID::t_APSInt:
2454     if (!Ty->isIntegerTy())
2455       return Error(ID.Loc, "integer constant must have integer type");
2456     ID.APSIntVal = ID.APSIntVal.extOrTrunc(Ty->getPrimitiveSizeInBits());
2457     V = ConstantInt::get(Context, ID.APSIntVal);
2458     return false;
2459   case ValID::t_APFloat:
2460     if (!Ty->isFloatingPointTy() ||
2461         !ConstantFP::isValueValidForType(Ty, ID.APFloatVal))
2462       return Error(ID.Loc, "floating point constant invalid for type");
2463
2464     // The lexer has no type info, so builds all float and double FP constants
2465     // as double.  Fix this here.  Long double does not need this.
2466     if (&ID.APFloatVal.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble &&
2467         Ty->isFloatTy()) {
2468       bool Ignored;
2469       ID.APFloatVal.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven,
2470                             &Ignored);
2471     }
2472     V = ConstantFP::get(Context, ID.APFloatVal);
2473
2474     if (V->getType() != Ty)
2475       return Error(ID.Loc, "floating point constant does not have type '" +
2476                    getTypeString(Ty) + "'");
2477
2478     return false;
2479   case ValID::t_Null:
2480     if (!Ty->isPointerTy())
2481       return Error(ID.Loc, "null must be a pointer type");
2482     V = ConstantPointerNull::get(cast<PointerType>(Ty));
2483     return false;
2484   case ValID::t_Undef:
2485     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
2486     if (!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy())
2487       return Error(ID.Loc, "invalid type for undef constant");
2488     V = UndefValue::get(Ty);
2489     return false;
2490   case ValID::t_EmptyArray:
2491     if (!Ty->isArrayTy() || cast<ArrayType>(Ty)->getNumElements() != 0)
2492       return Error(ID.Loc, "invalid empty array initializer");
2493     V = UndefValue::get(Ty);
2494     return false;
2495   case ValID::t_Zero:
2496     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
2497     if (!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy())
2498       return Error(ID.Loc, "invalid type for null constant");
2499     V = Constant::getNullValue(Ty);
2500     return false;
2501   case ValID::t_Constant:
2502     if (ID.ConstantVal->getType() != Ty)
2503       return Error(ID.Loc, "constant expression type mismatch");
2504
2505     V = ID.ConstantVal;
2506     return false;
2507   case ValID::t_ConstantStruct:
2508   case ValID::t_PackedConstantStruct:
2509     if (StructType *ST = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
2510       if (ST->getNumElements() != ID.UIntVal)
2511         return Error(ID.Loc,
2512                      "initializer with struct type has wrong # elements");
2513       if (ST->isPacked() != (ID.Kind == ValID::t_PackedConstantStruct))
2514         return Error(ID.Loc, "packed'ness of initializer and type don't match");
2515         
2516       // Verify that the elements are compatible with the structtype.
2517       for (unsigned i = 0, e = ID.UIntVal; i != e; ++i)
2518         if (ID.ConstantStructElts[i]->getType() != ST->getElementType(i))
2519           return Error(ID.Loc, "element " + Twine(i) +
2520                     " of struct initializer doesn't match struct element type");
2521       
2522       V = ConstantStruct::get(ST, ArrayRef<Constant*>(ID.ConstantStructElts,
2523                                                       ID.UIntVal));
2524     } else
2525       return Error(ID.Loc, "constant expression type mismatch");
2526     return false;
2527   }
2528 }
2529
2530 bool LLParser::ParseValue(Type *Ty, Value *&V, PerFunctionState *PFS) {
2531   V = 0;
2532   ValID ID;
2533   return ParseValID(ID, PFS) ||
2534          ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, PFS);
2535 }
2536
2537 bool LLParser::ParseTypeAndValue(Value *&V, PerFunctionState *PFS) {
2538   Type *Ty = 0;
2539   return ParseType(Ty) ||
2540          ParseValue(Ty, V, PFS);
2541 }
2542
2543 bool LLParser::ParseTypeAndBasicBlock(BasicBlock *&BB, LocTy &Loc,
2544                                       PerFunctionState &PFS) {
2545   Value *V;
2546   Loc = Lex.getLoc();
2547   if (ParseTypeAndValue(V, PFS)) return true;
2548   if (!isa<BasicBlock>(V))
2549     return Error(Loc, "expected a basic block");
2550   BB = cast<BasicBlock>(V);
2551   return false;
2552 }
2553
2554
2555 /// FunctionHeader
2556 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalCallingConv OptRetAttrs
2557 ///       OptUnnamedAddr Type GlobalName '(' ArgList ')' OptFuncAttrs OptSection
2558 ///       OptionalAlign OptGC
2559 bool LLParser::ParseFunctionHeader(Function *&Fn, bool isDefine) {
2560   // Parse the linkage.
2561   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
2562   unsigned Linkage;
2563
2564   unsigned Visibility, RetAttrs;
2565   CallingConv::ID CC;
2566   Type *RetType = 0;
2567   LocTy RetTypeLoc = Lex.getLoc();
2568   if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
2569       ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
2570       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
2571       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
2572       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/))
2573     return true;
2574
2575   // Verify that the linkage is ok.
2576   switch ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage) {
2577   case GlobalValue::ExternalLinkage:
2578     break; // always ok.
2579   case GlobalValue::DLLImportLinkage:
2580   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:
2581     if (isDefine)
2582       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function definition");
2583     break;
2584   case GlobalValue::PrivateLinkage:
2585   case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
2586   case GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage:
2587   case GlobalValue::LinkerPrivateWeakDefAutoLinkage:
2588   case GlobalValue::InternalLinkage:
2589   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
2590   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
2591   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
2592   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
2593   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
2594   case GlobalValue::DLLExportLinkage:
2595     if (!isDefine)
2596       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function declaration");
2597     break;
2598   case GlobalValue::AppendingLinkage:
2599   case GlobalValue::CommonLinkage:
2600     return Error(LinkageLoc, "invalid function linkage type");
2601   }
2602
2603   if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
2604     return Error(RetTypeLoc, "invalid function return type");
2605
2606   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2607
2608   std::string FunctionName;
2609   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalVar) {
2610     FunctionName = Lex.getStrVal();
2611   } else if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {     // @42 is ok.
