Don't use bit-wise operations to query for inclusion/exclusion of attributes.
[oota-llvm.git] / lib / AsmParser / LLParser.cpp
1 //===-- LLParser.cpp - Parser Class ---------------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 //  This file defines the parser class for .ll files.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "LLParser.h"
15 #include "llvm/AutoUpgrade.h"
16 #include "llvm/CallingConv.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/DerivedTypes.h"
19 #include "llvm/InlineAsm.h"
20 #include "llvm/Instructions.h"
21 #include "llvm/Module.h"
22 #include "llvm/Operator.h"
23 #include "llvm/ValueSymbolTable.h"
24 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
25 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
26 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
27 using namespace llvm;
28
29 static std::string getTypeString(Type *T) {
30   std::string Result;
31   raw_string_ostream Tmp(Result);
32   Tmp << *T;
33   return Tmp.str();
34 }
35
36 /// Run: module ::= toplevelentity*
37 bool LLParser::Run() {
38   // Prime the lexer.
39   Lex.Lex();
40
41   return ParseTopLevelEntities() ||
42          ValidateEndOfModule();
43 }
44
45 /// ValidateEndOfModule - Do final validity and sanity checks at the end of the
46 /// module.
47 bool LLParser::ValidateEndOfModule() {
48   // Handle any instruction metadata forward references.
49   if (!ForwardRefInstMetadata.empty()) {
50     for (DenseMap<Instruction*, std::vector<MDRef> >::iterator
51          I = ForwardRefInstMetadata.begin(), E = ForwardRefInstMetadata.end();
52          I != E; ++I) {
53       Instruction *Inst = I->first;
54       const std::vector<MDRef> &MDList = I->second;
55       
56       for (unsigned i = 0, e = MDList.size(); i != e; ++i) {
57         unsigned SlotNo = MDList[i].MDSlot;
58         
59         if (SlotNo >= NumberedMetadata.size() || NumberedMetadata[SlotNo] == 0)
60           return Error(MDList[i].Loc, "use of undefined metadata '!" +
61                        Twine(SlotNo) + "'");
62         Inst->setMetadata(MDList[i].MDKind, NumberedMetadata[SlotNo]);
63       }
64     }
65     ForwardRefInstMetadata.clear();
66   }
67   
68   
69   // If there are entries in ForwardRefBlockAddresses at this point, they are
70   // references after the function was defined.  Resolve those now.
71   while (!ForwardRefBlockAddresses.empty()) {
72     // Okay, we are referencing an already-parsed function, resolve them now.
73     Function *TheFn = 0;
74     const ValID &Fn = ForwardRefBlockAddresses.begin()->first;
75     if (Fn.Kind == ValID::t_GlobalName)
76       TheFn = M->getFunction(Fn.StrVal);
77     else if (Fn.UIntVal < NumberedVals.size())
78       TheFn = dyn_cast<Function>(NumberedVals[Fn.UIntVal]);
79     
80     if (TheFn == 0)
81       return Error(Fn.Loc, "unknown function referenced by blockaddress");
82     
83     // Resolve all these references.
84     if (ResolveForwardRefBlockAddresses(TheFn, 
85                                       ForwardRefBlockAddresses.begin()->second,
86                                         0))
87       return true;
88     
89     ForwardRefBlockAddresses.erase(ForwardRefBlockAddresses.begin());
90   }
91   
92   for (unsigned i = 0, e = NumberedTypes.size(); i != e; ++i)
93     if (NumberedTypes[i].second.isValid())
94       return Error(NumberedTypes[i].second,
95                    "use of undefined type '%" + Twine(i) + "'");
96
97   for (StringMap<std::pair<Type*, LocTy> >::iterator I =
98        NamedTypes.begin(), E = NamedTypes.end(); I != E; ++I)
99     if (I->second.second.isValid())
100       return Error(I->second.second,
101                    "use of undefined type named '" + I->getKey() + "'");
102
103   if (!ForwardRefVals.empty())
104     return Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
105                  "use of undefined value '@" + ForwardRefVals.begin()->first +
106                  "'");
107
108   if (!ForwardRefValIDs.empty())
109     return Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
110                  "use of undefined value '@" +
111                  Twine(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
112
113   if (!ForwardRefMDNodes.empty())
114     return Error(ForwardRefMDNodes.begin()->second.second,
115                  "use of undefined metadata '!" +
116                  Twine(ForwardRefMDNodes.begin()->first) + "'");
117
118
119   // Look for intrinsic functions and CallInst that need to be upgraded
120   for (Module::iterator FI = M->begin(), FE = M->end(); FI != FE; )
121     UpgradeCallsToIntrinsic(FI++); // must be post-increment, as we remove
122
123   return false;
124 }
125
126 bool LLParser::ResolveForwardRefBlockAddresses(Function *TheFn, 
127                              std::vector<std::pair<ValID, GlobalValue*> > &Refs,
128                                                PerFunctionState *PFS) {
129   // Loop over all the references, resolving them.
130   for (unsigned i = 0, e = Refs.size(); i != e; ++i) {
131     BasicBlock *Res;
132     if (PFS) {
133       if (Refs[i].first.Kind == ValID::t_LocalName)
134         Res = PFS->GetBB(Refs[i].first.StrVal, Refs[i].first.Loc);
135       else
136         Res = PFS->GetBB(Refs[i].first.UIntVal, Refs[i].first.Loc);
137     } else if (Refs[i].first.Kind == ValID::t_LocalID) {
138       return Error(Refs[i].first.Loc,
139        "cannot take address of numeric label after the function is defined");
140     } else {
141       Res = dyn_cast_or_null<BasicBlock>(
142                      TheFn->getValueSymbolTable().lookup(Refs[i].first.StrVal));
143     }
144     
145     if (Res == 0)
146       return Error(Refs[i].first.Loc,
147                    "referenced value is not a basic block");
148     
149     // Get the BlockAddress for this and update references to use it.
150     BlockAddress *BA = BlockAddress::get(TheFn, Res);
151     Refs[i].second->replaceAllUsesWith(BA);
152     Refs[i].second->eraseFromParent();
153   }
154   return false;
155 }
156
157
158 //===----------------------------------------------------------------------===//
159 // Top-Level Entities
160 //===----------------------------------------------------------------------===//
161
162 bool LLParser::ParseTopLevelEntities() {
163   while (1) {
164     switch (Lex.getKind()) {
165     default:         return TokError("expected top-level entity");
166     case lltok::Eof: return false;
167     case lltok::kw_declare: if (ParseDeclare()) return true; break;
168     case lltok::kw_define:  if (ParseDefine()) return true; break;
169     case lltok::kw_module:  if (ParseModuleAsm()) return true; break;
170     case lltok::kw_target:  if (ParseTargetDefinition()) return true; break;
171     case lltok::kw_deplibs: if (ParseDepLibs()) return true; break;
172     case lltok::LocalVarID: if (ParseUnnamedType()) return true; break;
173     case lltok::LocalVar:   if (ParseNamedType()) return true; break;
174     case lltok::GlobalID:   if (ParseUnnamedGlobal()) return true; break;
175     case lltok::GlobalVar:  if (ParseNamedGlobal()) return true; break;
176     case lltok::exclaim:    if (ParseStandaloneMetadata()) return true; break;
177     case lltok::MetadataVar: if (ParseNamedMetadata()) return true; break;
178
179     // The Global variable production with no name can have many different
180     // optional leading prefixes, the production is:
181     // GlobalVar ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
182     //               OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr
183     //               ('constant'|'global') ...
184     case lltok::kw_private:             // OptionalLinkage
185     case lltok::kw_linker_private:      // OptionalLinkage
186     case lltok::kw_linker_private_weak: // OptionalLinkage
187     case lltok::kw_linker_private_weak_def_auto: // FIXME: backwards compat.
188     case lltok::kw_internal:            // OptionalLinkage
189     case lltok::kw_weak:                // OptionalLinkage
190     case lltok::kw_weak_odr:            // OptionalLinkage
191     case lltok::kw_linkonce:            // OptionalLinkage
192     case lltok::kw_linkonce_odr:        // OptionalLinkage
193     case lltok::kw_linkonce_odr_auto_hide: // OptionalLinkage
194     case lltok::kw_appending:           // OptionalLinkage
195     case lltok::kw_dllexport:           // OptionalLinkage
196     case lltok::kw_common:              // OptionalLinkage
197     case lltok::kw_dllimport:           // OptionalLinkage
198     case lltok::kw_extern_weak:         // OptionalLinkage
199     case lltok::kw_external: {          // OptionalLinkage
200       unsigned Linkage, Visibility;
201       if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
202           ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
203           ParseGlobal("", SMLoc(), Linkage, true, Visibility))
204         return true;
205       break;
206     }
207     case lltok::kw_default:       // OptionalVisibility
208     case lltok::kw_hidden:        // OptionalVisibility
209     case lltok::kw_protected: {   // OptionalVisibility
210       unsigned Visibility;
211       if (ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
212           ParseGlobal("", SMLoc(), 0, false, Visibility))
213         return true;
214       break;
215     }
216
217     case lltok::kw_thread_local:  // OptionalThreadLocal
218     case lltok::kw_addrspace:     // OptionalAddrSpace
219     case lltok::kw_constant:      // GlobalType
220     case lltok::kw_global:        // GlobalType
221       if (ParseGlobal("", SMLoc(), 0, false, 0)) return true;
222       break;
223     }
224   }
225 }
226
227
228 /// toplevelentity
229 ///   ::= 'module' 'asm' STRINGCONSTANT
230 bool LLParser::ParseModuleAsm() {
231   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_module);
232   Lex.Lex();
233
234   std::string AsmStr;
235   if (ParseToken(lltok::kw_asm, "expected 'module asm'") ||
236       ParseStringConstant(AsmStr)) return true;
237
238   M->appendModuleInlineAsm(AsmStr);
239   return false;
240 }
241
242 /// toplevelentity
243 ///   ::= 'target' 'triple' '=' STRINGCONSTANT
244 ///   ::= 'target' 'datalayout' '=' STRINGCONSTANT
245 bool LLParser::ParseTargetDefinition() {
246   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_target);
247   std::string Str;
248   switch (Lex.Lex()) {
249   default: return TokError("unknown target property");
250   case lltok::kw_triple:
251     Lex.Lex();
252     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target triple") ||
253         ParseStringConstant(Str))
254       return true;
255     M->setTargetTriple(Str);
256     return false;
257   case lltok::kw_datalayout:
258     Lex.Lex();
259     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target datalayout") ||
260         ParseStringConstant(Str))
261       return true;
262     M->setDataLayout(Str);
263     return false;
264   }
265 }
266
267 /// toplevelentity
268 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' ']'
269 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' STRINGCONSTANT (',' STRINGCONSTANT)* ']'
270 bool LLParser::ParseDepLibs() {
271   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_deplibs);
272   Lex.Lex();
273   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after deplibs") ||
274       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '=' after deplibs"))
275     return true;
276
277   if (EatIfPresent(lltok::rsquare))
278     return false;
279
280   std::string Str;
281   if (ParseStringConstant(Str)) return true;
282   M->addLibrary(Str);
283
284   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
285     if (ParseStringConstant(Str)) return true;
286     M->addLibrary(Str);
287   }
288
289   return ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of list");
290 }
291
292 /// ParseUnnamedType:
293 ///   ::= LocalVarID '=' 'type' type
294 bool LLParser::ParseUnnamedType() {
295   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
296   unsigned TypeID = Lex.getUIntVal();
297   Lex.Lex(); // eat LocalVarID;
298
299   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name") ||
300       ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after '='"))
301     return true;
302
303   if (TypeID >= NumberedTypes.size())
304     NumberedTypes.resize(TypeID+1);
305   
306   Type *Result = 0;
307   if (ParseStructDefinition(TypeLoc, "",
308                             NumberedTypes[TypeID], Result)) return true;
309   
310   if (!isa<StructType>(Result)) {
311     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NumberedTypes[TypeID];
312     if (Entry.first)
313       return Error(TypeLoc, "non-struct types may not be recursive");
314     Entry.first = Result;
315     Entry.second = SMLoc();
316   }
317
318   return false;
319 }
320
321
322 /// toplevelentity
323 ///   ::= LocalVar '=' 'type' type
324 bool LLParser::ParseNamedType() {
325   std::string Name = Lex.getStrVal();
326   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
327   Lex.Lex();  // eat LocalVar.
328
329   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name") ||
330       ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after name"))
331     return true;
332   
333   Type *Result = 0;
334   if (ParseStructDefinition(NameLoc, Name,
335                             NamedTypes[Name], Result)) return true;
336   
337   if (!isa<StructType>(Result)) {
338     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NamedTypes[Name];
339     if (Entry.first)
340       return Error(NameLoc, "non-struct types may not be recursive");
341     Entry.first = Result;
342     Entry.second = SMLoc();
343   }
344   
345   return false;
346 }
347
348
349 /// toplevelentity
350 ///   ::= 'declare' FunctionHeader
351 bool LLParser::ParseDeclare() {
352   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_declare);
353   Lex.Lex();
354
355   Function *F;
356   return ParseFunctionHeader(F, false);
357 }
358
359 /// toplevelentity
360 ///   ::= 'define' FunctionHeader '{' ...
361 bool LLParser::ParseDefine() {
362   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_define);
363   Lex.Lex();
364
365   Function *F;
366   return ParseFunctionHeader(F, true) ||
367          ParseFunctionBody(*F);
368 }
369
370 /// ParseGlobalType
371 ///   ::= 'constant'
372 ///   ::= 'global'
373 bool LLParser::ParseGlobalType(bool &IsConstant) {
374   if (Lex.getKind() == lltok::kw_constant)
375     IsConstant = true;
376   else if (Lex.getKind() == lltok::kw_global)
377     IsConstant = false;
378   else {
379     IsConstant = false;
380     return TokError("expected 'global' or 'constant'");
381   }
382   Lex.Lex();
383   return false;
384 }
385
386 /// ParseUnnamedGlobal:
387 ///   OptionalVisibility ALIAS ...
388 ///   OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
389 ///   GlobalID '=' OptionalVisibility ALIAS ...
390 ///   GlobalID '=' OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
391 bool LLParser::ParseUnnamedGlobal() {
392   unsigned VarID = NumberedVals.size();
393   std::string Name;
394   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
395
396   // Handle the GlobalID form.
397   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {
398     if (Lex.getUIntVal() != VarID)
399       return Error(Lex.getLoc(), "variable expected to be numbered '%" +
400                    Twine(VarID) + "'");
401     Lex.Lex(); // eat GlobalID;
402
403     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name"))
404       return true;
405   }
406
407   bool HasLinkage;
408   unsigned Linkage, Visibility;
409   if (ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
410       ParseOptionalVisibility(Visibility))
411     return true;
412
413   if (HasLinkage || Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
414     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility);
415   return ParseAlias(Name, NameLoc, Visibility);
416 }
417
418 /// ParseNamedGlobal:
419 ///   GlobalVar '=' OptionalVisibility ALIAS ...
420 ///   GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility ...   -> global variable
421 bool LLParser::ParseNamedGlobal() {
422   assert(Lex.getKind() == lltok::GlobalVar);
423   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
424   std::string Name = Lex.getStrVal();
425   Lex.Lex();
426
427   bool HasLinkage;
428   unsigned Linkage, Visibility;
429   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' in global variable") ||
430       ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
431       ParseOptionalVisibility(Visibility))
432     return true;
433
434   if (HasLinkage || Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
435     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility);
436   return ParseAlias(Name, NameLoc, Visibility);
437 }
438
439 // MDString:
440 //   ::= '!' STRINGCONSTANT
441 bool LLParser::ParseMDString(MDString *&Result) {
442   std::string Str;
443   if (ParseStringConstant(Str)) return true;
444   Result = MDString::get(Context, Str);
445   return false;
446 }
447
448 // MDNode:
449 //   ::= '!' MDNodeNumber
450 //
451 /// This version of ParseMDNodeID returns the slot number and null in the case
452 /// of a forward reference.
453 bool LLParser::ParseMDNodeID(MDNode *&Result, unsigned &SlotNo) {
454   // !{ ..., !42, ... }
455   if (ParseUInt32(SlotNo)) return true;
456
457   // Check existing MDNode.
458   if (SlotNo < NumberedMetadata.size() && NumberedMetadata[SlotNo] != 0)
459     Result = NumberedMetadata[SlotNo];
460   else
461     Result = 0;
462   return false;
463 }
464
465 bool LLParser::ParseMDNodeID(MDNode *&Result) {
466   // !{ ..., !42, ... }
467   unsigned MID = 0;
468   if (ParseMDNodeID(Result, MID)) return true;
469
470   // If not a forward reference, just return it now.
471   if (Result) return false;
472
473   // Otherwise, create MDNode forward reference.
474   MDNode *FwdNode = MDNode::getTemporary(Context, ArrayRef<Value*>());
475   ForwardRefMDNodes[MID] = std::make_pair(FwdNode, Lex.getLoc());
476   
477   if (NumberedMetadata.size() <= MID)
478     NumberedMetadata.resize(MID+1);
479   NumberedMetadata[MID] = FwdNode;
480   Result = FwdNode;
481   return false;
482 }
483
484 /// ParseNamedMetadata:
485 ///   !foo = !{ !1, !2 }
486 bool LLParser::ParseNamedMetadata() {
487   assert(Lex.getKind() == lltok::MetadataVar);
488   std::string Name = Lex.getStrVal();
489   Lex.Lex();
490
491   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
492       ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
493       ParseToken(lltok::lbrace, "Expected '{' here"))
494     return true;
495
496   NamedMDNode *NMD = M->getOrInsertNamedMetadata(Name);
497   if (Lex.getKind() != lltok::rbrace)
498     do {
499       if (ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here"))
500         return true;
501     
502       MDNode *N = 0;
503       if (ParseMDNodeID(N)) return true;
504       NMD->addOperand(N);
505     } while (EatIfPresent(lltok::comma));
506
507   if (ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
508     return true;
509
510   return false;
511 }
512
513 /// ParseStandaloneMetadata:
514 ///   !42 = !{...}
515 bool LLParser::ParseStandaloneMetadata() {
516   assert(Lex.getKind() == lltok::exclaim);
517   Lex.Lex();
518   unsigned MetadataID = 0;
519
520   LocTy TyLoc;
521   Type *Ty = 0;
522   SmallVector<Value *, 16> Elts;
523   if (ParseUInt32(MetadataID) ||
524       ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
525       ParseType(Ty, TyLoc) ||
526       ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
527       ParseToken(lltok::lbrace, "Expected '{' here") ||
528       ParseMDNodeVector(Elts, NULL) ||
529       ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
530     return true;
531
532   MDNode *Init = MDNode::get(Context, Elts);
533   
534   // See if this was forward referenced, if so, handle it.