2612     unsigned NameID = Lex.getUIntVal();
2613
2614     if (NameID != NumberedVals.size())
2615       return TokError("function expected to be numbered '%" +
2616                       Twine(NumberedVals.size()) + "'");
2617   } else {
2618     return TokError("expected function name");
2619   }
2620
2621   Lex.Lex();
2622
2623   if (Lex.getKind() != lltok::lparen)
2624     return TokError("expected '(' in function argument list");
2625
2626   SmallVector<ArgInfo, 8> ArgList;
2627   bool isVarArg;
2628   unsigned FuncAttrs;
2629   std::string Section;
2630   unsigned Alignment;
2631   std::string GC;
2632   bool UnnamedAddr;
2633   LocTy UnnamedAddrLoc;
2634
2635   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg) ||
2636       ParseOptionalToken(lltok::kw_unnamed_addr, UnnamedAddr,
2637                          &UnnamedAddrLoc) ||
2638       ParseOptionalAttrs(FuncAttrs, 2) ||
2639       (EatIfPresent(lltok::kw_section) &&
2640        ParseStringConstant(Section)) ||
2641       ParseOptionalAlignment(Alignment) ||
2642       (EatIfPresent(lltok::kw_gc) &&
2643        ParseStringConstant(GC)))
2644     return true;
2645
2646   // If the alignment was parsed as an attribute, move to the alignment field.
2647   if (FuncAttrs & Attribute::Alignment) {
2648     Alignment = Attribute::getAlignmentFromAttrs(FuncAttrs);
2649     FuncAttrs &= ~Attribute::Alignment;
2650   }
2651
2652   // Okay, if we got here, the function is syntactically valid.  Convert types
2653   // and do semantic checks.
2654   std::vector<Type*> ParamTypeList;
2655   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
2656
2657   if (RetAttrs != Attribute::None)
2658     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttrs));
2659
2660   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
2661     ParamTypeList.push_back(ArgList[i].Ty);
2662     if (ArgList[i].Attrs != Attribute::None)
2663       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
2664   }
2665
2666   if (FuncAttrs != Attribute::None)
2667     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FuncAttrs));
2668
2669   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs.begin(), Attrs.end());
2670
2671   if (PAL.paramHasAttr(1, Attribute::StructRet) && !RetType->isVoidTy())
2672     return Error(RetTypeLoc, "functions with 'sret' argument must return void");
2673
2674   FunctionType *FT =
2675     FunctionType::get(RetType, ParamTypeList, isVarArg);
2676   PointerType *PFT = PointerType::getUnqual(FT);
2677
2678   Fn = 0;
2679   if (!FunctionName.empty()) {
2680     // If this was a definition of a forward reference, remove the definition
2681     // from the forward reference table and fill in the forward ref.
2682     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator FRVI =
2683       ForwardRefVals.find(FunctionName);
2684     if (FRVI != ForwardRefVals.end()) {
2685       Fn = M->getFunction(FunctionName);
2686       if (Fn->getType() != PFT)
2687         return Error(FRVI->second.second, "invalid forward reference to "
2688                      "function '" + FunctionName + "' with wrong type!");
2689       
2690       ForwardRefVals.erase(FRVI);
2691     } else if ((Fn = M->getFunction(FunctionName))) {
2692       // Reject redefinitions.
2693       return Error(NameLoc, "invalid redefinition of function '" +
2694                    FunctionName + "'");
2695     } else if (M->getNamedValue(FunctionName)) {
2696       return Error(NameLoc, "redefinition of function '@" + FunctionName + "'");
2697     }
2698
2699   } else {
2700     // If this is a definition of a forward referenced function, make sure the
2701     // types agree.
2702     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator I
2703       = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
2704     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
2705       Fn = cast<Function>(I->second.first);
2706       if (Fn->getType() != PFT)
2707         return Error(NameLoc, "type of definition and forward reference of '@" +
2708                      Twine(NumberedVals.size()) + "' disagree");
2709       ForwardRefValIDs.erase(I);
2710     }
2711   }
2712
2713   if (Fn == 0)
2714     Fn = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalLinkage, FunctionName, M);
2715   else // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
2716     M->getFunctionList().splice(M->end(), M->getFunctionList(), Fn);
2717
2718   if (FunctionName.empty())
2719     NumberedVals.push_back(Fn);
2720
2721   Fn->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
2722   Fn->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
2723   Fn->setCallingConv(CC);
2724   Fn->setAttributes(PAL);
2725   Fn->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
2726   Fn->setAlignment(Alignment);
2727   Fn->setSection(Section);
2728   if (!GC.empty()) Fn->setGC(GC.c_str());
2729
2730   // Add all of the arguments we parsed to the function.
2731   Function::arg_iterator ArgIt = Fn->arg_begin();
2732   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i, ++ArgIt) {
2733     // If the argument has a name, insert it into the argument symbol table.
2734     if (ArgList[i].Name.empty()) continue;
2735
2736     // Set the name, if it conflicted, it will be auto-renamed.
2737     ArgIt->setName(ArgList[i].Name);
2738
2739     if (ArgIt->getName() != ArgList[i].Name)
2740       return Error(ArgList[i].Loc, "redefinition of argument '%" +
2741                    ArgList[i].Name + "'");
2742   }
2743
2744   return false;
2745 }
2746
2747
2748 /// ParseFunctionBody
2749 ///   ::= '{' BasicBlock+ '}'
2750 ///
2751 bool LLParser::ParseFunctionBody(Function &Fn) {
2752   if (Lex.getKind() != lltok::lbrace)
2753     return TokError("expected '{' in function body");
2754   Lex.Lex();  // eat the {.
2755
2756   int FunctionNumber = -1;
2757   if (!Fn.hasName()) FunctionNumber = NumberedVals.size()-1;
2758   
2759   PerFunctionState PFS(*this, Fn, FunctionNumber);
2760
2761   // We need at least one basic block.
2762   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace)
2763     return TokError("function body requires at least one basic block");
2764   
2765   while (Lex.getKind() != lltok::rbrace)
2766     if (ParseBasicBlock(PFS)) return true;
2767
2768   // Eat the }.
2769   Lex.Lex();
2770
2771   // Verify function is ok.
2772   return PFS.FinishFunction();
2773 }
2774
2775 /// ParseBasicBlock
2776 ///   ::= LabelStr? Instruction*
2777 bool LLParser::ParseBasicBlock(PerFunctionState &PFS) {
2778   // If this basic block starts out with a name, remember it.
2779   std::string Name;
2780   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2781   if (Lex.getKind() == lltok::LabelStr) {
2782     Name = Lex.getStrVal();
2783     Lex.Lex();
2784   }
2785
2786   BasicBlock *BB = PFS.DefineBB(Name, NameLoc);
2787   if (BB == 0) return true;
2788
2789   std::string NameStr;
2790
2791   // Parse the instructions in this block until we get a terminator.
2792   Instruction *Inst;
2793   SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode *>, 4> MetadataOnInst;
2794   do {
2795     // This instruction may have three possibilities for a name: a) none
2796     // specified, b) name specified "%foo =", c) number specified: "%4 =".
2797     LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2798     int NameID = -1;
2799     NameStr = "";
2800
2801     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVarID) {
2802       NameID = Lex.getUIntVal();
2803       Lex.Lex();
2804       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction id"))
2805         return true;
2806     } else if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
2807       NameStr = Lex.getStrVal();
2808       Lex.Lex();
2809       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction name"))
2810         return true;
2811     }
2812
2813     switch (ParseInstruction(Inst, BB, PFS)) {
2814     default: assert(0 && "Unknown ParseInstruction result!");
2815     case InstError: return true;
2816     case InstNormal:
2817       BB->getInstList().push_back(Inst);
2818
2819       // With a normal result, we check to see if the instruction is followed by
2820       // a comma and metadata.
2821       if (EatIfPresent(lltok::comma))
2822         if (ParseInstructionMetadata(Inst, &PFS))
2823           return true;
2824       break;
2825     case InstExtraComma:
2826       BB->getInstList().push_back(Inst);
2827
2828       // If the instruction parser ate an extra comma at the end of it, it
2829       // *must* be followed by metadata.
2830       if (ParseInstructionMetadata(Inst, &PFS))
2831         return true;
2832       break;        
2833     }
2834
2835     // Set the name on the instruction.
2836     if (PFS.SetInstName(NameID, NameStr, NameLoc, Inst)) return true;
2837   } while (!isa<TerminatorInst>(Inst));
2838
2839   return false;
2840 }
2841
2842 //===----------------------------------------------------------------------===//
2843 // Instruction Parsing.
2844 //===----------------------------------------------------------------------===//
2845
2846 /// ParseInstruction - Parse one of the many different instructions.
2847 ///
2848 int LLParser::ParseInstruction(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
2849                                PerFunctionState &PFS) {
2850   lltok::Kind Token = Lex.getKind();
2851   if (Token == lltok::Eof)
2852     return TokError("found end of file when expecting more instructions");
2853   LocTy Loc = Lex.getLoc();
2854   unsigned KeywordVal = Lex.getUIntVal();
2855   Lex.Lex();  // Eat the keyword.
2856
2857   switch (Token) {
2858   default:                    return Error(Loc, "expected instruction opcode");
2859   // Terminator Instructions.
2860   case lltok::kw_unwind:      Inst = new UnwindInst(Context); return false;
2861   case lltok::kw_unreachable: Inst = new UnreachableInst(Context); return false;
2862   case lltok::kw_ret:         return ParseRet(Inst, BB, PFS);
2863   case lltok::kw_br:          return ParseBr(Inst, PFS);
2864   case lltok::kw_switch:      return ParseSwitch(Inst, PFS);
2865   case lltok::kw_indirectbr:  return ParseIndirectBr(Inst, PFS);
2866   case lltok::kw_invoke:      return ParseInvoke(Inst, PFS);
2867   // Binary Operators.
2868   case lltok::kw_add:
2869   case lltok::kw_sub:
2870   case lltok::kw_mul:
2871   case lltok::kw_shl: {
2872     bool NUW = EatIfPresent(lltok::kw_nuw);
2873     bool NSW = EatIfPresent(lltok::kw_nsw);
2874     if (!NUW) NUW = EatIfPresent(lltok::kw_nuw);
2875     
2876     if (ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1)) return true;
2877     
2878     if (NUW) cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoUnsignedWrap(true);
2879     if (NSW) cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoSignedWrap(true);
2880     return false;
2881   }
2882   case lltok::kw_fadd:
2883   case lltok::kw_fsub:
2884   case lltok::kw_fmul:    return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 2);
2885
2886   case lltok::kw_sdiv:
2887   case lltok::kw_udiv:
2888   case lltok::kw_lshr:
2889   case lltok::kw_ashr: {
2890     bool Exact = EatIfPresent(lltok::kw_exact);
2891
2892     if (ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1)) return true;
2893     if (Exact) cast<BinaryOperator>(Inst)->setIsExact(true);
2894     return false;
2895   }
2896
2897   case lltok::kw_urem:
2898   case lltok::kw_srem:   return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1);
2899   case lltok::kw_fdiv:
2900   case lltok::kw_frem:   return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 2);
2901   case lltok::kw_and:
2902   case lltok::kw_or:
2903   case lltok::kw_xor:    return ParseLogical(Inst, PFS, KeywordVal);
2904   case lltok::kw_icmp:
2905   case lltok::kw_fcmp:   return ParseCompare(Inst, PFS, KeywordVal);
2906   // Casts.