535   std::map<unsigned, std::pair<TrackingVH<MDNode>, LocTy> >::iterator
536     FI = ForwardRefMDNodes.find(MetadataID);
537   if (FI != ForwardRefMDNodes.end()) {
538     MDNode *Temp = FI->second.first;
539     Temp->replaceAllUsesWith(Init);
540     MDNode::deleteTemporary(Temp);
541     ForwardRefMDNodes.erase(FI);
542     
543     assert(NumberedMetadata[MetadataID] == Init && "Tracking VH didn't work");
544   } else {
545     if (MetadataID >= NumberedMetadata.size())
546       NumberedMetadata.resize(MetadataID+1);
547
548     if (NumberedMetadata[MetadataID] != 0)
549       return TokError("Metadata id is already used");
550     NumberedMetadata[MetadataID] = Init;
551   }
552
553   return false;
554 }
555
556 /// ParseAlias:
557 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalVisibility 'alias' OptionalLinkage Aliasee
558 /// Aliasee
559 ///   ::= TypeAndValue
560 ///   ::= 'bitcast' '(' TypeAndValue 'to' Type ')'
561 ///   ::= 'getelementptr' 'inbounds'? '(' ... ')'
562 ///
563 /// Everything through visibility has already been parsed.
564 ///
565 bool LLParser::ParseAlias(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
566                           unsigned Visibility) {
567   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_alias);
568   Lex.Lex();
569   unsigned Linkage;
570   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
571   if (ParseOptionalLinkage(Linkage))
572     return true;
573
574   if (Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage &&
575       Linkage != GlobalValue::WeakAnyLinkage &&
576       Linkage != GlobalValue::WeakODRLinkage &&
577       Linkage != GlobalValue::InternalLinkage &&
578       Linkage != GlobalValue::PrivateLinkage &&
579       Linkage != GlobalValue::LinkerPrivateLinkage &&
580       Linkage != GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage)
581     return Error(LinkageLoc, "invalid linkage type for alias");
582
583   Constant *Aliasee;
584   LocTy AliaseeLoc = Lex.getLoc();
585   if (Lex.getKind() != lltok::kw_bitcast &&
586       Lex.getKind() != lltok::kw_getelementptr) {
587     if (ParseGlobalTypeAndValue(Aliasee)) return true;
588   } else {
589     // The bitcast dest type is not present, it is implied by the dest type.
590     ValID ID;
591     if (ParseValID(ID)) return true;
592     if (ID.Kind != ValID::t_Constant)
593       return Error(AliaseeLoc, "invalid aliasee");
594     Aliasee = ID.ConstantVal;
595   }
596
597   if (!Aliasee->getType()->isPointerTy())
598     return Error(AliaseeLoc, "alias must have pointer type");
599
600   // Okay, create the alias but do not insert it into the module yet.
601   GlobalAlias* GA = new GlobalAlias(Aliasee->getType(),
602                                     (GlobalValue::LinkageTypes)Linkage, Name,
603                                     Aliasee);
604   GA->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
605
606   // See if this value already exists in the symbol table.  If so, it is either
607   // a redefinition or a definition of a forward reference.
608   if (GlobalValue *Val = M->getNamedValue(Name)) {
609     // See if this was a redefinition.  If so, there is no entry in
610     // ForwardRefVals.
611     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
612       I = ForwardRefVals.find(Name);
613     if (I == ForwardRefVals.end())
614       return Error(NameLoc, "redefinition of global named '@" + Name + "'");
615
616     // Otherwise, this was a definition of forward ref.  Verify that types
617     // agree.
618     if (Val->getType() != GA->getType())
619       return Error(NameLoc,
620               "forward reference and definition of alias have different types");
621
622     // If they agree, just RAUW the old value with the alias and remove the
623     // forward ref info.
624     Val->replaceAllUsesWith(GA);
625     Val->eraseFromParent();
626     ForwardRefVals.erase(I);
627   }
628
629   // Insert into the module, we know its name won't collide now.
630   M->getAliasList().push_back(GA);
631   assert(GA->getName() == Name && "Should not be a name conflict!");
632
633   return false;
634 }
635
636 /// ParseGlobal
637 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
638 ///       OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr GlobalType Type Const
639 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalThreadLocal
640 ///       OptionalAddrSpace OptionalUnNammedAddr GlobalType Type Const
641 ///
642 /// Everything through visibility has been parsed already.
643 ///
644 bool LLParser::ParseGlobal(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
645                            unsigned Linkage, bool HasLinkage,
646                            unsigned Visibility) {
647   unsigned AddrSpace;
648   bool IsConstant, UnnamedAddr;
649   GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM;
650   LocTy UnnamedAddrLoc;
651   LocTy TyLoc;
652
653   Type *Ty = 0;
654   if (ParseOptionalThreadLocal(TLM) ||
655       ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
656       ParseOptionalToken(lltok::kw_unnamed_addr, UnnamedAddr,
657                          &UnnamedAddrLoc) ||
658       ParseGlobalType(IsConstant) ||
659       ParseType(Ty, TyLoc))
660     return true;
661
662   // If the linkage is specified and is external, then no initializer is
663   // present.
664   Constant *Init = 0;
665   if (!HasLinkage || (Linkage != GlobalValue::DLLImportLinkage &&
666                       Linkage != GlobalValue::ExternalWeakLinkage &&
667                       Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage)) {
668     if (ParseGlobalValue(Ty, Init))
669       return true;
670   }
671
672   if (Ty->isFunctionTy() || Ty->isLabelTy())
673     return Error(TyLoc, "invalid type for global variable");
674
675   GlobalVariable *GV = 0;
676
677   // See if the global was forward referenced, if so, use the global.
678   if (!Name.empty()) {
679     if (GlobalValue *GVal = M->getNamedValue(Name)) {
680       if (!ForwardRefVals.erase(Name) || !isa<GlobalValue>(GVal))
681         return Error(NameLoc, "redefinition of global '@" + Name + "'");
682       GV = cast<GlobalVariable>(GVal);
683     }
684   } else {
685     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
686       I = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
687     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
688       GV = cast<GlobalVariable>(I->second.first);
689       ForwardRefValIDs.erase(I);
690     }
691   }
692
693   if (GV == 0) {
694     GV = new GlobalVariable(*M, Ty, false, GlobalValue::ExternalLinkage, 0,
695                             Name, 0, GlobalVariable::NotThreadLocal,
696                             AddrSpace);
697   } else {
698     if (GV->getType()->getElementType() != Ty)
699       return Error(TyLoc,
700             "forward reference and definition of global have different types");
701
702     // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
703     M->getGlobalList().splice(M->global_end(), M->getGlobalList(), GV);
704   }
705
706   if (Name.empty())
707     NumberedVals.push_back(GV);
708
709   // Set the parsed properties on the global.
710   if (Init)
711     GV->setInitializer(Init);
712   GV->setConstant(IsConstant);
713   GV->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
714   GV->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
715   GV->setThreadLocalMode(TLM);
716   GV->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
717
718   // Parse attributes on the global.
719   while (Lex.getKind() == lltok::comma) {
720     Lex.Lex();
721
722     if (Lex.getKind() == lltok::kw_section) {
723       Lex.Lex();
724       GV->setSection(Lex.getStrVal());
725       if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected global section string"))
726         return true;
727     } else if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
728       unsigned Alignment;
729       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
730       GV->setAlignment(Alignment);
731     } else {
732       TokError("unknown global variable property!");
733     }
734   }
735
736   return false;
737 }
738
739
740 //===----------------------------------------------------------------------===//
741 // GlobalValue Reference/Resolution Routines.
742 //===----------------------------------------------------------------------===//
743
744 /// GetGlobalVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
745 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
746 /// exists but does not have the right type.
747 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(const std::string &Name, Type *Ty,
748                                     LocTy Loc) {
749   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
750   if (PTy == 0) {
751     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
752     return 0;
753   }
754
755   // Look this name up in the normal function symbol table.
756   GlobalValue *Val =
757     cast_or_null<GlobalValue>(M->getValueSymbolTable().lookup(Name));
758
759   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
760   // forward ref record.
761   if (Val == 0) {
762     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
763       I = ForwardRefVals.find(Name);
764     if (I != ForwardRefVals.end())
765       Val = I->second.first;
766   }
767
768   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
769   if (Val) {
770     if (Val->getType() == Ty) return Val;
771     Error(Loc, "'@" + Name + "' defined with type '" +
772           getTypeString(Val->getType()) + "'");
773     return 0;
774   }
775
776   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
777   GlobalValue *FwdVal;
778   if (FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()))
779     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, Name, M);
780   else
781     FwdVal = new GlobalVariable(*M, PTy->getElementType(), false,
782                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, 0, Name);
783
784   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
785   return FwdVal;
786 }
787
788 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(unsigned ID, Type *Ty, LocTy Loc) {
789   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
790   if (PTy == 0) {
791     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
792     return 0;
793   }
794
795   GlobalValue *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : 0;
796
797   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
798   // forward ref record.
799   if (Val == 0) {
800     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator
801       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
802     if (I != ForwardRefValIDs.end())
803       Val = I->second.first;
804   }
805
806   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
807   if (Val) {
808     if (Val->getType() == Ty) return Val;
809     Error(Loc, "'@" + Twine(ID) + "' defined with type '" +
810           getTypeString(Val->getType()) + "'");
811     return 0;
812   }
813
814   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
815   GlobalValue *FwdVal;
816   if (FunctionType *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()))
817     FwdVal = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, "", M);
818   else
819     FwdVal = new GlobalVariable(*M, PTy->getElementType(), false,
820                                 GlobalValue::ExternalWeakLinkage, 0, "");
821
822   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
823   return FwdVal;
824 }
825
826
827 //===----------------------------------------------------------------------===//
828 // Helper Routines.
829 //===----------------------------------------------------------------------===//
830
831 /// ParseToken - If the current token has the specified kind, eat it and return
832 /// success.  Otherwise, emit the specified error and return failure.
833 bool LLParser::ParseToken(lltok::Kind T, const char *ErrMsg) {
834   if (Lex.getKind() != T)
835     return TokError(ErrMsg);
836   Lex.Lex();
837   return false;
838 }
839
840 /// ParseStringConstant
841 ///   ::= StringConstant
842 bool LLParser::ParseStringConstant(std::string &Result) {
843   if (Lex.getKind() != lltok::StringConstant)
844     return TokError("expected string constant");
845   Result = Lex.getStrVal();
846   Lex.Lex();
847   return false;
848 }
849
850 /// ParseUInt32
851 ///   ::= uint32
852 bool LLParser::ParseUInt32(unsigned &Val) {
853   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned())
854     return TokError("expected integer");
855   uint64_t Val64 = Lex.getAPSIntVal().getLimitedValue(0xFFFFFFFFULL+1);
856   if (Val64 != unsigned(Val64))
857     return TokError("expected 32-bit integer (too large)");
858   Val = Val64;
859   Lex.Lex();
860   return false;
861 }
862
863 /// ParseTLSModel
864 ///   := 'localdynamic'
865 ///   := 'initialexec'
866 ///   := 'localexec'
867 bool LLParser::ParseTLSModel(GlobalVariable::ThreadLocalMode &TLM) {
868   switch (Lex.getKind()) {
869     default:
870       return TokError("expected localdynamic, initialexec or localexec");
871     case lltok::kw_localdynamic:
872       TLM = GlobalVariable::LocalDynamicTLSModel;
873       break;
874     case lltok::kw_initialexec:
875       TLM = GlobalVariable::InitialExecTLSModel;
876       break;
877     case lltok::kw_localexec:
878       TLM = GlobalVariable::LocalExecTLSModel;
879       break;
880   }
881
882   Lex.Lex();
883   return false;
884 }
885
886 /// ParseOptionalThreadLocal
887 ///   := /*empty*/
888 ///   := 'thread_local'
889 ///   := 'thread_local' '(' tlsmodel ')'
890 bool LLParser::ParseOptionalThreadLocal(GlobalVariable::ThreadLocalMode &TLM) {
891   TLM = GlobalVariable::NotThreadLocal;
892   if (!EatIfPresent(lltok::kw_thread_local))
893     return false;
894
895   TLM = GlobalVariable::GeneralDynamicTLSModel;
896   if (Lex.getKind() == lltok::lparen) {
897     Lex.Lex();
898     return ParseTLSModel(TLM) ||
899       ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' after thread local model");
900   }
901   return false;
902 }
903
904 /// ParseOptionalAddrSpace
905 ///   := /*empty*/
906 ///   := 'addrspace' '(' uint32 ')'
907 bool LLParser::ParseOptionalAddrSpace(unsigned &AddrSpace) {
908   AddrSpace = 0;
909   if (!EatIfPresent(lltok::kw_addrspace))
910     return false;
911   return ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in address space") ||
912          ParseUInt32(AddrSpace) ||
913          ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in address space");
914 }
915
916 /// ParseOptionalAttrs - Parse a potentially empty attribute list.  AttrKind
917 /// indicates what kind of attribute list this is: 0: function arg, 1: result,
918 /// 2: function attr.
919 bool LLParser::ParseOptionalAttrs(Attributes &Attrs, unsigned AttrKind) {
920   Attrs = Attribute::None;
921   LocTy AttrLoc = Lex.getLoc();
922   bool HaveError = false;
923
924   while (1) {
925     lltok::Kind Token = Lex.getKind();
926     switch (Token) {
927     default:  // End of attributes.
928       return HaveError;
929     case lltok::kw_zeroext:         Attrs |= Attribute::ZExt; break;
930     case lltok::kw_signext:         Attrs |= Attribute::SExt; break;
931     case lltok::kw_inreg:           Attrs |= Attribute::InReg; break;
932     case lltok::kw_sret:            Attrs |= Attribute::StructRet; break;
933     case lltok::kw_noalias:         Attrs |= Attribute::NoAlias; break;
934     case lltok::kw_nocapture:       Attrs |= Attribute::NoCapture; break;
935     case lltok::kw_byval:           Attrs |= Attribute::ByVal; break;
936     case lltok::kw_nest:            Attrs |= Attribute::Nest; break;
937
938     case lltok::kw_noreturn:        Attrs |= Attribute::NoReturn; break;
939     case lltok::kw_nounwind:        Attrs |= Attribute::NoUnwind; break;
940     case lltok::kw_uwtable:         Attrs |= Attribute::UWTable; break;
941     case lltok::kw_returns_twice:   Attrs |= Attribute::ReturnsTwice; break;
942     case lltok::kw_noinline:        Attrs |= Attribute::NoInline; break;
943     case lltok::kw_readnone:        Attrs |= Attribute::ReadNone; break;
944     case lltok::kw_readonly:        Attrs |= Attribute::ReadOnly; break;
945     case lltok::kw_inlinehint:      Attrs |= Attribute::InlineHint; break;
946     case lltok::kw_alwaysinline:    Attrs |= Attribute::AlwaysInline; break;
947     case lltok::kw_optsize:         Attrs |= Attribute::OptimizeForSize; break;
948     case lltok::kw_ssp:             Attrs |= Attribute::StackProtect; break;
949     case lltok::kw_sspreq:          Attrs |= Attribute::StackProtectReq; break;
950     case lltok::kw_noredzone:       Attrs |= Attribute::NoRedZone; break;
951     case lltok::kw_noimplicitfloat: Attrs |= Attribute::NoImplicitFloat; break;
952     case lltok::kw_naked:           Attrs |= Attribute::Naked; break;
953     case lltok::kw_nonlazybind:     Attrs |= Attribute::NonLazyBind; break;
954     case lltok::kw_address_safety:  Attrs |= Attribute::AddressSafety; break;
955
956     case lltok::kw_alignstack: {
957       unsigned Alignment;
958       if (ParseOptionalStackAlignment(Alignment))
959         return true;
960       Attrs |= Attributes::constructStackAlignmentFromInt(Alignment);
961       continue;
962     }
963
964     case lltok::kw_align: {
965       unsigned Alignment;
966       if (ParseOptionalAlignment(Alignment))
967         return true;
968       Attrs |= Attributes::constructAlignmentFromInt(Alignment);
969       continue;
970     }
971
972     }
973
974     // Perform some error checking.
975     switch (Token) {
976     default:
977       if (AttrKind == 2)
978         HaveError |= Error(AttrLoc, "invalid use of attribute on a function");
979       break;
980     case lltok::kw_align:
981       // As a hack, we allow "align 2" on functions as a synonym for
982       // "alignstack 2".