2907   case lltok::kw_trunc:
2908   case lltok::kw_zext:
2909   case lltok::kw_sext:
2910   case lltok::kw_fptrunc:
2911   case lltok::kw_fpext:
2912   case lltok::kw_bitcast:
2913   case lltok::kw_uitofp:
2914   case lltok::kw_sitofp:
2915   case lltok::kw_fptoui:
2916   case lltok::kw_fptosi:
2917   case lltok::kw_inttoptr:
2918   case lltok::kw_ptrtoint:       return ParseCast(Inst, PFS, KeywordVal);
2919   // Other.
2920   case lltok::kw_select:         return ParseSelect(Inst, PFS);
2921   case lltok::kw_va_arg:         return ParseVA_Arg(Inst, PFS);
2922   case lltok::kw_extractelement: return ParseExtractElement(Inst, PFS);
2923   case lltok::kw_insertelement:  return ParseInsertElement(Inst, PFS);
2924   case lltok::kw_shufflevector:  return ParseShuffleVector(Inst, PFS);
2925   case lltok::kw_phi:            return ParsePHI(Inst, PFS);
2926   case lltok::kw_call:           return ParseCall(Inst, PFS, false);
2927   case lltok::kw_tail:           return ParseCall(Inst, PFS, true);
2928   // Memory.
2929   case lltok::kw_alloca:         return ParseAlloc(Inst, PFS);
2930   case lltok::kw_load:           return ParseLoad(Inst, PFS, false);
2931   case lltok::kw_store:          return ParseStore(Inst, PFS, false);
2932   case lltok::kw_volatile:
2933     if (EatIfPresent(lltok::kw_load))
2934       return ParseLoad(Inst, PFS, true);
2935     else if (EatIfPresent(lltok::kw_store))
2936       return ParseStore(Inst, PFS, true);
2937     else
2938       return TokError("expected 'load' or 'store'");
2939   case lltok::kw_getelementptr: return ParseGetElementPtr(Inst, PFS);
2940   case lltok::kw_extractvalue:  return ParseExtractValue(Inst, PFS);
2941   case lltok::kw_insertvalue:   return ParseInsertValue(Inst, PFS);
2942   }
2943 }
2944
2945 /// ParseCmpPredicate - Parse an integer or fp predicate, based on Kind.
2946 bool LLParser::ParseCmpPredicate(unsigned &P, unsigned Opc) {
2947   if (Opc == Instruction::FCmp) {
2948     switch (Lex.getKind()) {
2949     default: TokError("expected fcmp predicate (e.g. 'oeq')");
2950     case lltok::kw_oeq: P = CmpInst::FCMP_OEQ; break;
2951     case lltok::kw_one: P = CmpInst::FCMP_ONE; break;
2952     case lltok::kw_olt: P = CmpInst::FCMP_OLT; break;
2953     case lltok::kw_ogt: P = CmpInst::FCMP_OGT; break;
2954     case lltok::kw_ole: P = CmpInst::FCMP_OLE; break;
2955     case lltok::kw_oge: P = CmpInst::FCMP_OGE; break;
2956     case lltok::kw_ord: P = CmpInst::FCMP_ORD; break;
2957     case lltok::kw_uno: P = CmpInst::FCMP_UNO; break;
2958     case lltok::kw_ueq: P = CmpInst::FCMP_UEQ; break;
2959     case lltok::kw_une: P = CmpInst::FCMP_UNE; break;
2960     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::FCMP_ULT; break;
2961     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::FCMP_UGT; break;
2962     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::FCMP_ULE; break;
2963     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::FCMP_UGE; break;
2964     case lltok::kw_true: P = CmpInst::FCMP_TRUE; break;
2965     case lltok::kw_false: P = CmpInst::FCMP_FALSE; break;
2966     }
2967   } else {
2968     switch (Lex.getKind()) {
2969     default: TokError("expected icmp predicate (e.g. 'eq')");
2970     case lltok::kw_eq:  P = CmpInst::ICMP_EQ; break;
2971     case lltok::kw_ne:  P = CmpInst::ICMP_NE; break;
2972     case lltok::kw_slt: P = CmpInst::ICMP_SLT; break;
2973     case lltok::kw_sgt: P = CmpInst::ICMP_SGT; break;
2974     case lltok::kw_sle: P = CmpInst::ICMP_SLE; break;
2975     case lltok::kw_sge: P = CmpInst::ICMP_SGE; break;
2976     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::ICMP_ULT; break;
2977     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::ICMP_UGT; break;
2978     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::ICMP_ULE; break;
2979     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::ICMP_UGE; break;
2980     }
2981   }
2982   Lex.Lex();
2983   return false;
2984 }
2985
2986 //===----------------------------------------------------------------------===//
2987 // Terminator Instructions.
2988 //===----------------------------------------------------------------------===//
2989
2990 /// ParseRet - Parse a return instruction.
2991 ///   ::= 'ret' void (',' !dbg, !1)*
2992 ///   ::= 'ret' TypeAndValue (',' !dbg, !1)*
2993 bool LLParser::ParseRet(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
2994                         PerFunctionState &PFS) {
2995   SMLoc TypeLoc = Lex.getLoc();
2996   Type *Ty = 0;
2997   if (ParseType(Ty, true /*void allowed*/)) return true;
2998
2999   Type *ResType = PFS.getFunction().getReturnType();
3000   
3001   if (Ty->isVoidTy()) {
3002     if (!ResType->isVoidTy())
3003       return Error(TypeLoc, "value doesn't match function result type '" +
3004                    getTypeString(ResType) + "'");
3005     
3006     Inst = ReturnInst::Create(Context);
3007     return false;
3008   }
3009
3010   Value *RV;
3011   if (ParseValue(Ty, RV, PFS)) return true;
3012
3013   if (ResType != RV->getType())
3014     return Error(TypeLoc, "value doesn't match function result type '" +
3015                  getTypeString(ResType) + "'");
3016   
3017   Inst = ReturnInst::Create(Context, RV);
3018   return false;
3019 }
3020
3021
3022 /// ParseBr
3023 ///   ::= 'br' TypeAndValue
3024 ///   ::= 'br' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3025 bool LLParser::ParseBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3026   LocTy Loc, Loc2;
3027   Value *Op0;
3028   BasicBlock *Op1, *Op2;
3029   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS)) return true;
3030
3031   if (BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(Op0)) {
3032     Inst = BranchInst::Create(BB);
3033     return false;
3034   }
3035
3036   if (Op0->getType() != Type::getInt1Ty(Context))
3037     return Error(Loc, "branch condition must have 'i1' type");
3038
3039   if (ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after branch condition") ||
3040       ParseTypeAndBasicBlock(Op1, Loc, PFS) ||
3041       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after true destination") ||
3042       ParseTypeAndBasicBlock(Op2, Loc2, PFS))
3043     return true;
3044
3045   Inst = BranchInst::Create(Op1, Op2, Op0);
3046   return false;
3047 }
3048
3049 /// ParseSwitch
3050 ///  Instruction
3051 ///    ::= 'switch' TypeAndValue ',' TypeAndValue '[' JumpTable ']'
3052 ///  JumpTable
3053 ///    ::= (TypeAndValue ',' TypeAndValue)*
3054 bool LLParser::ParseSwitch(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3055   LocTy CondLoc, BBLoc;
3056   Value *Cond;
3057   BasicBlock *DefaultBB;
3058   if (ParseTypeAndValue(Cond, CondLoc, PFS) ||
3059       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after switch condition") ||
3060       ParseTypeAndBasicBlock(DefaultBB, BBLoc, PFS) ||
3061       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with switch table"))
3062     return true;
3063
3064   if (!Cond->getType()->isIntegerTy())
3065     return Error(CondLoc, "switch condition must have integer type");
3066
3067   // Parse the jump table pairs.
3068   SmallPtrSet<Value*, 32> SeenCases;
3069   SmallVector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*>, 32> Table;
3070   while (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
3071     Value *Constant;
3072     BasicBlock *DestBB;
3073
3074     if (ParseTypeAndValue(Constant, CondLoc, PFS) ||
3075         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after case value") ||
3076         ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3077       return true;
3078     
3079     if (!SeenCases.insert(Constant))
3080       return Error(CondLoc, "duplicate case value in switch");
3081     if (!isa<ConstantInt>(Constant))
3082       return Error(CondLoc, "case value is not a constant integer");
3083
3084     Table.push_back(std::make_pair(cast<ConstantInt>(Constant), DestBB));
3085   }
3086
3087   Lex.Lex();  // Eat the ']'.
3088
3089   SwitchInst *SI = SwitchInst::Create(Cond, DefaultBB, Table.size());
3090   for (unsigned i = 0, e = Table.size(); i != e; ++i)
3091     SI->addCase(Table[i].first, Table[i].second);
3092   Inst = SI;
3093   return false;
3094 }
3095
3096 /// ParseIndirectBr
3097 ///  Instruction
3098 ///    ::= 'indirectbr' TypeAndValue ',' '[' LabelList ']'
3099 bool LLParser::ParseIndirectBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3100   LocTy AddrLoc;
3101   Value *Address;
3102   if (ParseTypeAndValue(Address, AddrLoc, PFS) ||
3103       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after indirectbr address") ||
3104       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with indirectbr"))
3105     return true;
3106   
3107   if (!Address->getType()->isPointerTy())
3108     return Error(AddrLoc, "indirectbr address must have pointer type");
3109   
3110   // Parse the destination list.
3111   SmallVector<BasicBlock*, 16> DestList;
3112   
3113   if (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
3114     BasicBlock *DestBB;
3115     if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3116       return true;
3117     DestList.push_back(DestBB);
3118     
3119     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3120       if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3121         return true;
3122       DestList.push_back(DestBB);
3123     }
3124   }
3125   
3126   if (ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of block list"))
3127     return true;
3128
3129   IndirectBrInst *IBI = IndirectBrInst::Create(Address, DestList.size());
3130   for (unsigned i = 0, e = DestList.size(); i != e; ++i)
3131     IBI->addDestination(DestList[i]);
3132   Inst = IBI;
3133   return false;
3134 }
3135
3136
3137 /// ParseInvoke
3138 ///   ::= 'invoke' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value ParamList
3139 ///       OptionalAttrs 'to' TypeAndValue 'unwind' TypeAndValue
3140 bool LLParser::ParseInvoke(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3141   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
3142   unsigned RetAttrs, FnAttrs;
3143   CallingConv::ID CC;
3144   Type *RetType = 0;
3145   LocTy RetTypeLoc;
3146   ValID CalleeID;
3147   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
3148
3149   BasicBlock *NormalBB, *UnwindBB;
3150   if (ParseOptionalCallingConv(CC) ||
3151       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
3152       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
3153       ParseValID(CalleeID) ||
3154       ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
3155       ParseOptionalAttrs(FnAttrs, 2) ||
3156       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in invoke") ||
3157       ParseTypeAndBasicBlock(NormalBB, PFS) ||
3158       ParseToken(lltok::kw_unwind, "expected 'unwind' in invoke") ||
3159       ParseTypeAndBasicBlock(UnwindBB, PFS))
3160     return true;
3161
3162   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
3163   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
3164   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
3165   PointerType *PFTy = 0;
3166   FunctionType *Ty = 0;
3167   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
3168       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
3169     // Pull out the types of all of the arguments...