983       break;
984
985     // Parameter Only:
986     case lltok::kw_sret:
987     case lltok::kw_nocapture:
988     case lltok::kw_byval:
989     case lltok::kw_nest:
990       if (AttrKind != 0)
991         HaveError |= Error(AttrLoc, "invalid use of parameter-only attribute");
992       break;
993
994     // Function Only:
995     case lltok::kw_noreturn:
996     case lltok::kw_nounwind:
997     case lltok::kw_readnone:
998     case lltok::kw_readonly:
999     case lltok::kw_noinline:
1000     case lltok::kw_alwaysinline:
1001     case lltok::kw_optsize:
1002     case lltok::kw_ssp:
1003     case lltok::kw_sspreq:
1004     case lltok::kw_noredzone:
1005     case lltok::kw_noimplicitfloat:
1006     case lltok::kw_naked:
1007     case lltok::kw_inlinehint:
1008     case lltok::kw_alignstack:
1009     case lltok::kw_uwtable:
1010     case lltok::kw_nonlazybind:
1011     case lltok::kw_returns_twice:
1012     case lltok::kw_address_safety:
1013       if (AttrKind != 2)
1014         HaveError |= Error(AttrLoc, "invalid use of function-only attribute");
1015       break;
1016     }
1017
1018     Lex.Lex();
1019   }
1020 }
1021
1022 /// ParseOptionalLinkage
1023 ///   ::= /*empty*/
1024 ///   ::= 'private'
1025 ///   ::= 'linker_private'
1026 ///   ::= 'linker_private_weak'
1027 ///   ::= 'internal'
1028 ///   ::= 'weak'
1029 ///   ::= 'weak_odr'
1030 ///   ::= 'linkonce'
1031 ///   ::= 'linkonce_odr'
1032 ///   ::= 'linkonce_odr_auto_hide'
1033 ///   ::= 'available_externally'
1034 ///   ::= 'appending'
1035 ///   ::= 'dllexport'
1036 ///   ::= 'common'
1037 ///   ::= 'dllimport'
1038 ///   ::= 'extern_weak'
1039 ///   ::= 'external'
1040 bool LLParser::ParseOptionalLinkage(unsigned &Res, bool &HasLinkage) {
1041   HasLinkage = false;
1042   switch (Lex.getKind()) {
1043   default:                       Res=GlobalValue::ExternalLinkage; return false;
1044   case lltok::kw_private:        Res = GlobalValue::PrivateLinkage;       break;
1045   case lltok::kw_linker_private: Res = GlobalValue::LinkerPrivateLinkage; break;
1046   case lltok::kw_linker_private_weak:
1047     Res = GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage;
1048     break;
1049   case lltok::kw_internal:       Res = GlobalValue::InternalLinkage;      break;
1050   case lltok::kw_weak:           Res = GlobalValue::WeakAnyLinkage;       break;
1051   case lltok::kw_weak_odr:       Res = GlobalValue::WeakODRLinkage;       break;
1052   case lltok::kw_linkonce:       Res = GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage;   break;
1053   case lltok::kw_linkonce_odr:   Res = GlobalValue::LinkOnceODRLinkage;   break;
1054   case lltok::kw_linkonce_odr_auto_hide:
1055   case lltok::kw_linker_private_weak_def_auto: // FIXME: For backwards compat.
1056     Res = GlobalValue::LinkOnceODRAutoHideLinkage;
1057     break;
1058   case lltok::kw_available_externally:
1059     Res = GlobalValue::AvailableExternallyLinkage;
1060     break;
1061   case lltok::kw_appending:      Res = GlobalValue::AppendingLinkage;     break;
1062   case lltok::kw_dllexport:      Res = GlobalValue::DLLExportLinkage;     break;
1063   case lltok::kw_common:         Res = GlobalValue::CommonLinkage;        break;
1064   case lltok::kw_dllimport:      Res = GlobalValue::DLLImportLinkage;     break;
1065   case lltok::kw_extern_weak:    Res = GlobalValue::ExternalWeakLinkage;  break;
1066   case lltok::kw_external:       Res = GlobalValue::ExternalLinkage;      break;
1067   }
1068   Lex.Lex();
1069   HasLinkage = true;
1070   return false;
1071 }
1072
1073 /// ParseOptionalVisibility
1074 ///   ::= /*empty*/
1075 ///   ::= 'default'
1076 ///   ::= 'hidden'
1077 ///   ::= 'protected'
1078 ///
1079 bool LLParser::ParseOptionalVisibility(unsigned &Res) {
1080   switch (Lex.getKind()) {
1081   default:                  Res = GlobalValue::DefaultVisibility; return false;
1082   case lltok::kw_default:   Res = GlobalValue::DefaultVisibility; break;
1083   case lltok::kw_hidden:    Res = GlobalValue::HiddenVisibility; break;
1084   case lltok::kw_protected: Res = GlobalValue::ProtectedVisibility; break;
1085   }
1086   Lex.Lex();
1087   return false;
1088 }
1089
1090 /// ParseOptionalCallingConv
1091 ///   ::= /*empty*/
1092 ///   ::= 'ccc'
1093 ///   ::= 'fastcc'
1094 ///   ::= 'coldcc'
1095 ///   ::= 'x86_stdcallcc'
1096 ///   ::= 'x86_fastcallcc'
1097 ///   ::= 'x86_thiscallcc'
1098 ///   ::= 'arm_apcscc'
1099 ///   ::= 'arm_aapcscc'
1100 ///   ::= 'arm_aapcs_vfpcc'
1101 ///   ::= 'msp430_intrcc'
1102 ///   ::= 'ptx_kernel'
1103 ///   ::= 'ptx_device'
1104 ///   ::= 'cc' UINT
1105 ///
1106 bool LLParser::ParseOptionalCallingConv(CallingConv::ID &CC) {
1107   switch (Lex.getKind()) {
1108   default:                       CC = CallingConv::C; return false;
1109   case lltok::kw_ccc:            CC = CallingConv::C; break;
1110   case lltok::kw_fastcc:         CC = CallingConv::Fast; break;
1111   case lltok::kw_coldcc:         CC = CallingConv::Cold; break;
1112   case lltok::kw_x86_stdcallcc:  CC = CallingConv::X86_StdCall; break;
1113   case lltok::kw_x86_fastcallcc: CC = CallingConv::X86_FastCall; break;
1114   case lltok::kw_x86_thiscallcc: CC = CallingConv::X86_ThisCall; break;
1115   case lltok::kw_arm_apcscc:     CC = CallingConv::ARM_APCS; break;
1116   case lltok::kw_arm_aapcscc:    CC = CallingConv::ARM_AAPCS; break;
1117   case lltok::kw_arm_aapcs_vfpcc:CC = CallingConv::ARM_AAPCS_VFP; break;
1118   case lltok::kw_msp430_intrcc:  CC = CallingConv::MSP430_INTR; break;
1119   case lltok::kw_ptx_kernel:     CC = CallingConv::PTX_Kernel; break;
1120   case lltok::kw_ptx_device:     CC = CallingConv::PTX_Device; break;
1121   case lltok::kw_cc: {
1122       unsigned ArbitraryCC;
1123       Lex.Lex();
1124       if (ParseUInt32(ArbitraryCC))
1125         return true;
1126       CC = static_cast<CallingConv::ID>(ArbitraryCC);
1127       return false;
1128     }
1129   }
1130
1131   Lex.Lex();
1132   return false;
1133 }
1134
1135 /// ParseInstructionMetadata
1136 ///   ::= !dbg !42 (',' !dbg !57)*
1137 bool LLParser::ParseInstructionMetadata(Instruction *Inst,
1138                                         PerFunctionState *PFS) {
1139   do {
1140     if (Lex.getKind() != lltok::MetadataVar)
1141       return TokError("expected metadata after comma");
1142
1143     std::string Name = Lex.getStrVal();
1144     unsigned MDK = M->getMDKindID(Name);
1145     Lex.Lex();
1146
1147     MDNode *Node;
1148     SMLoc Loc = Lex.getLoc();
1149
1150     if (ParseToken(lltok::exclaim, "expected '!' here"))
1151       return true;
1152
1153     // This code is similar to that of ParseMetadataValue, however it needs to
1154     // have special-case code for a forward reference; see the comments on
1155     // ForwardRefInstMetadata for details. Also, MDStrings are not supported
1156     // at the top level here.
1157     if (Lex.getKind() == lltok::lbrace) {
1158       ValID ID;
1159       if (ParseMetadataListValue(ID, PFS))
1160         return true;
1161       assert(ID.Kind == ValID::t_MDNode);
1162       Inst->setMetadata(MDK, ID.MDNodeVal);
1163     } else {
1164       unsigned NodeID = 0;
1165       if (ParseMDNodeID(Node, NodeID))
1166         return true;
1167       if (Node) {
1168         // If we got the node, add it to the instruction.
1169         Inst->setMetadata(MDK, Node);
1170       } else {
1171         MDRef R = { Loc, MDK, NodeID };
1172         // Otherwise, remember that this should be resolved later.
1173         ForwardRefInstMetadata[Inst].push_back(R);
1174       }
1175     }
1176
1177     // If this is the end of the list, we're done.
1178   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
1179   return false;
1180 }
1181
1182 /// ParseOptionalAlignment
1183 ///   ::= /* empty */
1184 ///   ::= 'align' 4
1185 bool LLParser::ParseOptionalAlignment(unsigned &Alignment) {
1186   Alignment = 0;
1187   if (!EatIfPresent(lltok::kw_align))
1188     return false;
1189   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
1190   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
1191   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
1192     return Error(AlignLoc, "alignment is not a power of two");
1193   if (Alignment > Value::MaximumAlignment)
1194     return Error(AlignLoc, "huge alignments are not supported yet");
1195   return false;
1196 }
1197
1198 /// ParseOptionalCommaAlign
1199 ///   ::= 
1200 ///   ::= ',' align 4
1201 ///
1202 /// This returns with AteExtraComma set to true if it ate an excess comma at the
1203 /// end.
1204 bool LLParser::ParseOptionalCommaAlign(unsigned &Alignment,
1205                                        bool &AteExtraComma) {
1206   AteExtraComma = false;
1207   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1208     // Metadata at the end is an early exit.
1209     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1210       AteExtraComma = true;
1211       return false;
1212     }
1213     
1214     if (Lex.getKind() != lltok::kw_align)
1215       return Error(Lex.getLoc(), "expected metadata or 'align'");
1216
1217     if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
1218   }
1219
1220   return false;
1221 }
1222
1223 /// ParseScopeAndOrdering
1224 ///   if isAtomic: ::= 'singlethread'? AtomicOrdering
1225 ///   else: ::=
1226 ///
1227 /// This sets Scope and Ordering to the parsed values.
1228 bool LLParser::ParseScopeAndOrdering(bool isAtomic, SynchronizationScope &Scope,
1229                                      AtomicOrdering &Ordering) {
1230   if (!isAtomic)
1231     return false;
1232
1233   Scope = CrossThread;
1234   if (EatIfPresent(lltok::kw_singlethread))
1235     Scope = SingleThread;
1236   switch (Lex.getKind()) {
1237   default: return TokError("Expected ordering on atomic instruction");
1238   case lltok::kw_unordered: Ordering = Unordered; break;
1239   case lltok::kw_monotonic: Ordering = Monotonic; break;
1240   case lltok::kw_acquire: Ordering = Acquire; break;
1241   case lltok::kw_release: Ordering = Release; break;
1242   case lltok::kw_acq_rel: Ordering = AcquireRelease; break;
1243   case lltok::kw_seq_cst: Ordering = SequentiallyConsistent; break;
1244   }
1245   Lex.Lex();
1246   return false;
1247 }
1248
1249 /// ParseOptionalStackAlignment
1250 ///   ::= /* empty */
1251 ///   ::= 'alignstack' '(' 4 ')'
1252 bool LLParser::ParseOptionalStackAlignment(unsigned &Alignment) {
1253   Alignment = 0;
1254   if (!EatIfPresent(lltok::kw_alignstack))
1255     return false;
1256   LocTy ParenLoc = Lex.getLoc();
1257   if (!EatIfPresent(lltok::lparen))
1258     return Error(ParenLoc, "expected '('");
1259   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
1260   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
1261   ParenLoc = Lex.getLoc();
1262   if (!EatIfPresent(lltok::rparen))
1263     return Error(ParenLoc, "expected ')'");
1264   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
1265     return Error(AlignLoc, "stack alignment is not a power of two");
1266   return false;
1267 }
1268
1269 /// ParseIndexList - This parses the index list for an insert/extractvalue
1270 /// instruction.  This sets AteExtraComma in the case where we eat an extra
1271 /// comma at the end of the line and find that it is followed by metadata.
1272 /// Clients that don't allow metadata can call the version of this function that
1273 /// only takes one argument.
1274 ///
1275 /// ParseIndexList
1276 ///    ::=  (',' uint32)+
1277 ///
1278 bool LLParser::ParseIndexList(SmallVectorImpl<unsigned> &Indices,
1279                               bool &AteExtraComma) {
1280   AteExtraComma = false;
1281   
1282   if (Lex.getKind() != lltok::comma)
1283     return TokError("expected ',' as start of index list");
1284
1285   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1286     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1287       AteExtraComma = true;
1288       return false;
1289     }
1290     unsigned Idx = 0;
1291     if (ParseUInt32(Idx)) return true;
1292     Indices.push_back(Idx);
1293   }
1294
1295   return false;
1296 }
1297
1298 //===----------------------------------------------------------------------===//
1299 // Type Parsing.
1300 //===----------------------------------------------------------------------===//
1301
1302 /// ParseType - Parse a type.
1303 bool LLParser::ParseType(Type *&Result, bool AllowVoid) {
1304   SMLoc TypeLoc = Lex.getLoc();
1305   switch (Lex.getKind()) {
1306   default:
1307     return TokError("expected type");
1308   case lltok::Type:
1309     // Type ::= 'float' | 'void' (etc)
1310     Result = Lex.getTyVal();
1311     Lex.Lex();
1312     break;
1313   case lltok::lbrace:
1314     // Type ::= StructType
1315     if (ParseAnonStructType(Result, false))
1316       return true;
1317     break;
1318   case lltok::lsquare:
1319     // Type ::= '[' ... ']'
1320     Lex.Lex(); // eat the lsquare.
1321     if (ParseArrayVectorType(Result, false))
1322       return true;
1323     break;
1324   case lltok::less: // Either vector or packed struct.
1325     // Type ::= '<' ... '>'
1326     Lex.Lex();
1327     if (Lex.getKind() == lltok::lbrace) {
1328       if (ParseAnonStructType(Result, true) ||
1329           ParseToken(lltok::greater, "expected '>' at end of packed struct"))
1330         return true;
1331     } else if (ParseArrayVectorType(Result, true))
1332       return true;
1333     break;
1334   case lltok::LocalVar: {
1335     // Type ::= %foo
1336     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NamedTypes[Lex.getStrVal()];
1337     
1338     // If the type hasn't been defined yet, create a forward definition and
1339     // remember where that forward def'n was seen (in case it never is defined).
1340     if (Entry.first == 0) {
1341       Entry.first = StructType::create(Context, Lex.getStrVal());
1342       Entry.second = Lex.getLoc();
1343     }
1344     Result = Entry.first;
1345     Lex.Lex();
1346     break;
1347   }
1348
1349   case lltok::LocalVarID: {
1350     // Type ::= %4
1351     if (Lex.getUIntVal() >= NumberedTypes.size())
1352       NumberedTypes.resize(Lex.getUIntVal()+1);
1353     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NumberedTypes[Lex.getUIntVal()];
1354     
1355     // If the type hasn't been defined yet, create a forward definition and
1356     // remember where that forward def'n was seen (in case it never is defined).
1357     if (Entry.first == 0) {
1358       Entry.first = StructType::create(Context);
1359       Entry.second = Lex.getLoc();
1360     }
1361     Result = Entry.first;
1362     Lex.Lex();
1363     break;
1364   }
1365   }
1366
1367   // Parse the type suffixes.
1368   while (1) {
1369     switch (Lex.getKind()) {
1370     // End of type.
1371     default:
1372       if (!AllowVoid && Result->isVoidTy())
1373         return Error(TypeLoc, "void type only allowed for function results");
1374       return false;
1375
1376     // Type ::= Type '*'
1377     case lltok::star:
1378       if (Result->isLabelTy())
1379         return TokError("basic block pointers are invalid");
1380       if (Result->isVoidTy())
1381         return TokError("pointers to void are invalid - use i8* instead");
1382       if (!PointerType::isValidElementType(Result))
1383         return TokError("pointer to this type is invalid");
1384       Result = PointerType::getUnqual(Result);
1385       Lex.Lex();
1386       break;
1387
1388     // Type ::= Type 'addrspace' '(' uint32 ')' '*'
1389     case lltok::kw_addrspace: {
1390       if (Result->isLabelTy())
1391         return TokError("basic block pointers are invalid");
1392       if (Result->isVoidTy())
1393         return TokError("pointers to void are invalid; use i8* instead");
1394       if (!PointerType::isValidElementType(Result))
1395         return TokError("pointer to this type is invalid");
1396       unsigned AddrSpace;
1397       if (ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
1398           ParseToken(lltok::star, "expected '*' in address space"))
1399         return true;
1400
1401       Result = PointerType::get(Result, AddrSpace);
1402       break;
1403     }
1404
1405     /// Types '(' ArgTypeListI ')' OptFuncAttrs
1406     case lltok::lparen:
1407       if (ParseFunctionType(Result))
1408         return true;
1409       break;
1410     }
1411   }
1412 }
1413
1414 /// ParseParameterList
1415 ///    ::= '(' ')'
1416 ///    ::= '(' Arg (',' Arg)* ')'
1417 ///  Arg
1418 ///    ::= Type OptionalAttributes Value OptionalAttributes
1419 bool LLParser::ParseParameterList(SmallVectorImpl<ParamInfo> &ArgList,
1420                                   PerFunctionState &PFS) {
1421   if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in call"))
1422     return true;
1423
1424   while (Lex.getKind() != lltok::rparen) {
1425     // If this isn't the first argument, we need a comma.
1426     if (!ArgList.empty() &&
1427         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in argument list"))
1428       return true;
1429
1430     // Parse the argument.
1431     LocTy ArgLoc;
1432     Type *ArgTy = 0;
1433     Attributes ArgAttrs1;
1434     Attributes ArgAttrs2;
1435     Value *V;
1436     if (ParseType(ArgTy, ArgLoc))
1437       return true;
1438
1439     // Otherwise, handle normal operands.
1440     if (ParseOptionalAttrs(ArgAttrs1, 0) || ParseValue(ArgTy, V, PFS))
1441       return true;
1442     ArgList.push_back(ParamInfo(ArgLoc, V, ArgAttrs1|ArgAttrs2));
1443   }
1444
1445   Lex.Lex();  // Lex the ')'.
1446   return false;
1447 }
1448
1449
1450
1451 /// ParseArgumentList - Parse the argument list for a function type or function
1452 /// prototype.
1453 ///   ::= '(' ArgTypeListI ')'
1454 /// ArgTypeListI
1455 ///   ::= /*empty*/
1456 ///   ::= '...'
1457 ///   ::= ArgTypeList ',' '...'
1458 ///   ::= ArgType (',' ArgType)*
1459 ///
1460 bool LLParser::ParseArgumentList(SmallVectorImpl<ArgInfo> &ArgList,
1461                                  bool &isVarArg){
1462   isVarArg = false;
1463   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1464   Lex.Lex(); // eat the (.