3170     std::vector<Type*> ParamTypes;
3171     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
3172       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
3173
3174     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
3175       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
3176
3177     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
3178     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
3179   }
3180
3181   // Look up the callee.
3182   Value *Callee;
3183   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, &PFS)) return true;
3184
3185   // Set up the Attributes for the function.
3186   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
3187   if (RetAttrs != Attribute::None)
3188     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttrs));
3189
3190   SmallVector<Value*, 8> Args;
3191
3192   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
3193   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
3194   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
3195   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
3196   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
3197     Type *ExpectedTy = 0;
3198     if (I != E) {
3199       ExpectedTy = *I++;
3200     } else if (!Ty->isVarArg()) {
3201       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
3202     }
3203
3204     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
3205       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
3206                    getTypeString(ExpectedTy) + "'");
3207     Args.push_back(ArgList[i].V);
3208     if (ArgList[i].Attrs != Attribute::None)
3209       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
3210   }
3211
3212   if (I != E)
3213     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
3214
3215   if (FnAttrs != Attribute::None)
3216     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FnAttrs));
3217
3218   // Finish off the Attributes and check them
3219   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs.begin(), Attrs.end());
3220
3221   InvokeInst *II = InvokeInst::Create(Callee, NormalBB, UnwindBB, Args);
3222   II->setCallingConv(CC);
3223   II->setAttributes(PAL);
3224   Inst = II;
3225   return false;
3226 }
3227
3228
3229
3230 //===----------------------------------------------------------------------===//
3231 // Binary Operators.
3232 //===----------------------------------------------------------------------===//
3233
3234 /// ParseArithmetic
3235 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value
3236 ///
3237 /// If OperandType is 0, then any FP or integer operand is allowed.  If it is 1,
3238 /// then any integer operand is allowed, if it is 2, any fp operand is allowed.
3239 bool LLParser::ParseArithmetic(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3240                                unsigned Opc, unsigned OperandType) {
3241   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
3242   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3243       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in arithmetic operation") ||
3244       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3245     return true;
3246
3247   bool Valid;
3248   switch (OperandType) {
3249   default: llvm_unreachable("Unknown operand type!");
3250   case 0: // int or FP.
3251     Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy() ||
3252             LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy();
3253     break;
3254   case 1: Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy(); break;
3255   case 2: Valid = LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy(); break;
3256   }
3257
3258   if (!Valid)
3259     return Error(Loc, "invalid operand type for instruction");
3260
3261   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
3262   return false;
3263 }
3264
3265 /// ParseLogical
3266 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value {
3267 bool LLParser::ParseLogical(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3268                             unsigned Opc) {
3269   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
3270   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3271       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in logical operation") ||
3272       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3273     return true;
3274
3275   if (!LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy())
3276     return Error(Loc,"instruction requires integer or integer vector operands");
3277
3278   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
3279   return false;
3280 }
3281
3282
3283 /// ParseCompare
3284 ///  ::= 'icmp' IPredicates TypeAndValue ',' Value
3285 ///  ::= 'fcmp' FPredicates TypeAndValue ',' Value
3286 bool LLParser::ParseCompare(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3287                             unsigned Opc) {
3288   // Parse the integer/fp comparison predicate.
3289   LocTy Loc;
3290   unsigned Pred;
3291   Value *LHS, *RHS;
3292   if (ParseCmpPredicate(Pred, Opc) ||
3293       ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3294       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after compare value") ||
3295       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3296     return true;
3297
3298   if (Opc == Instruction::FCmp) {
3299     if (!LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy())
3300       return Error(Loc, "fcmp requires floating point operands");
3301     Inst = new FCmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
3302   } else {
3303     assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unknown opcode for CmpInst!");
3304     if (!LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
3305         !LHS->getType()->isPointerTy())
3306       return Error(Loc, "icmp requires integer operands");
3307     Inst = new ICmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
3308   }
3309   return false;
3310 }
3311
3312 //===----------------------------------------------------------------------===//
3313 // Other Instructions.
3314 //===----------------------------------------------------------------------===//
3315
3316
3317 /// ParseCast
3318 ///   ::= CastOpc TypeAndValue 'to' Type
3319 bool LLParser::ParseCast(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3320                          unsigned Opc) {
3321   LocTy Loc;
3322   Value *Op;
3323   Type *DestTy = 0;
3324   if (ParseTypeAndValue(Op, Loc, PFS) ||
3325       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' after cast value") ||
3326       ParseType(DestTy))
3327     return true;
3328
3329   if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy)) {
3330     CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
3331     return Error(Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
3332                  getTypeString(Op->getType()) + "' to '" +
3333                  getTypeString(DestTy) + "'");
3334   }
3335   Inst = CastInst::Create((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
3336   return false;
3337 }
3338
3339 /// ParseSelect
3340 ///   ::= 'select' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3341 bool LLParser::ParseSelect(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3342   LocTy Loc;
3343   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3344   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3345       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select condition") ||
3346       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3347       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select value") ||
3348       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3349     return true;
3350
3351   if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Op0, Op1, Op2))
3352     return Error(Loc, Reason);
3353
3354   Inst = SelectInst::Create(Op0, Op1, Op2);
3355   return false;
3356 }
3357
3358 /// ParseVA_Arg
3359 ///   ::= 'va_arg' TypeAndValue ',' Type
3360 bool LLParser::ParseVA_Arg(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3361   Value *Op;
3362   Type *EltTy = 0;
3363   LocTy TypeLoc;
3364   if (ParseTypeAndValue(Op, PFS) ||
3365       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after vaarg operand") ||
3366       ParseType(EltTy, TypeLoc))
3367     return true;
3368
3369   if (!EltTy->isFirstClassType())
3370     return Error(TypeLoc, "va_arg requires operand with first class type");
3371
3372   Inst = new VAArgInst(Op, EltTy);
3373   return false;
3374 }
3375
3376 /// ParseExtractElement
3377 ///   ::= 'extractelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3378 bool LLParser::ParseExtractElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3379   LocTy Loc;
3380   Value *Op0, *Op1;
3381   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3382       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after extract value") ||
3383       ParseTypeAndValue(Op1, PFS))
3384     return true;
3385
3386   if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Op0, Op1))
3387     return Error(Loc, "invalid extractelement operands");
3388
3389   Inst = ExtractElementInst::Create(Op0, Op1);
3390   return false;
3391 }
3392
3393 /// ParseInsertElement
3394 ///   ::= 'insertelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3395 bool LLParser::ParseInsertElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3396   LocTy Loc;
3397   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3398   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3399       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3400       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3401       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3402       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3403     return true;
3404
3405   if (!InsertElementInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
3406     return Error(Loc, "invalid insertelement operands");
3407
3408   Inst = InsertElementInst::Create(Op0, Op1, Op2);
3409   return false;
3410 }
3411
3412 /// ParseShuffleVector
3413 ///   ::= 'shufflevector' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3414 bool LLParser::ParseShuffleVector(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3415   LocTy Loc;
3416   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3417   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3418       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle mask") ||
3419       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3420       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle value") ||
3421       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3422     return true;
3423
3424   if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
3425     return Error(Loc, "invalid extractelement operands");
3426
3427   Inst = new ShuffleVectorInst(Op0, Op1, Op2);
3428   return false;
3429 }
3430
3431 /// ParsePHI
3432 ///   ::= 'phi' Type '[' Value ',' Value ']' (',' '[' Value ',' Value ']')*
3433 int LLParser::ParsePHI(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3434   Type *Ty = 0;  LocTy TypeLoc;
3435   Value *Op0, *Op1;
3436
3437   if (ParseType(Ty, TypeLoc) ||
3438       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
3439       ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
3440       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3441       ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
3442       ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
3443     return true;
3444
3445   bool AteExtraComma = false;
3446   SmallVector<std::pair<Value*, BasicBlock*>, 16> PHIVals;
3447   while (1) {
3448     PHIVals.push_back(std::make_pair(Op0, cast<BasicBlock>(Op1)));
3449
3450     if (!EatIfPresent(lltok::comma))
3451       break;
3452
3453     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3454       AteExtraComma = true;
3455       break;
3456     }
3457
3458     if (ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
3459         ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
3460         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3461         ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
3462         ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
3463       return true;
3464   }
3465
3466   if (!Ty->isFirstClassType())
3467     return Error(TypeLoc, "phi node must have first class type");
3468
3469   PHINode *PN = PHINode::Create(Ty, PHIVals.size());
3470   for (unsigned i = 0, e = PHIVals.size(); i != e; ++i)
3471     PN->addIncoming(PHIVals[i].first, PHIVals[i].second);
3472   Inst = PN;
3473   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3474 }
3475
3476 /// ParseCall
3477 ///   ::= 'tail'? 'call' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value
3478 ///       ParameterList OptionalAttrs
3479 bool LLParser::ParseCall(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3480                          bool isTail) {
3481   unsigned RetAttrs, FnAttrs;
3482   CallingConv::ID CC;
3483   Type *RetType = 0;
3484   LocTy RetTypeLoc;
3485   ValID CalleeID;
3486   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
3487   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
3488
3489   if ((isTail && ParseToken(lltok::kw_call, "expected 'tail call'")) ||
3490       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
3491       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
3492       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
3493       ParseValID(CalleeID) ||
3494       ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
3495       ParseOptionalAttrs(FnAttrs, 2))
3496     return true;
3497
3498   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
3499   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
3500   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
3501   PointerType *PFTy = 0;
3502   FunctionType *Ty = 0;
3503   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
3504       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
3505     // Pull out the types of all of the arguments...
3506     std::vector<Type*> ParamTypes;
3507     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
3508       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
3509
3510     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
3511       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
3512
3513     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
3514     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
3515   }
3516
3517   // Look up the callee.
3518   Value *Callee;
3519   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, &PFS)) return true;
3520
3521   // Set up the Attributes for the function.
3522   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
3523   if (RetAttrs != Attribute::None)
3524     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttrs));
3525
3526   SmallVector<Value*, 8> Args;
3527
3528   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
3529   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
3530   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
3531   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
3532   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
3533     Type *ExpectedTy = 0;
3534     if (I != E) {
3535       ExpectedTy = *I++;
3536     } else if (!Ty->isVarArg()) {
3537       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
3538     }
3539
3540     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
3541       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
3542                    getTypeString(ExpectedTy) + "'");
3543     Args.push_back(ArgList[i].V);
3544     if (ArgList[i].Attrs != Attribute::None)
3545       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
3546   }
3547
3548   if (I != E)
3549     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
3550
3551   if (FnAttrs != Attribute::None)
3552     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FnAttrs));
3553
3554   // Finish off the Attributes and check them
3555   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs.begin(), Attrs.end());
3556
3557   CallInst *CI = CallInst::Create(Callee, Args);
3558   CI->setTailCall(isTail);
3559   CI->setCallingConv(CC);
3560   CI->setAttributes(PAL);
3561   Inst = CI;
3562   return false;
3563 }
3564
3565 //===----------------------------------------------------------------------===//
3566 // Memory Instructions.
3567 //===----------------------------------------------------------------------===//
3568
3569 /// ParseAlloc
3570 ///   ::= 'alloca' Type (',' TypeAndValue)? (',' OptionalInfo)?