1465
1466   if (Lex.getKind() == lltok::rparen) {
1467     // empty
1468   } else if (Lex.getKind() == lltok::dotdotdot) {
1469     isVarArg = true;
1470     Lex.Lex();
1471   } else {
1472     LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1473     Type *ArgTy = 0;
1474     Attributes Attrs;
1475     std::string Name;
1476
1477     if (ParseType(ArgTy) ||
1478         ParseOptionalAttrs(Attrs, 0)) return true;
1479
1480     if (ArgTy->isVoidTy())
1481       return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
1482
1483     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
1484       Name = Lex.getStrVal();
1485       Lex.Lex();
1486     }
1487
1488     if (!FunctionType::isValidArgumentType(ArgTy))
1489       return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1490
1491     ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy, Attrs, Name));
1492
1493     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1494       // Handle ... at end of arg list.
1495       if (EatIfPresent(lltok::dotdotdot)) {
1496         isVarArg = true;
1497         break;
1498       }
1499
1500       // Otherwise must be an argument type.
1501       TypeLoc = Lex.getLoc();
1502       if (ParseType(ArgTy) || ParseOptionalAttrs(Attrs, 0)) return true;
1503
1504       if (ArgTy->isVoidTy())
1505         return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
1506
1507       if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
1508         Name = Lex.getStrVal();
1509         Lex.Lex();
1510       } else {
1511         Name = "";
1512       }
1513
1514       if (!ArgTy->isFirstClassType())
1515         return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
1516
1517       ArgList.push_back(ArgInfo(TypeLoc, ArgTy, Attrs, Name));
1518     }
1519   }
1520
1521   return ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of argument list");
1522 }
1523
1524 /// ParseFunctionType
1525 ///  ::= Type ArgumentList OptionalAttrs
1526 bool LLParser::ParseFunctionType(Type *&Result) {
1527   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
1528
1529   if (!FunctionType::isValidReturnType(Result))
1530     return TokError("invalid function return type");
1531
1532   SmallVector<ArgInfo, 8> ArgList;
1533   bool isVarArg;
1534   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg))
1535     return true;
1536
1537   // Reject names on the arguments lists.
1538   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
1539     if (!ArgList[i].Name.empty())
1540       return Error(ArgList[i].Loc, "argument name invalid in function type");
1541     if (ArgList[i].Attrs)
1542       return Error(ArgList[i].Loc,
1543                    "argument attributes invalid in function type");
1544   }
1545
1546   SmallVector<Type*, 16> ArgListTy;
1547   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
1548     ArgListTy.push_back(ArgList[i].Ty);
1549
1550   Result = FunctionType::get(Result, ArgListTy, isVarArg);
1551   return false;
1552 }
1553
1554 /// ParseAnonStructType - Parse an anonymous struct type, which is inlined into
1555 /// other structs.
1556 bool LLParser::ParseAnonStructType(Type *&Result, bool Packed) {
1557   SmallVector<Type*, 8> Elts;
1558   if (ParseStructBody(Elts)) return true;
1559   
1560   Result = StructType::get(Context, Elts, Packed);
1561   return false;
1562 }
1563
1564 /// ParseStructDefinition - Parse a struct in a 'type' definition.
1565 bool LLParser::ParseStructDefinition(SMLoc TypeLoc, StringRef Name,
1566                                      std::pair<Type*, LocTy> &Entry,
1567                                      Type *&ResultTy) {
1568   // If the type was already defined, diagnose the redefinition.
1569   if (Entry.first && !Entry.second.isValid())
1570     return Error(TypeLoc, "redefinition of type");
1571   
1572   // If we have opaque, just return without filling in the definition for the
1573   // struct.  This counts as a definition as far as the .ll file goes.
1574   if (EatIfPresent(lltok::kw_opaque)) {
1575     // This type is being defined, so clear the location to indicate this.
1576     Entry.second = SMLoc();
1577     
1578     // If this type number has never been uttered, create it.
1579     if (Entry.first == 0)
1580       Entry.first = StructType::create(Context, Name);
1581     ResultTy = Entry.first;
1582     return false;
1583   }
1584   
1585   // If the type starts with '<', then it is either a packed struct or a vector.
1586   bool isPacked = EatIfPresent(lltok::less);
1587
1588   // If we don't have a struct, then we have a random type alias, which we
1589   // accept for compatibility with old files.  These types are not allowed to be
1590   // forward referenced and not allowed to be recursive.
1591   if (Lex.getKind() != lltok::lbrace) {
1592     if (Entry.first)
1593       return Error(TypeLoc, "forward references to non-struct type");
1594   
1595     ResultTy = 0;
1596     if (isPacked)
1597       return ParseArrayVectorType(ResultTy, true);
1598     return ParseType(ResultTy);
1599   }
1600                                
1601   // This type is being defined, so clear the location to indicate this.
1602   Entry.second = SMLoc();
1603   
1604   // If this type number has never been uttered, create it.
1605   if (Entry.first == 0)
1606     Entry.first = StructType::create(Context, Name);
1607   
1608   StructType *STy = cast<StructType>(Entry.first);
1609  
1610   SmallVector<Type*, 8> Body;
1611   if (ParseStructBody(Body) ||
1612       (isPacked && ParseToken(lltok::greater, "expected '>' in packed struct")))
1613     return true;
1614   
1615   STy->setBody(Body, isPacked);
1616   ResultTy = STy;
1617   return false;
1618 }
1619
1620
1621 /// ParseStructType: Handles packed and unpacked types.  </> parsed elsewhere.
1622 ///   StructType
1623 ///     ::= '{' '}'
1624 ///     ::= '{' Type (',' Type)* '}'
1625 ///     ::= '<' '{' '}' '>'
1626 ///     ::= '<' '{' Type (',' Type)* '}' '>'
1627 bool LLParser::ParseStructBody(SmallVectorImpl<Type*> &Body) {
1628   assert(Lex.getKind() == lltok::lbrace);
1629   Lex.Lex(); // Consume the '{'
1630
1631   // Handle the empty struct.
1632   if (EatIfPresent(lltok::rbrace))
1633     return false;
1634
1635   LocTy EltTyLoc = Lex.getLoc();
1636   Type *Ty = 0;
1637   if (ParseType(Ty)) return true;
1638   Body.push_back(Ty);
1639
1640   if (!StructType::isValidElementType(Ty))
1641     return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
1642
1643   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1644     EltTyLoc = Lex.getLoc();
1645     if (ParseType(Ty)) return true;
1646
1647     if (!StructType::isValidElementType(Ty))
1648       return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
1649
1650     Body.push_back(Ty);
1651   }
1652
1653   return ParseToken(lltok::rbrace, "expected '}' at end of struct");
1654 }
1655
1656 /// ParseArrayVectorType - Parse an array or vector type, assuming the first
1657 /// token has already been consumed.
1658 ///   Type
1659 ///     ::= '[' APSINTVAL 'x' Types ']'
1660 ///     ::= '<' APSINTVAL 'x' Types '>'
1661 bool LLParser::ParseArrayVectorType(Type *&Result, bool isVector) {
1662   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned() ||
1663       Lex.getAPSIntVal().getBitWidth() > 64)
1664     return TokError("expected number in address space");
1665
1666   LocTy SizeLoc = Lex.getLoc();
1667   uint64_t Size = Lex.getAPSIntVal().getZExtValue();
1668   Lex.Lex();
1669
1670   if (ParseToken(lltok::kw_x, "expected 'x' after element count"))
1671       return true;
1672
1673   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
1674   Type *EltTy = 0;
1675   if (ParseType(EltTy)) return true;
1676
1677   if (ParseToken(isVector ? lltok::greater : lltok::rsquare,
1678                  "expected end of sequential type"))
1679     return true;
1680
1681   if (isVector) {
1682     if (Size == 0)
1683       return Error(SizeLoc, "zero element vector is illegal");
1684     if ((unsigned)Size != Size)
1685       return Error(SizeLoc, "size too large for vector");
1686     if (!VectorType::isValidElementType(EltTy))
1687       return Error(TypeLoc,
1688        "vector element type must be fp, integer or a pointer to these types");
1689     Result = VectorType::get(EltTy, unsigned(Size));
1690   } else {
1691     if (!ArrayType::isValidElementType(EltTy))
1692       return Error(TypeLoc, "invalid array element type");
1693     Result = ArrayType::get(EltTy, Size);
1694   }
1695   return false;
1696 }
1697
1698 //===----------------------------------------------------------------------===//
1699 // Function Semantic Analysis.
1700 //===----------------------------------------------------------------------===//
1701
1702 LLParser::PerFunctionState::PerFunctionState(LLParser &p, Function &f,
1703                                              int functionNumber)
1704   : P(p), F(f), FunctionNumber(functionNumber) {
1705
1706   // Insert unnamed arguments into the NumberedVals list.
1707   for (Function::arg_iterator AI = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
1708        AI != E; ++AI)
1709     if (!AI->hasName())
1710       NumberedVals.push_back(AI);
1711 }
1712
1713 LLParser::PerFunctionState::~PerFunctionState() {
1714   // If there were any forward referenced non-basicblock values, delete them.
1715   for (std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1716        I = ForwardRefVals.begin(), E = ForwardRefVals.end(); I != E; ++I)
1717     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
1718       I->second.first->replaceAllUsesWith(
1719                            UndefValue::get(I->second.first->getType()));
1720       delete I->second.first;
1721       I->second.first = 0;
1722     }
1723
1724   for (std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1725        I = ForwardRefValIDs.begin(), E = ForwardRefValIDs.end(); I != E; ++I)
1726     if (!isa<BasicBlock>(I->second.first)) {
1727       I->second.first->replaceAllUsesWith(
1728                            UndefValue::get(I->second.first->getType()));
1729       delete I->second.first;
1730       I->second.first = 0;
1731     }
1732 }
1733
1734 bool LLParser::PerFunctionState::FinishFunction() {
1735   // Check to see if someone took the address of labels in this block.
1736   if (!P.ForwardRefBlockAddresses.empty()) {
1737     ValID FunctionID;
1738     if (!F.getName().empty()) {
1739       FunctionID.Kind = ValID::t_GlobalName;
1740       FunctionID.StrVal = F.getName();
1741     } else {
1742       FunctionID.Kind = ValID::t_GlobalID;
1743       FunctionID.UIntVal = FunctionNumber;
1744     }
1745   
1746     std::map<ValID, std::vector<std::pair<ValID, GlobalValue*> > >::iterator
1747       FRBAI = P.ForwardRefBlockAddresses.find(FunctionID);
1748     if (FRBAI != P.ForwardRefBlockAddresses.end()) {
1749       // Resolve all these references.
1750       if (P.ResolveForwardRefBlockAddresses(&F, FRBAI->second, this))
1751         return true;
1752       
1753       P.ForwardRefBlockAddresses.erase(FRBAI);
1754     }
1755   }
1756   
1757   if (!ForwardRefVals.empty())
1758     return P.Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
1759                    "use of undefined value '%" + ForwardRefVals.begin()->first +
1760                    "'");
1761   if (!ForwardRefValIDs.empty())
1762     return P.Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
1763                    "use of undefined value '%" +
1764                    Twine(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
1765   return false;
1766 }
1767
1768
1769 /// GetVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
1770 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
1771 /// exists but does not have the right type.
1772 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(const std::string &Name,
1773                                           Type *Ty, LocTy Loc) {
1774   // Look this name up in the normal function symbol table.
1775   Value *Val = F.getValueSymbolTable().lookup(Name);
1776
1777   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1778   // forward ref record.
1779   if (Val == 0) {
1780     std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1781       I = ForwardRefVals.find(Name);
1782     if (I != ForwardRefVals.end())
1783       Val = I->second.first;
1784   }
1785
1786   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1787   if (Val) {
1788     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1789     if (Ty->isLabelTy())
1790       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' is not a basic block");
1791     else
1792       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' defined with type '" +
1793               getTypeString(Val->getType()) + "'");
1794     return 0;
1795   }
1796
1797   // Don't make placeholders with invalid type.
1798   if (!Ty->isFirstClassType() && !Ty->isLabelTy()) {
1799     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
1800     return 0;
1801   }
1802
1803   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1804   Value *FwdVal;
1805   if (Ty->isLabelTy())
1806     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), Name, &F);
1807   else
1808     FwdVal = new Argument(Ty, Name);
1809
1810   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1811   return FwdVal;
1812 }
1813
1814 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(unsigned ID, Type *Ty,
1815                                           LocTy Loc) {
1816   // Look this name up in the normal function symbol table.
1817   Value *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : 0;
1818
1819   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1820   // forward ref record.
1821   if (Val == 0) {
1822     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1823       I = ForwardRefValIDs.find(ID);
1824     if (I != ForwardRefValIDs.end())
1825       Val = I->second.first;
1826   }
1827
1828   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1829   if (Val) {
1830     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1831     if (Ty->isLabelTy())
1832       P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' is not a basic block");
1833     else
1834       P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' defined with type '" +
1835               getTypeString(Val->getType()) + "'");
1836     return 0;
1837   }
1838
1839   if (!Ty->isFirstClassType() && !Ty->isLabelTy()) {
1840     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
1841     return 0;
1842   }
1843
1844   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1845   Value *FwdVal;
1846   if (Ty->isLabelTy())
1847     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), "", &F);
1848   else
1849     FwdVal = new Argument(Ty);
1850
1851   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1852   return FwdVal;
1853 }
1854
1855 /// SetInstName - After an instruction is parsed and inserted into its
1856 /// basic block, this installs its name.
1857 bool LLParser::PerFunctionState::SetInstName(int NameID,
1858                                              const std::string &NameStr,
1859                                              LocTy NameLoc, Instruction *Inst) {
1860   // If this instruction has void type, it cannot have a name or ID specified.
1861   if (Inst->getType()->isVoidTy()) {
1862     if (NameID != -1 || !NameStr.empty())
1863       return P.Error(NameLoc, "instructions returning void cannot have a name");
1864     return false;
1865   }
1866
1867   // If this was a numbered instruction, verify that the instruction is the
1868   // expected value and resolve any forward references.
1869   if (NameStr.empty()) {
1870     // If neither a name nor an ID was specified, just use the next ID.
1871     if (NameID == -1)
1872       NameID = NumberedVals.size();
1873
1874     if (unsigned(NameID) != NumberedVals.size())
1875       return P.Error(NameLoc, "instruction expected to be numbered '%" +
1876                      Twine(NumberedVals.size()) + "'");
1877
1878     std::map<unsigned, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator FI =
1879       ForwardRefValIDs.find(NameID);
1880     if (FI != ForwardRefValIDs.end()) {
1881       if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
1882         return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
1883                        getTypeString(FI->second.first->getType()) + "'");
1884       FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
1885       delete FI->second.first;
1886       ForwardRefValIDs.erase(FI);
1887     }
1888
1889     NumberedVals.push_back(Inst);
1890     return false;
1891   }
1892
1893   // Otherwise, the instruction had a name.  Resolve forward refs and set it.
1894   std::map<std::string, std::pair<Value*, LocTy> >::iterator
1895     FI = ForwardRefVals.find(NameStr);
1896   if (FI != ForwardRefVals.end()) {
1897     if (FI->second.first->getType() != Inst->getType())
1898       return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
1899                      getTypeString(FI->second.first->getType()) + "'");
1900     FI->second.first->replaceAllUsesWith(Inst);
1901     delete FI->second.first;
1902     ForwardRefVals.erase(FI);
1903   }
1904
1905   // Set the name on the instruction.
1906   Inst->setName(NameStr);
1907
1908   if (Inst->getName() != NameStr)
1909     return P.Error(NameLoc, "multiple definition of local value named '" +
1910                    NameStr + "'");
1911   return false;
1912 }
1913
1914 /// GetBB - Get a basic block with the specified name or ID, creating a
1915 /// forward reference record if needed.
1916 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(const std::string &Name,
1917                                               LocTy Loc) {
1918   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(Name,
1919                                         Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
1920 }
1921
1922 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(unsigned ID, LocTy Loc) {
1923   return cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(ID,
1924                                         Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
1925 }
1926
1927 /// DefineBB - Define the specified basic block, which is either named or
1928 /// unnamed.  If there is an error, this returns null otherwise it returns
1929 /// the block being defined.
1930 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::DefineBB(const std::string &Name,
1931                                                  LocTy Loc) {
1932   BasicBlock *BB;
1933   if (Name.empty())
1934     BB = GetBB(NumberedVals.size(), Loc);
1935   else
1936     BB = GetBB(Name, Loc);
1937   if (BB == 0) return 0; // Already diagnosed error.
1938
1939   // Move the block to the end of the function.  Forward ref'd blocks are
1940   // inserted wherever they happen to be referenced.
1941   F.getBasicBlockList().splice(F.end(), F.getBasicBlockList(), BB);
1942
1943   // Remove the block from forward ref sets.
1944   if (Name.empty()) {
1945     ForwardRefValIDs.erase(NumberedVals.size());
1946     NumberedVals.push_back(BB);
1947   } else {
1948     // BB forward references are already in the function symbol table.
1949     ForwardRefVals.erase(Name);
1950   }
1951
1952   return BB;
1953 }
1954
1955 //===----------------------------------------------------------------------===//
1956 // Constants.
1957 //===----------------------------------------------------------------------===//
1958
1959 /// ParseValID - Parse an abstract value that doesn't necessarily have a
1960 /// type implied.  For example, if we parse "4" we don't know what integer type
1961 /// it has.  The value will later be combined with its type and checked for
1962 /// sanity.  PFS is used to convert function-local operands of metadata (since
1963 /// metadata operands are not just parsed here but also converted to values).
1964 /// PFS can be null when we are not parsing metadata values inside a function.
1965 bool LLParser::ParseValID(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
1966   ID.Loc = Lex.getLoc();
1967   switch (Lex.getKind()) {
1968   default: return TokError("expected value token");
1969   case lltok::GlobalID:  // @42
1970     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
1971     ID.Kind = ValID::t_GlobalID;
1972     break;
1973   case lltok::GlobalVar:  // @foo
1974     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
1975     ID.Kind = ValID::t_GlobalName;
1976     break;
1977   case lltok::LocalVarID:  // %42
1978     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
1979     ID.Kind = ValID::t_LocalID;
1980     break;
1981   case lltok::LocalVar:  // %foo
1982     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
1983     ID.Kind = ValID::t_LocalName;
1984     break;
1985   case lltok::exclaim:   // !42, !{...}, or !"foo"
1986     return ParseMetadataValue(ID, PFS);
1987   case lltok::APSInt:
1988     ID.APSIntVal = Lex.getAPSIntVal();
1989     ID.Kind = ValID::t_APSInt;
1990     break;
1991   case lltok::APFloat:
1992     ID.APFloatVal = Lex.getAPFloatVal();
1993     ID.Kind = ValID::t_APFloat;
1994     break;
1995   case lltok::kw_true:
1996     ID.ConstantVal = ConstantInt::getTrue(Context);
1997     ID.Kind = ValID::t_Constant;
1998     break;
1999   case lltok::kw_false:
2000     ID.ConstantVal = ConstantInt::getFalse(Context);
2001     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2002     break;
2003   case lltok::kw_null: ID.Kind = ValID::t_Null; break;
2004   case lltok::kw_undef: ID.Kind = ValID::t_Undef; break;
2005   case lltok::kw_zeroinitializer: ID.Kind = ValID::t_Zero; break;
2006
2007   case lltok::lbrace: {
2008     // ValID ::= '{' ConstVector '}'
2009     Lex.Lex();
2010     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2011     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2012         ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of struct constant"))
2013       return true;
2014
2015     ID.ConstantStructElts = new Constant*[Elts.size()];
2016     ID.UIntVal = Elts.size();
2017     memcpy(ID.ConstantStructElts, Elts.data(), Elts.size()*sizeof(Elts[0]));
2018     ID.Kind = ValID::t_ConstantStruct;
2019     return false;
2020   }
2021   case lltok::less: {
2022     // ValID ::= '<' ConstVector '>'         --> Vector.
2023     // ValID ::= '<' '{' ConstVector '}' '>' --> Packed Struct.
2024     Lex.Lex();
2025     bool isPackedStruct = EatIfPresent(lltok::lbrace);
2026
2027     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2028     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
2029     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2030         (isPackedStruct &&
2031          ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of packed struct")) ||
2032         ParseToken(lltok::greater, "expected end of constant"))
2033       return true;
2034
2035     if (isPackedStruct) {
2036       ID.ConstantStructElts = new Constant*[Elts.size()];
2037       memcpy(ID.ConstantStructElts, Elts.data(), Elts.size()*sizeof(Elts[0]));
2038       ID.UIntVal = Elts.size();
2039       ID.Kind = ValID::t_PackedConstantStruct;
2040       return false;
2041     }
2042
2043     if (Elts.empty())
2044       return Error(ID.Loc, "constant vector must not be empty");
2045
2046     if (!Elts[0]->getType()->isIntegerTy() &&
2047         !Elts[0]->getType()->isFloatingPointTy() &&
2048         !Elts[0]->getType()->isPointerTy())
2049       return Error(FirstEltLoc,
2050             "vector elements must have integer, pointer or floating point type");
2051
2052     // Verify that all the vector elements have the same type.
2053     for (unsigned i = 1, e = Elts.size(); i != e; ++i)
2054       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
2055         return Error(FirstEltLoc,
2056                      "vector element #" + Twine(i) +
2057                     " is not of type '" + getTypeString(Elts[0]->getType()));
2058
2059     ID.ConstantVal = ConstantVector::get(Elts);
2060     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2061     return false;
2062   }
2063   case lltok::lsquare: {   // Array Constant
2064     Lex.Lex();
2065     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2066     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
2067     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2068         ParseToken(lltok::rsquare, "expected end of array constant"))
2069       return true;
2070
2071     // Handle empty element.
2072     if (Elts.empty()) {
2073       // Use undef instead of an array because it's inconvenient to determine
2074       // the element type at this point, there being no elements to examine.
2075       ID.Kind = ValID::t_EmptyArray;
2076       return false;
2077     }
2078
2079     if (!Elts[0]->getType()->isFirstClassType())
2080       return Error(FirstEltLoc, "invalid array element type: " +
2081                    getTypeString(Elts[0]->getType()));
2082
2083     ArrayType *ATy = ArrayType::get(Elts[0]->getType(), Elts.size());
2084
2085     // Verify all elements are correct type!
2086     for (unsigned i = 0, e = Elts.size(); i != e; ++i) {
2087       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
2088         return Error(FirstEltLoc,
2089                      "array element #" + Twine(i) +
2090                      " is not of type '" + getTypeString(Elts[0]->getType()));
2091     }
2092
2093     ID.ConstantVal = ConstantArray::get(ATy, Elts);
2094     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2095     return false;
2096   }
2097   case lltok::kw_c:  // c "foo"
2098     Lex.Lex();
2099     ID.ConstantVal = ConstantDataArray::getString(Context, Lex.getStrVal(),
2100                                                   false);
2101     if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected string")) return true;
2102     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2103     return false;
2104
2105   case lltok::kw_asm: {
2106     // ValID ::= 'asm' SideEffect? AlignStack? STRINGCONSTANT ',' STRINGCONSTANT
2107     bool HasSideEffect, AlignStack, AsmDialect;
2108     Lex.Lex();
2109     if (ParseOptionalToken(lltok::kw_sideeffect, HasSideEffect) ||
2110         ParseOptionalToken(lltok::kw_alignstack, AlignStack) ||
2111         ParseOptionalToken(lltok::kw_inteldialect, AsmDialect) ||
2112         ParseStringConstant(ID.StrVal) ||
2113         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in inline asm expression") ||
2114         ParseToken(lltok::StringConstant, "expected constraint string"))
2115       return true;
2116     ID.StrVal2 = Lex.getStrVal();
2117     ID.UIntVal = unsigned(HasSideEffect) | (unsigned(AlignStack)<<1) |
2118       (unsigned(AsmDialect)<<2);
2119     ID.Kind = ValID::t_InlineAsm;
2120     return false;
2121   }
2122
2123   case lltok::kw_blockaddress: {
2124     // ValID ::= 'blockaddress' '(' @foo ',' %bar ')'
2125     Lex.Lex();
2126
2127     ValID Fn, Label;
2128     LocTy FnLoc, LabelLoc;
2129     
2130     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in block address expression") ||
2131         ParseValID(Fn) ||
2132         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in block address expression")||
2133         ParseValID(Label) ||
2134         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in block address expression"))
2135       return true;
2136     
2137     if (Fn.Kind != ValID::t_GlobalID && Fn.Kind != ValID::t_GlobalName)
2138       return Error(Fn.Loc, "expected function name in blockaddress");
2139     if (Label.Kind != ValID::t_LocalID && Label.Kind != ValID::t_LocalName)
2140       return Error(Label.Loc, "expected basic block name in blockaddress");
2141     
2142     // Make a global variable as a placeholder for this reference.
2143     GlobalVariable *FwdRef = new GlobalVariable(*M, Type::getInt8Ty(Context),
2144                                            false, GlobalValue::InternalLinkage,
2145                                                 0, "");
2146     ForwardRefBlockAddresses[Fn].push_back(std::make_pair(Label, FwdRef));
2147     ID.ConstantVal = FwdRef;
2148     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2149     return false;
2150   }
2151       
2152   case lltok::kw_trunc:
2153   case lltok::kw_zext:
2154   case lltok::kw_sext:
2155   case lltok::kw_fptrunc:
2156   case lltok::kw_fpext:
2157   case lltok::kw_bitcast:
2158   case lltok::kw_uitofp:
2159   case lltok::kw_sitofp:
2160   case lltok::kw_fptoui:
2161   case lltok::kw_fptosi:
2162   case lltok::kw_inttoptr:
2163   case lltok::kw_ptrtoint: {
2164     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2165     Type *DestTy = 0;
2166     Constant *SrcVal;
2167     Lex.Lex();
2168     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' after constantexpr cast") ||
2169         ParseGlobalTypeAndValue(SrcVal) ||
2170         ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in constantexpr cast") ||
2171         ParseType(DestTy) ||
2172         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of constantexpr cast"))
2173       return true;
2174     if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, SrcVal, DestTy))
2175       return Error(ID.Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
2176                    getTypeString(SrcVal->getType()) + "' to '" +
2177                    getTypeString(DestTy) + "'");
2178     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getCast((Instruction::CastOps)Opc,
2179                                                  SrcVal, DestTy);
2180     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2181     return false;
2182   }
2183   case lltok::kw_extractvalue: {
2184     Lex.Lex();
2185     Constant *Val;
2186     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2187     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in extractvalue constantexpr")||
2188         ParseGlobalTypeAndValue(Val) ||
2189         ParseIndexList(Indices) ||
2190         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in extractvalue constantexpr"))
2191       return true;
2192
2193     if (!Val->getType()->isAggregateType())
2194       return Error(ID.Loc, "extractvalue operand must be aggregate type");
2195     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices))
2196       return Error(ID.Loc, "invalid indices for extractvalue");
2197     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractValue(Val, Indices);
2198     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2199     return false;
2200   }
2201   case lltok::kw_insertvalue: {
2202     Lex.Lex();
2203     Constant *Val0, *Val1;
2204     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2205     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in insertvalue constantexpr")||
2206         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2207         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in insertvalue constantexpr")||
2208         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2209         ParseIndexList(Indices) ||
2210         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in insertvalue constantexpr"))
2211       return true;
2212     if (!Val0->getType()->isAggregateType())
2213       return Error(ID.Loc, "insertvalue operand must be aggregate type");
2214     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices))
2215       return Error(ID.Loc, "invalid indices for insertvalue");
2216     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getInsertValue(Val0, Val1, Indices);
2217     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2218     return false;
2219   }
2220   case lltok::kw_icmp:
2221   case lltok::kw_fcmp: {
2222     unsigned PredVal, Opc = Lex.getUIntVal();
2223     Constant *Val0, *Val1;
2224     Lex.Lex();
2225     if (ParseCmpPredicate(PredVal, Opc) ||
2226         ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in compare constantexpr") ||
2227         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2228         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in compare constantexpr") ||
2229         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2230         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in compare constantexpr"))
2231       return true;
2232
2233     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2234       return Error(ID.Loc, "compare operands must have the same type");
2235
2236     CmpInst::Predicate Pred = (CmpInst::Predicate)PredVal;
2237
2238     if (Opc == Instruction::FCmp) {
2239       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVectorTy())
2240         return Error(ID.Loc, "fcmp requires floating point operands");
2241       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getFCmp(Pred, Val0, Val1);
2242     } else {
2243       assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unexpected opcode for CmpInst!");
2244       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
2245           !Val0->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
2246         return Error(ID.Loc, "icmp requires pointer or integer operands");
2247       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getICmp(Pred, Val0, Val1);
2248     }
2249     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2250     return false;
2251   }
2252
2253   // Binary Operators.
2254   case lltok::kw_add:
2255   case lltok::kw_fadd:
2256   case lltok::kw_sub:
2257   case lltok::kw_fsub:
2258   case lltok::kw_mul:
2259   case lltok::kw_fmul:
2260   case lltok::kw_udiv:
2261   case lltok::kw_sdiv:
2262   case lltok::kw_fdiv:
2263   case lltok::kw_urem:
2264   case lltok::kw_srem:
2265   case lltok::kw_frem:
2266   case lltok::kw_shl:
2267   case lltok::kw_lshr:
2268   case lltok::kw_ashr: {
2269     bool NUW = false;
2270     bool NSW = false;
2271     bool Exact = false;
2272     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2273     Constant *Val0, *Val1;
2274     Lex.Lex();
2275     LocTy ModifierLoc = Lex.getLoc();
2276     if (Opc == Instruction::Add || Opc == Instruction::Sub ||
2277         Opc == Instruction::Mul || Opc == Instruction::Shl) {
2278       if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2279         NUW = true;
2280       if (EatIfPresent(lltok::kw_nsw)) {
2281         NSW = true;
2282         if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2283           NUW = true;
2284       }
2285     } else if (Opc == Instruction::SDiv || Opc == Instruction::UDiv ||
2286                Opc == Instruction::LShr || Opc == Instruction::AShr) {
2287       if (EatIfPresent(lltok::kw_exact))
2288         Exact = true;
2289     }
2290     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in binary constantexpr") ||
2291         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2292         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in binary constantexpr") ||
2293         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2294         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in binary constantexpr"))
2295       return true;
2296     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2297       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
2298     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy()) {
2299       if (NUW)
2300         return Error(ModifierLoc, "nuw only applies to integer operations");
2301       if (NSW)
2302         return Error(ModifierLoc, "nsw only applies to integer operations");
2303     }
2304     // Check that the type is valid for the operator.
2305     switch (Opc) {
2306     case Instruction::Add:
2307     case Instruction::Sub:
2308     case Instruction::Mul:
2309     case Instruction::UDiv:
2310     case Instruction::SDiv:
2311     case Instruction::URem:
2312     case Instruction::SRem:
2313     case Instruction::Shl:
2314     case Instruction::AShr:
2315     case Instruction::LShr:
2316       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy())
2317         return Error(ID.Loc, "constexpr requires integer operands");
2318       break;
2319     case Instruction::FAdd:
2320     case Instruction::FSub:
2321     case Instruction::FMul:
2322     case Instruction::FDiv:
2323     case Instruction::FRem:
2324       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVectorTy())
2325         return Error(ID.Loc, "constexpr requires fp operands");
2326       break;
2327     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator!");
2328     }
2329     unsigned Flags = 0;
2330     if (NUW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap;
2331     if (NSW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap;
2332     if (Exact) Flags |= PossiblyExactOperator::IsExact;
2333     Constant *C = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1, Flags);
2334     ID.ConstantVal = C;
2335     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2336     return false;
2337   }
2338
2339   // Logical Operations
2340   case lltok::kw_and:
2341   case lltok::kw_or:
2342   case lltok::kw_xor: {
2343     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2344     Constant *Val0, *Val1;
2345     Lex.Lex();
2346     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in logical constantexpr") ||
2347         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2348         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in logical constantexpr") ||
2349         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2350         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in logical constantexpr"))
2351       return true;
2352     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2353       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
2354     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy())
2355       return Error(ID.Loc,
2356                    "constexpr requires integer or integer vector operands");
2357     ID.ConstantVal = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1);
2358     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2359     return false;
2360   }
2361
2362   case lltok::kw_getelementptr:
2363   case lltok::kw_shufflevector:
2364   case lltok::kw_insertelement:
2365   case lltok::kw_extractelement:
2366   case lltok::kw_select: {
2367     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2368     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2369     bool InBounds = false;
2370     Lex.Lex();
2371     if (Opc == Instruction::GetElementPtr)
2372       InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
2373     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in constantexpr") ||
2374         ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2375         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in constantexpr"))
2376       return true;
2377
2378     if (Opc == Instruction::GetElementPtr) {
2379       if (Elts.size() == 0 ||
2380           !Elts[0]->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
2381         return Error(ID.Loc, "getelementptr requires pointer operand");
2382
2383       ArrayRef<Constant *> Indices(Elts.begin() + 1, Elts.end());
2384       if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Elts[0]->getType(), Indices))
2385         return Error(ID.Loc, "invalid indices for getelementptr");
2386       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getGetElementPtr(Elts[0], Indices,
2387                                                       InBounds);
2388     } else if (Opc == Instruction::Select) {
2389       if (Elts.size() != 3)
2390         return Error(ID.Loc, "expected three operands to select");
2391       if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Elts[0], Elts[1],
2392                                                               Elts[2]))
2393         return Error(ID.Loc, Reason);
2394       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getSelect(Elts[0], Elts[1], Elts[2]);
2395     } else if (Opc == Instruction::ShuffleVector) {
2396       if (Elts.size() != 3)
2397         return Error(ID.Loc, "expected three operands to shufflevector");
2398       if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
2399         return Error(ID.Loc, "invalid operands to shufflevector");
2400       ID.ConstantVal =
2401                  ConstantExpr::getShuffleVector(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
2402     } else if (Opc == Instruction::ExtractElement) {
2403       if (Elts.size() != 2)
2404         return Error(ID.Loc, "expected two operands to extractelement");
2405       if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1]))
2406         return Error(ID.Loc, "invalid extractelement operands");
2407       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractElement(Elts[0], Elts[1]);
2408     } else {
2409       assert(Opc == Instruction::InsertElement && "Unknown opcode");
2410       if (Elts.size() != 3)
2411       return Error(ID.Loc, "expected three operands to insertelement");
2412       if (!InsertElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
2413         return Error(ID.Loc, "invalid insertelement operands");
2414       ID.ConstantVal =
2415                  ConstantExpr::getInsertElement(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
2416     }
2417
2418     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2419     return false;
2420   }
2421   }
2422
2423   Lex.Lex();
2424   return false;
2425 }
2426
2427 /// ParseGlobalValue - Parse a global value with the specified type.
2428 bool LLParser::ParseGlobalValue(Type *Ty, Constant *&C) {
2429   C = 0;
2430   ValID ID;
2431   Value *V = NULL;
2432   bool Parsed = ParseValID(ID) ||
2433                 ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, NULL);
2434   if (V && !(C = dyn_cast<Constant>(V)))
2435     return Error(ID.Loc, "global values must be constants");
2436   return Parsed;
2437 }
2438
2439 bool LLParser::ParseGlobalTypeAndValue(Constant *&V) {
2440   Type *Ty = 0;
2441   return ParseType(Ty) ||
2442          ParseGlobalValue(Ty, V);
2443 }
2444
2445 /// ParseGlobalValueVector
2446 ///   ::= /*empty*/
2447 ///   ::= TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
2448 bool LLParser::ParseGlobalValueVector(SmallVectorImpl<Constant*> &Elts) {
2449   // Empty list.