3571 int LLParser::ParseAlloc(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3572   Value *Size = 0;
3573   LocTy SizeLoc;
3574   unsigned Alignment = 0;
3575   Type *Ty = 0;
3576   if (ParseType(Ty)) return true;
3577
3578   bool AteExtraComma = false;
3579   if (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3580     if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
3581       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
3582     } else if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3583       AteExtraComma = true;
3584     } else {
3585       if (ParseTypeAndValue(Size, SizeLoc, PFS) ||
3586           ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3587         return true;
3588     }
3589   }
3590
3591   if (Size && !Size->getType()->isIntegerTy())
3592     return Error(SizeLoc, "element count must have integer type");
3593
3594   Inst = new AllocaInst(Ty, Size, Alignment);
3595   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3596 }
3597
3598 /// ParseLoad
3599 ///   ::= 'volatile'? 'load' TypeAndValue (',' OptionalInfo)?
3600 int LLParser::ParseLoad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3601                         bool isVolatile) {
3602   Value *Val; LocTy Loc;
3603   unsigned Alignment = 0;
3604   bool AteExtraComma = false;
3605   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3606       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3607     return true;
3608
3609   if (!Val->getType()->isPointerTy() ||
3610       !cast<PointerType>(Val->getType())->getElementType()->isFirstClassType())
3611     return Error(Loc, "load operand must be a pointer to a first class type");
3612
3613   Inst = new LoadInst(Val, "", isVolatile, Alignment);
3614   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3615 }
3616
3617 /// ParseStore
3618 ///   ::= 'volatile'? 'store' TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' 'align' i32)?
3619 int LLParser::ParseStore(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3620                          bool isVolatile) {
3621   Value *Val, *Ptr; LocTy Loc, PtrLoc;
3622   unsigned Alignment = 0;
3623   bool AteExtraComma = false;
3624   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3625       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after store operand") ||
3626       ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
3627       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3628     return true;
3629
3630   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
3631     return Error(PtrLoc, "store operand must be a pointer");
3632   if (!Val->getType()->isFirstClassType())
3633     return Error(Loc, "store operand must be a first class value");
3634   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Val->getType())
3635     return Error(Loc, "stored value and pointer type do not match");
3636
3637   Inst = new StoreInst(Val, Ptr, isVolatile, Alignment);
3638   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3639 }
3640
3641 /// ParseGetElementPtr
3642 ///   ::= 'getelementptr' 'inbounds'? TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
3643 int LLParser::ParseGetElementPtr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3644   Value *Ptr, *Val; LocTy Loc, EltLoc;
3645
3646   bool InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
3647
3648   if (ParseTypeAndValue(Ptr, Loc, PFS)) return true;
3649
3650   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
3651     return Error(Loc, "base of getelementptr must be a pointer");
3652
3653   SmallVector<Value*, 16> Indices;
3654   bool AteExtraComma = false;
3655   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3656     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3657       AteExtraComma = true;
3658       break;
3659     }
3660     if (ParseTypeAndValue(Val, EltLoc, PFS)) return true;
3661     if (!Val->getType()->isIntegerTy())
3662       return Error(EltLoc, "getelementptr index must be an integer");
3663     Indices.push_back(Val);
3664   }
3665
3666   if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Ptr->getType(),
3667                                          Indices.begin(), Indices.end()))
3668     return Error(Loc, "invalid getelementptr indices");
3669   Inst = GetElementPtrInst::Create(Ptr, Indices.begin(), Indices.end());
3670   if (InBounds)
3671     cast<GetElementPtrInst>(Inst)->setIsInBounds(true);
3672   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3673 }
3674
3675 /// ParseExtractValue
3676 ///   ::= 'extractvalue' TypeAndValue (',' uint32)+
3677 int LLParser::ParseExtractValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3678   Value *Val; LocTy Loc;
3679   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
3680   bool AteExtraComma;
3681   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3682       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
3683     return true;
3684
3685   if (!Val->getType()->isAggregateType())
3686     return Error(Loc, "extractvalue operand must be aggregate type");
3687
3688   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices))
3689     return Error(Loc, "invalid indices for extractvalue");
3690   Inst = ExtractValueInst::Create(Val, Indices);
3691   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3692 }
3693
3694 /// ParseInsertValue
3695 ///   ::= 'insertvalue' TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' uint32)+
3696 int LLParser::ParseInsertValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3697   Value *Val0, *Val1; LocTy Loc0, Loc1;
3698   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
3699   bool AteExtraComma;
3700   if (ParseTypeAndValue(Val0, Loc0, PFS) ||
3701       ParseToken(lltok::comma, "expected comma after insertvalue operand") ||
3702       ParseTypeAndValue(Val1, Loc1, PFS) ||
3703       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
3704     return true;
3705   
3706   if (!Val0->getType()->isAggregateType())
3707     return Error(Loc0, "insertvalue operand must be aggregate type");
3708
3709   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices))
3710     return Error(Loc0, "invalid indices for insertvalue");
3711   Inst = InsertValueInst::Create(Val0, Val1, Indices);
3712   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3713 }
3714
3715 //===----------------------------------------------------------------------===//
3716 // Embedded metadata.
3717 //===----------------------------------------------------------------------===//
3718
3719 /// ParseMDNodeVector
3720 ///   ::= Element (',' Element)*
3721 /// Element
3722 ///   ::= 'null' | TypeAndValue
3723 bool LLParser::ParseMDNodeVector(SmallVectorImpl<Value*> &Elts,
3724                                  PerFunctionState *PFS) {
3725   // Check for an empty list.
3726   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace)
3727     return false;
3728
3729   do {
3730     // Null is a special case since it is typeless.
3731     if (EatIfPresent(lltok::kw_null)) {
3732       Elts.push_back(0);
3733       continue;
3734     }
3735     
3736     Value *V = 0;
3737     if (ParseTypeAndValue(V, PFS)) return true;
3738     Elts.push_back(V);
3739   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
3740
3741   return false;
3742 }