2450   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace ||
2451       Lex.getKind() == lltok::rsquare ||
2452       Lex.getKind() == lltok::greater ||
2453       Lex.getKind() == lltok::rparen)
2454     return false;
2455
2456   Constant *C;
2457   if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2458   Elts.push_back(C);
2459
2460   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
2461     if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
2462     Elts.push_back(C);
2463   }
2464
2465   return false;
2466 }
2467
2468 bool LLParser::ParseMetadataListValue(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
2469   assert(Lex.getKind() == lltok::lbrace);
2470   Lex.Lex();
2471
2472   SmallVector<Value*, 16> Elts;
2473   if (ParseMDNodeVector(Elts, PFS) ||
2474       ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node"))
2475     return true;
2476
2477   ID.MDNodeVal = MDNode::get(Context, Elts);
2478   ID.Kind = ValID::t_MDNode;
2479   return false;
2480 }
2481
2482 /// ParseMetadataValue
2483 ///  ::= !42
2484 ///  ::= !{...}
2485 ///  ::= !"string"
2486 bool LLParser::ParseMetadataValue(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
2487   assert(Lex.getKind() == lltok::exclaim);
2488   Lex.Lex();
2489
2490   // MDNode:
2491   // !{ ... }
2492   if (Lex.getKind() == lltok::lbrace)
2493     return ParseMetadataListValue(ID, PFS);
2494
2495   // Standalone metadata reference
2496   // !42
2497   if (Lex.getKind() == lltok::APSInt) {
2498     if (ParseMDNodeID(ID.MDNodeVal)) return true;
2499     ID.Kind = ValID::t_MDNode;
2500     return false;
2501   }
2502
2503   // MDString:
2504   //   ::= '!' STRINGCONSTANT
2505   if (ParseMDString(ID.MDStringVal)) return true;
2506   ID.Kind = ValID::t_MDString;
2507   return false;
2508 }
2509
2510
2511 //===----------------------------------------------------------------------===//
2512 // Function Parsing.
2513 //===----------------------------------------------------------------------===//
2514
2515 bool LLParser::ConvertValIDToValue(Type *Ty, ValID &ID, Value *&V,
2516                                    PerFunctionState *PFS) {
2517   if (Ty->isFunctionTy())
2518     return Error(ID.Loc, "functions are not values, refer to them as pointers");
2519
2520   switch (ID.Kind) {
2521   case ValID::t_LocalID:
2522     if (!PFS) return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
2523     V = PFS->GetVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
2524     return (V == 0);
2525   case ValID::t_LocalName:
2526     if (!PFS) return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
2527     V = PFS->GetVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
2528     return (V == 0);
2529   case ValID::t_InlineAsm: {
2530     PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
2531     FunctionType *FTy = 
2532       PTy ? dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()) : 0;
2533     if (!FTy || !InlineAsm::Verify(FTy, ID.StrVal2))
2534       return Error(ID.Loc, "invalid type for inline asm constraint string");
2535     V = InlineAsm::get(FTy, ID.StrVal, ID.StrVal2, ID.UIntVal&1,
2536                        (ID.UIntVal>>1)&1, (InlineAsm::AsmDialect(ID.UIntVal>>2)));
2537     return false;
2538   }
2539   case ValID::t_MDNode:
2540     if (!Ty->isMetadataTy())
2541       return Error(ID.Loc, "metadata value must have metadata type");
2542     V = ID.MDNodeVal;
2543     return false;
2544   case ValID::t_MDString:
2545     if (!Ty->isMetadataTy())
2546       return Error(ID.Loc, "metadata value must have metadata type");
2547     V = ID.MDStringVal;
2548     return false;
2549   case ValID::t_GlobalName:
2550     V = GetGlobalVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
2551     return V == 0;
2552   case ValID::t_GlobalID:
2553     V = GetGlobalVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
2554     return V == 0;
2555   case ValID::t_APSInt:
2556     if (!Ty->isIntegerTy())
2557       return Error(ID.Loc, "integer constant must have integer type");
2558     ID.APSIntVal = ID.APSIntVal.extOrTrunc(Ty->getPrimitiveSizeInBits());
2559     V = ConstantInt::get(Context, ID.APSIntVal);
2560     return false;
2561   case ValID::t_APFloat:
2562     if (!Ty->isFloatingPointTy() ||
2563         !ConstantFP::isValueValidForType(Ty, ID.APFloatVal))
2564       return Error(ID.Loc, "floating point constant invalid for type");
2565
2566     // The lexer has no type info, so builds all half, float, and double FP
2567     // constants as double.  Fix this here.  Long double does not need this.
2568     if (&ID.APFloatVal.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble) {
2569       bool Ignored;
2570       if (Ty->isHalfTy())
2571         ID.APFloatVal.convert(APFloat::IEEEhalf, APFloat::rmNearestTiesToEven,
2572                               &Ignored);
2573       else if (Ty->isFloatTy())
2574         ID.APFloatVal.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven,
2575                               &Ignored);
2576     }
2577     V = ConstantFP::get(Context, ID.APFloatVal);
2578
2579     if (V->getType() != Ty)
2580       return Error(ID.Loc, "floating point constant does not have type '" +
2581                    getTypeString(Ty) + "'");
2582
2583     return false;
2584   case ValID::t_Null:
2585     if (!Ty->isPointerTy())
2586       return Error(ID.Loc, "null must be a pointer type");
2587     V = ConstantPointerNull::get(cast<PointerType>(Ty));
2588     return false;
2589   case ValID::t_Undef:
2590     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
2591     if (!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy())
2592       return Error(ID.Loc, "invalid type for undef constant");
2593     V = UndefValue::get(Ty);
2594     return false;
2595   case ValID::t_EmptyArray:
2596     if (!Ty->isArrayTy() || cast<ArrayType>(Ty)->getNumElements() != 0)
2597       return Error(ID.Loc, "invalid empty array initializer");
2598     V = UndefValue::get(Ty);
2599     return false;
2600   case ValID::t_Zero:
2601     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
2602     if (!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy())
2603       return Error(ID.Loc, "invalid type for null constant");
2604     V = Constant::getNullValue(Ty);
2605     return false;
2606   case ValID::t_Constant:
2607     if (ID.ConstantVal->getType() != Ty)
2608       return Error(ID.Loc, "constant expression type mismatch");
2609
2610     V = ID.ConstantVal;
2611     return false;
2612   case ValID::t_ConstantStruct:
2613   case ValID::t_PackedConstantStruct:
2614     if (StructType *ST = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
2615       if (ST->getNumElements() != ID.UIntVal)
2616         return Error(ID.Loc,
2617                      "initializer with struct type has wrong # elements");
2618       if (ST->isPacked() != (ID.Kind == ValID::t_PackedConstantStruct))
2619         return Error(ID.Loc, "packed'ness of initializer and type don't match");
2620         
2621       // Verify that the elements are compatible with the structtype.
2622       for (unsigned i = 0, e = ID.UIntVal; i != e; ++i)
2623         if (ID.ConstantStructElts[i]->getType() != ST->getElementType(i))
2624           return Error(ID.Loc, "element " + Twine(i) +
2625                     " of struct initializer doesn't match struct element type");
2626       
2627       V = ConstantStruct::get(ST, makeArrayRef(ID.ConstantStructElts,
2628                                                ID.UIntVal));
2629     } else
2630       return Error(ID.Loc, "constant expression type mismatch");
2631     return false;
2632   }
2633   llvm_unreachable("Invalid ValID");
2634 }
2635
2636 bool LLParser::ParseValue(Type *Ty, Value *&V, PerFunctionState *PFS) {
2637   V = 0;
2638   ValID ID;
2639   return ParseValID(ID, PFS) ||
2640          ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, PFS);
2641 }
2642
2643 bool LLParser::ParseTypeAndValue(Value *&V, PerFunctionState *PFS) {
2644   Type *Ty = 0;
2645   return ParseType(Ty) ||
2646          ParseValue(Ty, V, PFS);
2647 }
2648
2649 bool LLParser::ParseTypeAndBasicBlock(BasicBlock *&BB, LocTy &Loc,
2650                                       PerFunctionState &PFS) {
2651   Value *V;
2652   Loc = Lex.getLoc();
2653   if (ParseTypeAndValue(V, PFS)) return true;
2654   if (!isa<BasicBlock>(V))
2655     return Error(Loc, "expected a basic block");
2656   BB = cast<BasicBlock>(V);
2657   return false;
2658 }
2659
2660
2661 /// FunctionHeader
2662 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalCallingConv OptRetAttrs
2663 ///       OptUnnamedAddr Type GlobalName '(' ArgList ')' OptFuncAttrs OptSection
2664 ///       OptionalAlign OptGC
2665 bool LLParser::ParseFunctionHeader(Function *&Fn, bool isDefine) {
2666   // Parse the linkage.
2667   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
2668   unsigned Linkage;
2669
2670   unsigned Visibility;
2671   Attributes RetAttrs;
2672   CallingConv::ID CC;
2673   Type *RetType = 0;
2674   LocTy RetTypeLoc = Lex.getLoc();
2675   if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
2676       ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
2677       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
2678       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
2679       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/))
2680     return true;
2681
2682   // Verify that the linkage is ok.
2683   switch ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage) {
2684   case GlobalValue::ExternalLinkage:
2685     break; // always ok.
2686   case GlobalValue::DLLImportLinkage:
2687   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:
2688     if (isDefine)
2689       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function definition");
2690     break;
2691   case GlobalValue::PrivateLinkage:
2692   case GlobalValue::LinkerPrivateLinkage:
2693   case GlobalValue::LinkerPrivateWeakLinkage:
2694   case GlobalValue::InternalLinkage:
2695   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
2696   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
2697   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
2698   case GlobalValue::LinkOnceODRAutoHideLinkage:
2699   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
2700   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
2701   case GlobalValue::DLLExportLinkage:
2702     if (!isDefine)
2703       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function declaration");
2704     break;
2705   case GlobalValue::AppendingLinkage:
2706   case GlobalValue::CommonLinkage:
2707     return Error(LinkageLoc, "invalid function linkage type");
2708   }
2709
2710   if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
2711     return Error(RetTypeLoc, "invalid function return type");
2712
2713   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2714
2715   std::string FunctionName;
2716   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalVar) {
2717     FunctionName = Lex.getStrVal();
2718   } else if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {     // @42 is ok.
2719     unsigned NameID = Lex.getUIntVal();
2720
2721     if (NameID != NumberedVals.size())
2722       return TokError("function expected to be numbered '%" +
2723                       Twine(NumberedVals.size()) + "'");
2724   } else {
2725     return TokError("expected function name");
2726   }
2727
2728   Lex.Lex();
2729
2730   if (Lex.getKind() != lltok::lparen)
2731     return TokError("expected '(' in function argument list");
2732
2733   SmallVector<ArgInfo, 8> ArgList;
2734   bool isVarArg;
2735   Attributes FuncAttrs;
2736   std::string Section;
2737   unsigned Alignment;
2738   std::string GC;
2739   bool UnnamedAddr;
2740   LocTy UnnamedAddrLoc;
2741
2742   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg) ||
2743       ParseOptionalToken(lltok::kw_unnamed_addr, UnnamedAddr,
2744                          &UnnamedAddrLoc) ||
2745       ParseOptionalAttrs(FuncAttrs, 2) ||
2746       (EatIfPresent(lltok::kw_section) &&
2747        ParseStringConstant(Section)) ||
2748       ParseOptionalAlignment(Alignment) ||
2749       (EatIfPresent(lltok::kw_gc) &&
2750        ParseStringConstant(GC)))
2751     return true;
2752
2753   // If the alignment was parsed as an attribute, move to the alignment field.
2754   if (FuncAttrs & Attribute::Alignment) {
2755     Alignment = FuncAttrs.getAlignment();
2756     FuncAttrs &= ~Attribute::Alignment;
2757   }
2758
2759   // Okay, if we got here, the function is syntactically valid.  Convert types
2760   // and do semantic checks.
2761   std::vector<Type*> ParamTypeList;
2762   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
2763
2764   if (RetAttrs.hasAttributes())
2765     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttrs));
2766
2767   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
2768     ParamTypeList.push_back(ArgList[i].Ty);
2769     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes())
2770       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
2771   }
2772
2773   if (FuncAttrs.hasAttributes())
2774     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FuncAttrs));
2775
2776   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs);
2777
2778   if (PAL.paramHasAttr(1, Attribute::StructRet) && !RetType->isVoidTy())
2779     return Error(RetTypeLoc, "functions with 'sret' argument must return void");
2780
2781   FunctionType *FT =
2782     FunctionType::get(RetType, ParamTypeList, isVarArg);
2783   PointerType *PFT = PointerType::getUnqual(FT);
2784
2785   Fn = 0;
2786   if (!FunctionName.empty()) {
2787     // If this was a definition of a forward reference, remove the definition
2788     // from the forward reference table and fill in the forward ref.
2789     std::map<std::string, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator FRVI =
2790       ForwardRefVals.find(FunctionName);
2791     if (FRVI != ForwardRefVals.end()) {
2792       Fn = M->getFunction(FunctionName);
2793       if (Fn->getType() != PFT)
2794         return Error(FRVI->second.second, "invalid forward reference to "
2795                      "function '" + FunctionName + "' with wrong type!");
2796       
2797       ForwardRefVals.erase(FRVI);
2798     } else if ((Fn = M->getFunction(FunctionName))) {
2799       // Reject redefinitions.
2800       return Error(NameLoc, "invalid redefinition of function '" +
2801                    FunctionName + "'");
2802     } else if (M->getNamedValue(FunctionName)) {
2803       return Error(NameLoc, "redefinition of function '@" + FunctionName + "'");
2804     }
2805
2806   } else {
2807     // If this is a definition of a forward referenced function, make sure the
2808     // types agree.
2809     std::map<unsigned, std::pair<GlobalValue*, LocTy> >::iterator I
2810       = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
2811     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
2812       Fn = cast<Function>(I->second.first);
2813       if (Fn->getType() != PFT)
2814         return Error(NameLoc, "type of definition and forward reference of '@" +
2815                      Twine(NumberedVals.size()) + "' disagree");
2816       ForwardRefValIDs.erase(I);
2817     }
2818   }
2819
2820   if (Fn == 0)
2821     Fn = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalLinkage, FunctionName, M);
2822   else // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
2823     M->getFunctionList().splice(M->end(), M->getFunctionList(), Fn);
2824
2825   if (FunctionName.empty())
2826     NumberedVals.push_back(Fn);
2827
2828   Fn->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
2829   Fn->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
2830   Fn->setCallingConv(CC);
2831   Fn->setAttributes(PAL);
2832   Fn->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
2833   Fn->setAlignment(Alignment);
2834   Fn->setSection(Section);
2835   if (!GC.empty()) Fn->setGC(GC.c_str());
2836
2837   // Add all of the arguments we parsed to the function.
2838   Function::arg_iterator ArgIt = Fn->arg_begin();
2839   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i, ++ArgIt) {
2840     // If the argument has a name, insert it into the argument symbol table.
2841     if (ArgList[i].Name.empty()) continue;
2842
2843     // Set the name, if it conflicted, it will be auto-renamed.
2844     ArgIt->setName(ArgList[i].Name);
2845
2846     if (ArgIt->getName() != ArgList[i].Name)
2847       return Error(ArgList[i].Loc, "redefinition of argument '%" +
2848                    ArgList[i].Name + "'");
2849   }
2850
2851   return false;
2852 }
2853
2854
2855 /// ParseFunctionBody
2856 ///   ::= '{' BasicBlock+ '}'
2857 ///
2858 bool LLParser::ParseFunctionBody(Function &Fn) {
2859   if (Lex.getKind() != lltok::lbrace)
2860     return TokError("expected '{' in function body");
2861   Lex.Lex();  // eat the {.
2862
2863   int FunctionNumber = -1;
2864   if (!Fn.hasName()) FunctionNumber = NumberedVals.size()-1;
2865   
2866   PerFunctionState PFS(*this, Fn, FunctionNumber);
2867
2868   // We need at least one basic block.
2869   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace)
2870     return TokError("function body requires at least one basic block");
2871   
2872   while (Lex.getKind() != lltok::rbrace)
2873     if (ParseBasicBlock(PFS)) return true;
2874
2875   // Eat the }.
2876   Lex.Lex();
2877
2878   // Verify function is ok.
2879   return PFS.FinishFunction();
2880 }
2881
2882 /// ParseBasicBlock
2883 ///   ::= LabelStr? Instruction*
2884 bool LLParser::ParseBasicBlock(PerFunctionState &PFS) {
2885   // If this basic block starts out with a name, remember it.
2886   std::string Name;
2887   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2888   if (Lex.getKind() == lltok::LabelStr) {
2889     Name = Lex.getStrVal();
2890     Lex.Lex();
2891   }
2892
2893   BasicBlock *BB = PFS.DefineBB(Name, NameLoc);
2894   if (BB == 0) return true;
2895
2896   std::string NameStr;
2897
2898   // Parse the instructions in this block until we get a terminator.
2899   Instruction *Inst;
2900   SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode *>, 4> MetadataOnInst;
2901   do {
2902     // This instruction may have three possibilities for a name: a) none
2903     // specified, b) name specified "%foo =", c) number specified: "%4 =".
2904     LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
2905     int NameID = -1;
2906     NameStr = "";
2907
2908     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVarID) {
2909       NameID = Lex.getUIntVal();
2910       Lex.Lex();
2911       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction id"))
2912         return true;
2913     } else if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
2914       NameStr = Lex.getStrVal();
2915       Lex.Lex();
2916       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction name"))
2917         return true;
2918     }
2919
2920     switch (ParseInstruction(Inst, BB, PFS)) {
2921     default: llvm_unreachable("Unknown ParseInstruction result!");
2922     case InstError: return true;
2923     case InstNormal:
2924       BB->getInstList().push_back(Inst);
2925
2926       // With a normal result, we check to see if the instruction is followed by
2927       // a comma and metadata.
2928       if (EatIfPresent(lltok::comma))
2929         if (ParseInstructionMetadata(Inst, &PFS))
2930           return true;
2931       break;
2932     case InstExtraComma:
2933       BB->getInstList().push_back(Inst);
2934
2935       // If the instruction parser ate an extra comma at the end of it, it
2936       // *must* be followed by metadata.
2937       if (ParseInstructionMetadata(Inst, &PFS))
2938         return true;
2939       break;        
2940     }
2941
2942     // Set the name on the instruction.
2943     if (PFS.SetInstName(NameID, NameStr, NameLoc, Inst)) return true;
2944   } while (!isa<TerminatorInst>(Inst));
2945
2946   return false;
2947 }
2948
2949 //===----------------------------------------------------------------------===//
2950 // Instruction Parsing.
2951 //===----------------------------------------------------------------------===//
2952
2953 /// ParseInstruction - Parse one of the many different instructions.
2954 ///
2955 int LLParser::ParseInstruction(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
2956                                PerFunctionState &PFS) {
2957   lltok::Kind Token = Lex.getKind();
2958   if (Token == lltok::Eof)
2959     return TokError("found end of file when expecting more instructions");
2960   LocTy Loc = Lex.getLoc();
2961   unsigned KeywordVal = Lex.getUIntVal();
2962   Lex.Lex();  // Eat the keyword.
2963
2964   switch (Token) {
2965   default:                    return Error(Loc, "expected instruction opcode");
2966   // Terminator Instructions.
2967   case lltok::kw_unreachable: Inst = new UnreachableInst(Context); return false;
2968   case lltok::kw_ret:         return ParseRet(Inst, BB, PFS);
2969   case lltok::kw_br:          return ParseBr(Inst, PFS);
2970   case lltok::kw_switch:      return ParseSwitch(Inst, PFS);
2971   case lltok::kw_indirectbr:  return ParseIndirectBr(Inst, PFS);
2972   case lltok::kw_invoke:      return ParseInvoke(Inst, PFS);
2973   case lltok::kw_resume:      return ParseResume(Inst, PFS);
2974   // Binary Operators.
2975   case lltok::kw_add:
2976   case lltok::kw_sub:
2977   case lltok::kw_mul:
2978   case lltok::kw_shl: {
2979     bool NUW = EatIfPresent(lltok::kw_nuw);
2980     bool NSW = EatIfPresent(lltok::kw_nsw);
2981     if (!NUW) NUW = EatIfPresent(lltok::kw_nuw);
2982     
2983     if (ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1)) return true;
2984     
2985     if (NUW) cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoUnsignedWrap(true);
2986     if (NSW) cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoSignedWrap(true);
2987     return false;
2988   }
2989   case lltok::kw_fadd:
2990   case lltok::kw_fsub:
2991   case lltok::kw_fmul:    return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 2);
2992
2993   case lltok::kw_sdiv:
2994   case lltok::kw_udiv:
2995   case lltok::kw_lshr:
2996   case lltok::kw_ashr: {
2997     bool Exact = EatIfPresent(lltok::kw_exact);
2998
2999     if (ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1)) return true;
3000     if (Exact) cast<BinaryOperator>(Inst)->setIsExact(true);
3001     return false;
3002   }
3003
3004   case lltok::kw_urem:
3005   case lltok::kw_srem:   return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1);
3006   case lltok::kw_fdiv:
3007   case lltok::kw_frem:   return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 2);
3008   case lltok::kw_and:
3009   case lltok::kw_or:
3010   case lltok::kw_xor:    return ParseLogical(Inst, PFS, KeywordVal);
3011   case lltok::kw_icmp:
3012   case lltok::kw_fcmp:   return ParseCompare(Inst, PFS, KeywordVal);
3013   // Casts.
3014   case lltok::kw_trunc:
3015   case lltok::kw_zext:
3016   case lltok::kw_sext:
3017   case lltok::kw_fptrunc:
3018   case lltok::kw_fpext:
3019   case lltok::kw_bitcast:
3020   case lltok::kw_uitofp:
3021   case lltok::kw_sitofp:
3022   case lltok::kw_fptoui:
3023   case lltok::kw_fptosi:
3024   case lltok::kw_inttoptr:
3025   case lltok::kw_ptrtoint:       return ParseCast(Inst, PFS, KeywordVal);
3026   // Other.
3027   case lltok::kw_select:         return ParseSelect(Inst, PFS);
3028   case lltok::kw_va_arg:         return ParseVA_Arg(Inst, PFS);
3029   case lltok::kw_extractelement: return ParseExtractElement(Inst, PFS);
3030   case lltok::kw_insertelement:  return ParseInsertElement(Inst, PFS);
3031   case lltok::kw_shufflevector:  return ParseShuffleVector(Inst, PFS);
3032   case lltok::kw_phi:            return ParsePHI(Inst, PFS);
3033   case lltok::kw_landingpad:     return ParseLandingPad(Inst, PFS);
3034   case lltok::kw_call:           return ParseCall(Inst, PFS, false);
3035   case lltok::kw_tail:           return ParseCall(Inst, PFS, true);
3036   // Memory.
3037   case lltok::kw_alloca:         return ParseAlloc(Inst, PFS);
3038   case lltok::kw_load:           return ParseLoad(Inst, PFS);
3039   case lltok::kw_store:          return ParseStore(Inst, PFS);
3040   case lltok::kw_cmpxchg:        return ParseCmpXchg(Inst, PFS);
3041   case lltok::kw_atomicrmw:      return ParseAtomicRMW(Inst, PFS);
3042   case lltok::kw_fence:          return ParseFence(Inst, PFS);
3043   case lltok::kw_getelementptr: return ParseGetElementPtr(Inst, PFS);
3044   case lltok::kw_extractvalue:  return ParseExtractValue(Inst, PFS);
3045   case lltok::kw_insertvalue:   return ParseInsertValue(Inst, PFS);
3046   }
3047 }
3048
3049 /// ParseCmpPredicate - Parse an integer or fp predicate, based on Kind.
3050 bool LLParser::ParseCmpPredicate(unsigned &P, unsigned Opc) {
3051   if (Opc == Instruction::FCmp) {
3052     switch (Lex.getKind()) {
3053     default: TokError("expected fcmp predicate (e.g. 'oeq')");
3054     case lltok::kw_oeq: P = CmpInst::FCMP_OEQ; break;
3055     case lltok::kw_one: P = CmpInst::FCMP_ONE; break;
3056     case lltok::kw_olt: P = CmpInst::FCMP_OLT; break;
3057     case lltok::kw_ogt: P = CmpInst::FCMP_OGT; break;
3058     case lltok::kw_ole: P = CmpInst::FCMP_OLE; break;
3059     case lltok::kw_oge: P = CmpInst::FCMP_OGE; break;
3060     case lltok::kw_ord: P = CmpInst::FCMP_ORD; break;
3061     case lltok::kw_uno: P = CmpInst::FCMP_UNO; break;
3062     case lltok::kw_ueq: P = CmpInst::FCMP_UEQ; break;
3063     case lltok::kw_une: P = CmpInst::FCMP_UNE; break;
3064     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::FCMP_ULT; break;
3065     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::FCMP_UGT; break;
3066     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::FCMP_ULE; break;
3067     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::FCMP_UGE; break;
3068     case lltok::kw_true: P = CmpInst::FCMP_TRUE; break;
3069     case lltok::kw_false: P = CmpInst::FCMP_FALSE; break;
3070     }
3071   } else {
3072     switch (Lex.getKind()) {
3073     default: TokError("expected icmp predicate (e.g. 'eq')");
3074     case lltok::kw_eq:  P = CmpInst::ICMP_EQ; break;
3075     case lltok::kw_ne:  P = CmpInst::ICMP_NE; break;
3076     case lltok::kw_slt: P = CmpInst::ICMP_SLT; break;
3077     case lltok::kw_sgt: P = CmpInst::ICMP_SGT; break;
3078     case lltok::kw_sle: P = CmpInst::ICMP_SLE; break;
3079     case lltok::kw_sge: P = CmpInst::ICMP_SGE; break;
3080     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::ICMP_ULT; break;
3081     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::ICMP_UGT; break;
3082     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::ICMP_ULE; break;
3083     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::ICMP_UGE; break;
3084     }
3085   }
3086   Lex.Lex();
3087   return false;
3088 }
3089
3090 //===----------------------------------------------------------------------===//
3091 // Terminator Instructions.
3092 //===----------------------------------------------------------------------===//
3093
3094 /// ParseRet - Parse a return instruction.
3095 ///   ::= 'ret' void (',' !dbg, !1)*
3096 ///   ::= 'ret' TypeAndValue (',' !dbg, !1)*
3097 bool LLParser::ParseRet(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
3098                         PerFunctionState &PFS) {
3099   SMLoc TypeLoc = Lex.getLoc();
3100   Type *Ty = 0;
3101   if (ParseType(Ty, true /*void allowed*/)) return true;
3102
3103   Type *ResType = PFS.getFunction().getReturnType();
3104   
3105   if (Ty->isVoidTy()) {
3106     if (!ResType->isVoidTy())
3107       return Error(TypeLoc, "value doesn't match function result type '" +
3108                    getTypeString(ResType) + "'");
3109     
3110     Inst = ReturnInst::Create(Context);
3111     return false;
3112   }
3113
3114   Value *RV;
3115   if (ParseValue(Ty, RV, PFS)) return true;
3116
3117   if (ResType != RV->getType())
3118     return Error(TypeLoc, "value doesn't match function result type '" +
3119                  getTypeString(ResType) + "'");
3120   
3121   Inst = ReturnInst::Create(Context, RV);
3122   return false;
3123 }
3124
3125
3126 /// ParseBr
3127 ///   ::= 'br' TypeAndValue
3128 ///   ::= 'br' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3129 bool LLParser::ParseBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3130   LocTy Loc, Loc2;
3131   Value *Op0;
3132   BasicBlock *Op1, *Op2;
3133   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS)) return true;
3134
3135   if (BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(Op0)) {
3136     Inst = BranchInst::Create(BB);
3137     return false;
3138   }
3139
3140   if (Op0->getType() != Type::getInt1Ty(Context))
3141     return Error(Loc, "branch condition must have 'i1' type");
3142
3143   if (ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after branch condition") ||
3144       ParseTypeAndBasicBlock(Op1, Loc, PFS) ||
3145       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after true destination") ||
3146       ParseTypeAndBasicBlock(Op2, Loc2, PFS))
3147     return true;
3148
3149   Inst = BranchInst::Create(Op1, Op2, Op0);
3150   return false;
3151 }
3152
3153 /// ParseSwitch
3154 ///  Instruction
3155 ///    ::= 'switch' TypeAndValue ',' TypeAndValue '[' JumpTable ']'
3156 ///  JumpTable
3157 ///    ::= (TypeAndValue ',' TypeAndValue)*
3158 bool LLParser::ParseSwitch(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3159   LocTy CondLoc, BBLoc;
3160   Value *Cond;
3161   BasicBlock *DefaultBB;
3162   if (ParseTypeAndValue(Cond, CondLoc, PFS) ||
3163       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after switch condition") ||
3164       ParseTypeAndBasicBlock(DefaultBB, BBLoc, PFS) ||
3165       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with switch table"))
3166     return true;
3167
3168   if (!Cond->getType()->isIntegerTy())
3169     return Error(CondLoc, "switch condition must have integer type");
3170
3171   // Parse the jump table pairs.
3172   SmallPtrSet<Value*, 32> SeenCases;
3173   SmallVector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*>, 32> Table;
3174   while (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
3175     Value *Constant;
3176     BasicBlock *DestBB;
3177
3178     if (ParseTypeAndValue(Constant, CondLoc, PFS) ||
3179         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after case value") ||
3180         ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3181       return true;
3182     
3183     if (!SeenCases.insert(Constant))
3184       return Error(CondLoc, "duplicate case value in switch");
3185     if (!isa<ConstantInt>(Constant))
3186       return Error(CondLoc, "case value is not a constant integer");
3187
3188     Table.push_back(std::make_pair(cast<ConstantInt>(Constant), DestBB));
3189   }
3190
3191   Lex.Lex();  // Eat the ']'.
3192
3193   SwitchInst *SI = SwitchInst::Create(Cond, DefaultBB, Table.size());
3194   for (unsigned i = 0, e = Table.size(); i != e; ++i)
3195     SI->addCase(Table[i].first, Table[i].second);
3196   Inst = SI;
3197   return false;
3198 }
3199
3200 /// ParseIndirectBr
3201 ///  Instruction
3202 ///    ::= 'indirectbr' TypeAndValue ',' '[' LabelList ']'
3203 bool LLParser::ParseIndirectBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3204   LocTy AddrLoc;
3205   Value *Address;
3206   if (ParseTypeAndValue(Address, AddrLoc, PFS) ||
3207       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after indirectbr address") ||
3208       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with indirectbr"))
3209     return true;
3210   
3211   if (!Address->getType()->isPointerTy())
3212     return Error(AddrLoc, "indirectbr address must have pointer type");
3213   
3214   // Parse the destination list.
3215   SmallVector<BasicBlock*, 16> DestList;
3216   
3217   if (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
3218     BasicBlock *DestBB;
3219     if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3220       return true;
3221     DestList.push_back(DestBB);
3222     
3223     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3224       if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
3225         return true;
3226       DestList.push_back(DestBB);
3227     }
3228   }
3229   
3230   if (ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of block list"))
3231     return true;
3232
3233   IndirectBrInst *IBI = IndirectBrInst::Create(Address, DestList.size());
3234   for (unsigned i = 0, e = DestList.size(); i != e; ++i)
3235     IBI->addDestination(DestList[i]);
3236   Inst = IBI;
3237   return false;
3238 }
3239
3240
3241 /// ParseInvoke
3242 ///   ::= 'invoke' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value ParamList
3243 ///       OptionalAttrs 'to' TypeAndValue 'unwind' TypeAndValue
3244 bool LLParser::ParseInvoke(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3245   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
3246   Attributes RetAttrs, FnAttrs;
3247   CallingConv::ID CC;
3248   Type *RetType = 0;
3249   LocTy RetTypeLoc;
3250   ValID CalleeID;
3251   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
3252
3253   BasicBlock *NormalBB, *UnwindBB;
3254   if (ParseOptionalCallingConv(CC) ||
3255       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
3256       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
3257       ParseValID(CalleeID) ||
3258       ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
3259       ParseOptionalAttrs(FnAttrs, 2) ||
3260       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in invoke") ||
3261       ParseTypeAndBasicBlock(NormalBB, PFS) ||
3262       ParseToken(lltok::kw_unwind, "expected 'unwind' in invoke") ||
3263       ParseTypeAndBasicBlock(UnwindBB, PFS))
3264     return true;
3265
3266   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
3267   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
3268   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
3269   PointerType *PFTy = 0;
3270   FunctionType *Ty = 0;
3271   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
3272       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
3273     // Pull out the types of all of the arguments...
3274     std::vector<Type*> ParamTypes;
3275     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
3276       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
3277
3278     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
3279       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
3280
3281     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
3282     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
3283   }
3284
3285   // Look up the callee.
3286   Value *Callee;
3287   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, &PFS)) return true;
3288
3289   // Set up the Attributes for the function.
3290   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
3291   if (RetAttrs.hasAttributes())
3292     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttrs));
3293
3294   SmallVector<Value*, 8> Args;
3295
3296   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
3297   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
3298   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
3299   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
3300   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
3301     Type *ExpectedTy = 0;
3302     if (I != E) {
3303       ExpectedTy = *I++;
3304     } else if (!Ty->isVarArg()) {
3305       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
3306     }
3307
3308     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
3309       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
3310                    getTypeString(ExpectedTy) + "'");
3311     Args.push_back(ArgList[i].V);
3312     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes())
3313       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
3314   }
3315
3316   if (I != E)
3317     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
3318
3319   if (FnAttrs.hasAttributes())
3320     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FnAttrs));
3321
3322   // Finish off the Attributes and check them
3323   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs);
3324
3325   InvokeInst *II = InvokeInst::Create(Callee, NormalBB, UnwindBB, Args);
3326   II->setCallingConv(CC);
3327   II->setAttributes(PAL);
3328   Inst = II;
3329   return false;
3330 }
3331
3332 /// ParseResume
3333 ///   ::= 'resume' TypeAndValue
3334 bool LLParser::ParseResume(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3335   Value *Exn; LocTy ExnLoc;
3336   if (ParseTypeAndValue(Exn, ExnLoc, PFS))
3337     return true;
3338
3339   ResumeInst *RI = ResumeInst::Create(Exn);
3340   Inst = RI;
3341   return false;
3342 }
3343
3344 //===----------------------------------------------------------------------===//
3345 // Binary Operators.
3346 //===----------------------------------------------------------------------===//
3347
3348 /// ParseArithmetic
3349 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value
3350 ///
3351 /// If OperandType is 0, then any FP or integer operand is allowed.  If it is 1,
3352 /// then any integer operand is allowed, if it is 2, any fp operand is allowed.
3353 bool LLParser::ParseArithmetic(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3354                                unsigned Opc, unsigned OperandType) {
3355   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
3356   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3357       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in arithmetic operation") ||
3358       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3359     return true;
3360
3361   bool Valid;
3362   switch (OperandType) {
3363   default: llvm_unreachable("Unknown operand type!");
3364   case 0: // int or FP.
3365     Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy() ||
3366             LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy();
3367     break;
3368   case 1: Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy(); break;
3369   case 2: Valid = LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy(); break;
3370   }
3371
3372   if (!Valid)
3373     return Error(Loc, "invalid operand type for instruction");
3374
3375   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
3376   return false;
3377 }
3378
3379 /// ParseLogical
3380 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value {
3381 bool LLParser::ParseLogical(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3382                             unsigned Opc) {
3383   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
3384   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3385       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in logical operation") ||
3386       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3387     return true;
3388
3389   if (!LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy())
3390     return Error(Loc,"instruction requires integer or integer vector operands");
3391
3392   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
3393   return false;
3394 }
3395
3396
3397 /// ParseCompare
3398 ///  ::= 'icmp' IPredicates TypeAndValue ',' Value
3399 ///  ::= 'fcmp' FPredicates TypeAndValue ',' Value
3400 bool LLParser::ParseCompare(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3401                             unsigned Opc) {
3402   // Parse the integer/fp comparison predicate.
3403   LocTy Loc;
3404   unsigned Pred;
3405   Value *LHS, *RHS;
3406   if (ParseCmpPredicate(Pred, Opc) ||
3407       ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
3408       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after compare value") ||
3409       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
3410     return true;
3411
3412   if (Opc == Instruction::FCmp) {
3413     if (!LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy())
3414       return Error(Loc, "fcmp requires floating point operands");
3415     Inst = new FCmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
3416   } else {
3417     assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unknown opcode for CmpInst!");
3418     if (!LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
3419         !LHS->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
3420       return Error(Loc, "icmp requires integer operands");
3421     Inst = new ICmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
3422   }
3423   return false;
3424 }
3425
3426 //===----------------------------------------------------------------------===//
3427 // Other Instructions.
3428 //===----------------------------------------------------------------------===//
3429
3430
3431 /// ParseCast
3432 ///   ::= CastOpc TypeAndValue 'to' Type
3433 bool LLParser::ParseCast(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3434                          unsigned Opc) {
3435   LocTy Loc;
3436   Value *Op;
3437   Type *DestTy = 0;
3438   if (ParseTypeAndValue(Op, Loc, PFS) ||
3439       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' after cast value") ||
3440       ParseType(DestTy))
3441     return true;
3442
3443   if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy)) {
3444     CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
3445     return Error(Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
3446                  getTypeString(Op->getType()) + "' to '" +
3447                  getTypeString(DestTy) + "'");
3448   }
3449   Inst = CastInst::Create((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
3450   return false;
3451 }
3452
3453 /// ParseSelect
3454 ///   ::= 'select' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3455 bool LLParser::ParseSelect(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3456   LocTy Loc;
3457   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3458   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3459       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select condition") ||
3460       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3461       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select value") ||
3462       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3463     return true;
3464
3465   if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Op0, Op1, Op2))
3466     return Error(Loc, Reason);
3467
3468   Inst = SelectInst::Create(Op0, Op1, Op2);
3469   return false;
3470 }
3471
3472 /// ParseVA_Arg
3473 ///   ::= 'va_arg' TypeAndValue ',' Type
3474 bool LLParser::ParseVA_Arg(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3475   Value *Op;
3476   Type *EltTy = 0;
3477   LocTy TypeLoc;
3478   if (ParseTypeAndValue(Op, PFS) ||
3479       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after vaarg operand") ||
3480       ParseType(EltTy, TypeLoc))
3481     return true;
3482
3483   if (!EltTy->isFirstClassType())
3484     return Error(TypeLoc, "va_arg requires operand with first class type");
3485
3486   Inst = new VAArgInst(Op, EltTy);
3487   return false;
3488 }
3489
3490 /// ParseExtractElement
3491 ///   ::= 'extractelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3492 bool LLParser::ParseExtractElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3493   LocTy Loc;
3494   Value *Op0, *Op1;
3495   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3496       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after extract value") ||
3497       ParseTypeAndValue(Op1, PFS))
3498     return true;
3499
3500   if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Op0, Op1))
3501     return Error(Loc, "invalid extractelement operands");
3502
3503   Inst = ExtractElementInst::Create(Op0, Op1);
3504   return false;
3505 }
3506
3507 /// ParseInsertElement
3508 ///   ::= 'insertelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3509 bool LLParser::ParseInsertElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3510   LocTy Loc;
3511   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3512   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3513       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3514       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3515       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3516       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3517     return true;
3518
3519   if (!InsertElementInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
3520     return Error(Loc, "invalid insertelement operands");
3521
3522   Inst = InsertElementInst::Create(Op0, Op1, Op2);
3523   return false;
3524 }
3525
3526 /// ParseShuffleVector
3527 ///   ::= 'shufflevector' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3528 bool LLParser::ParseShuffleVector(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3529   LocTy Loc;
3530   Value *Op0, *Op1, *Op2;
3531   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
3532       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle mask") ||
3533       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
3534       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle value") ||
3535       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
3536     return true;
3537
3538   if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
3539     return Error(Loc, "invalid shufflevector operands");
3540
3541   Inst = new ShuffleVectorInst(Op0, Op1, Op2);
3542   return false;
3543 }
3544
3545 /// ParsePHI
3546 ///   ::= 'phi' Type '[' Value ',' Value ']' (',' '[' Value ',' Value ']')*
3547 int LLParser::ParsePHI(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3548   Type *Ty = 0;  LocTy TypeLoc;
3549   Value *Op0, *Op1;
3550
3551   if (ParseType(Ty, TypeLoc) ||
3552       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
3553       ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
3554       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3555       ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
3556       ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
3557     return true;
3558
3559   bool AteExtraComma = false;
3560   SmallVector<std::pair<Value*, BasicBlock*>, 16> PHIVals;
3561   while (1) {
3562     PHIVals.push_back(std::make_pair(Op0, cast<BasicBlock>(Op1)));
3563
3564     if (!EatIfPresent(lltok::comma))
3565       break;
3566
3567     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3568       AteExtraComma = true;
3569       break;
3570     }
3571
3572     if (ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
3573         ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
3574         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
3575         ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
3576         ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
3577       return true;
3578   }
3579
3580   if (!Ty->isFirstClassType())
3581     return Error(TypeLoc, "phi node must have first class type");
3582
3583   PHINode *PN = PHINode::Create(Ty, PHIVals.size());
3584   for (unsigned i = 0, e = PHIVals.size(); i != e; ++i)
3585     PN->addIncoming(PHIVals[i].first, PHIVals[i].second);
3586   Inst = PN;
3587   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3588 }
3589
3590 /// ParseLandingPad
3591 ///   ::= 'landingpad' Type 'personality' TypeAndValue 'cleanup'? Clause+
3592 /// Clause
3593 ///   ::= 'catch' TypeAndValue
3594 ///   ::= 'filter'
3595 ///   ::= 'filter' TypeAndValue ( ',' TypeAndValue )*
3596 bool LLParser::ParseLandingPad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3597   Type *Ty = 0; LocTy TyLoc;
3598   Value *PersFn; LocTy PersFnLoc;
3599
3600   if (ParseType(Ty, TyLoc) ||
3601       ParseToken(lltok::kw_personality, "expected 'personality'") ||
3602       ParseTypeAndValue(PersFn, PersFnLoc, PFS))
3603     return true;
3604
3605   LandingPadInst *LP = LandingPadInst::Create(Ty, PersFn, 0);
3606   LP->setCleanup(EatIfPresent(lltok::kw_cleanup));
3607
3608   while (Lex.getKind() == lltok::kw_catch || Lex.getKind() == lltok::kw_filter){
3609     LandingPadInst::ClauseType CT;
3610     if (EatIfPresent(lltok::kw_catch))
3611       CT = LandingPadInst::Catch;
3612     else if (EatIfPresent(lltok::kw_filter))
3613       CT = LandingPadInst::Filter;
3614     else
3615       return TokError("expected 'catch' or 'filter' clause type");
3616
3617     Value *V; LocTy VLoc;
3618     if (ParseTypeAndValue(V, VLoc, PFS)) {
3619       delete LP;
3620       return true;
3621     }
3622
3623     // A 'catch' type expects a non-array constant. A filter clause expects an
3624     // array constant.
3625     if (CT == LandingPadInst::Catch) {
3626       if (isa<ArrayType>(V->getType()))
3627         Error(VLoc, "'catch' clause has an invalid type");
3628     } else {
3629       if (!isa<ArrayType>(V->getType()))
3630         Error(VLoc, "'filter' clause has an invalid type");
3631     }
3632
3633     LP->addClause(V);
3634   }
3635
3636   Inst = LP;
3637   return false;
3638 }
3639
3640 /// ParseCall
3641 ///   ::= 'tail'? 'call' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value
3642 ///       ParameterList OptionalAttrs
3643 bool LLParser::ParseCall(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
3644                          bool isTail) {
3645   Attributes RetAttrs, FnAttrs;
3646   CallingConv::ID CC;
3647   Type *RetType = 0;
3648   LocTy RetTypeLoc;
3649   ValID CalleeID;
3650   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
3651   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
3652
3653   if ((isTail && ParseToken(lltok::kw_call, "expected 'tail call'")) ||
3654       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
3655       ParseOptionalAttrs(RetAttrs, 1) ||
3656       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
3657       ParseValID(CalleeID) ||
3658       ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
3659       ParseOptionalAttrs(FnAttrs, 2))
3660     return true;
3661
3662   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
3663   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
3664   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
3665   PointerType *PFTy = 0;
3666   FunctionType *Ty = 0;
3667   if (!(PFTy = dyn_cast<PointerType>(RetType)) ||
3668       !(Ty = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType()))) {
3669     // Pull out the types of all of the arguments...
3670     std::vector<Type*> ParamTypes;
3671     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
3672       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
3673
3674     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
3675       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
3676
3677     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
3678     PFTy = PointerType::getUnqual(Ty);
3679   }
3680
3681   // Look up the callee.
3682   Value *Callee;
3683   if (ConvertValIDToValue(PFTy, CalleeID, Callee, &PFS)) return true;
3684
3685   // Set up the Attributes for the function.
3686   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> Attrs;
3687   if (RetAttrs.hasAttributes())
3688     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RetAttrs));
3689
3690   SmallVector<Value*, 8> Args;
3691
3692   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
3693   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
3694   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
3695   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
3696   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
3697     Type *ExpectedTy = 0;
3698     if (I != E) {
3699       ExpectedTy = *I++;
3700     } else if (!Ty->isVarArg()) {
3701       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
3702     }
3703
3704     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
3705       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
3706                    getTypeString(ExpectedTy) + "'");
3707     Args.push_back(ArgList[i].V);
3708     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes())
3709       Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(i+1, ArgList[i].Attrs));
3710   }
3711
3712   if (I != E)
3713     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
3714
3715   if (FnAttrs.hasAttributes())
3716     Attrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FnAttrs));
3717
3718   // Finish off the Attributes and check them
3719   AttrListPtr PAL = AttrListPtr::get(Attrs);
3720
3721   CallInst *CI = CallInst::Create(Callee, Args);
3722   CI->setTailCall(isTail);
3723   CI->setCallingConv(CC);
3724   CI->setAttributes(PAL);
3725   Inst = CI;
3726   return false;
3727 }
3728
3729 //===----------------------------------------------------------------------===//
3730 // Memory Instructions.
3731 //===----------------------------------------------------------------------===//
3732
3733 /// ParseAlloc
3734 ///   ::= 'alloca' Type (',' TypeAndValue)? (',' OptionalInfo)?
3735 int LLParser::ParseAlloc(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3736   Value *Size = 0;
3737   LocTy SizeLoc;
3738   unsigned Alignment = 0;
3739   Type *Ty = 0;
3740   if (ParseType(Ty)) return true;
3741
3742   bool AteExtraComma = false;
3743   if (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3744     if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
3745       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
3746     } else if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3747       AteExtraComma = true;
3748     } else {
3749       if (ParseTypeAndValue(Size, SizeLoc, PFS) ||
3750           ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3751         return true;
3752     }
3753   }
3754
3755   if (Size && !Size->getType()->isIntegerTy())
3756     return Error(SizeLoc, "element count must have integer type");
3757
3758   Inst = new AllocaInst(Ty, Size, Alignment);
3759   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3760 }
3761
3762 /// ParseLoad
3763 ///   ::= 'load' 'volatile'? TypeAndValue (',' 'align' i32)?
3764 ///   ::= 'load' 'atomic' 'volatile'? TypeAndValue 
3765 ///       'singlethread'? AtomicOrdering (',' 'align' i32)?
3766 int LLParser::ParseLoad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3767   Value *Val; LocTy Loc;
3768   unsigned Alignment = 0;
3769   bool AteExtraComma = false;
3770   bool isAtomic = false;
3771   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
3772   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
3773
3774   if (Lex.getKind() == lltok::kw_atomic) {
3775     isAtomic = true;
3776     Lex.Lex();
3777   }
3778
3779   bool isVolatile = false;
3780   if (Lex.getKind() == lltok::kw_volatile) {
3781     isVolatile = true;
3782     Lex.Lex();
3783   }
3784
3785   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3786       ParseScopeAndOrdering(isAtomic, Scope, Ordering) ||
3787       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3788     return true;
3789
3790   if (!Val->getType()->isPointerTy() ||
3791       !cast<PointerType>(Val->getType())->getElementType()->isFirstClassType())
3792     return Error(Loc, "load operand must be a pointer to a first class type");
3793   if (isAtomic && !Alignment)
3794     return Error(Loc, "atomic load must have explicit non-zero alignment");
3795   if (Ordering == Release || Ordering == AcquireRelease)
3796     return Error(Loc, "atomic load cannot use Release ordering");
3797
3798   Inst = new LoadInst(Val, "", isVolatile, Alignment, Ordering, Scope);
3799   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3800 }
3801
3802 /// ParseStore
3803
3804 ///   ::= 'store' 'volatile'? TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' 'align' i32)?
3805 ///   ::= 'store' 'atomic' 'volatile'? TypeAndValue ',' TypeAndValue
3806 ///       'singlethread'? AtomicOrdering (',' 'align' i32)?
3807 int LLParser::ParseStore(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3808   Value *Val, *Ptr; LocTy Loc, PtrLoc;
3809   unsigned Alignment = 0;
3810   bool AteExtraComma = false;
3811   bool isAtomic = false;
3812   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
3813   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
3814
3815   if (Lex.getKind() == lltok::kw_atomic) {
3816     isAtomic = true;
3817     Lex.Lex();
3818   }
3819
3820   bool isVolatile = false;
3821   if (Lex.getKind() == lltok::kw_volatile) {
3822     isVolatile = true;
3823     Lex.Lex();
3824   }
3825
3826   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
3827       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after store operand") ||
3828       ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
3829       ParseScopeAndOrdering(isAtomic, Scope, Ordering) ||
3830       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
3831     return true;
3832
3833   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
3834     return Error(PtrLoc, "store operand must be a pointer");
3835   if (!Val->getType()->isFirstClassType())
3836     return Error(Loc, "store operand must be a first class value");
3837   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Val->getType())
3838     return Error(Loc, "stored value and pointer type do not match");
3839   if (isAtomic && !Alignment)
3840     return Error(Loc, "atomic store must have explicit non-zero alignment");
3841   if (Ordering == Acquire || Ordering == AcquireRelease)
3842     return Error(Loc, "atomic store cannot use Acquire ordering");
3843
3844   Inst = new StoreInst(Val, Ptr, isVolatile, Alignment, Ordering, Scope);
3845   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3846 }
3847
3848 /// ParseCmpXchg
3849 ///   ::= 'cmpxchg' 'volatile'? TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
3850 ///       'singlethread'? AtomicOrdering
3851 int LLParser::ParseCmpXchg(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3852   Value *Ptr, *Cmp, *New; LocTy PtrLoc, CmpLoc, NewLoc;
3853   bool AteExtraComma = false;
3854   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
3855   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
3856   bool isVolatile = false;
3857
3858   if (EatIfPresent(lltok::kw_volatile))
3859     isVolatile = true;
3860
3861   if (ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
3862       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after cmpxchg address") ||
3863       ParseTypeAndValue(Cmp, CmpLoc, PFS) ||
3864       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after cmpxchg cmp operand") ||
3865       ParseTypeAndValue(New, NewLoc, PFS) ||
3866       ParseScopeAndOrdering(true /*Always atomic*/, Scope, Ordering))
3867     return true;
3868
3869   if (Ordering == Unordered)
3870     return TokError("cmpxchg cannot be unordered");
3871   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
3872     return Error(PtrLoc, "cmpxchg operand must be a pointer");
3873   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Cmp->getType())
3874     return Error(CmpLoc, "compare value and pointer type do not match");
3875   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != New->getType())
3876     return Error(NewLoc, "new value and pointer type do not match");
3877   if (!New->getType()->isIntegerTy())
3878     return Error(NewLoc, "cmpxchg operand must be an integer");
3879   unsigned Size = New->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
3880   if (Size < 8 || (Size & (Size - 1)))
3881     return Error(NewLoc, "cmpxchg operand must be power-of-two byte-sized"
3882                          " integer");
3883
3884   AtomicCmpXchgInst *CXI =
3885     new AtomicCmpXchgInst(Ptr, Cmp, New, Ordering, Scope);
3886   CXI->setVolatile(isVolatile);
3887   Inst = CXI;
3888   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3889 }
3890
3891 /// ParseAtomicRMW
3892 ///   ::= 'atomicrmw' 'volatile'? BinOp TypeAndValue ',' TypeAndValue
3893 ///       'singlethread'? AtomicOrdering
3894 int LLParser::ParseAtomicRMW(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3895   Value *Ptr, *Val; LocTy PtrLoc, ValLoc;
3896   bool AteExtraComma = false;
3897   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
3898   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
3899   bool isVolatile = false;
3900   AtomicRMWInst::BinOp Operation;
3901
3902   if (EatIfPresent(lltok::kw_volatile))
3903     isVolatile = true;
3904
3905   switch (Lex.getKind()) {
3906   default: return TokError("expected binary operation in atomicrmw");
3907   case lltok::kw_xchg: Operation = AtomicRMWInst::Xchg; break;
3908   case lltok::kw_add: Operation = AtomicRMWInst::Add; break;
3909   case lltok::kw_sub: Operation = AtomicRMWInst::Sub; break;
3910   case lltok::kw_and: Operation = AtomicRMWInst::And; break;
3911   case lltok::kw_nand: Operation = AtomicRMWInst::Nand; break;
3912   case lltok::kw_or: Operation = AtomicRMWInst::Or; break;
3913   case lltok::kw_xor: Operation = AtomicRMWInst::Xor; break;
3914   case lltok::kw_max: Operation = AtomicRMWInst::Max; break;
3915   case lltok::kw_min: Operation = AtomicRMWInst::Min; break;
3916   case lltok::kw_umax: Operation = AtomicRMWInst::UMax; break;
3917   case lltok::kw_umin: Operation = AtomicRMWInst::UMin; break;
3918   }
3919   Lex.Lex();  // Eat the operation.
3920
3921   if (ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
3922       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after atomicrmw address") ||
3923       ParseTypeAndValue(Val, ValLoc, PFS) ||
3924       ParseScopeAndOrdering(true /*Always atomic*/, Scope, Ordering))
3925     return true;
3926
3927   if (Ordering == Unordered)
3928     return TokError("atomicrmw cannot be unordered");
3929   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
3930     return Error(PtrLoc, "atomicrmw operand must be a pointer");
3931   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Val->getType())
3932     return Error(ValLoc, "atomicrmw value and pointer type do not match");
3933   if (!Val->getType()->isIntegerTy())
3934     return Error(ValLoc, "atomicrmw operand must be an integer");
3935   unsigned Size = Val->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
3936   if (Size < 8 || (Size & (Size - 1)))
3937     return Error(ValLoc, "atomicrmw operand must be power-of-two byte-sized"
3938                          " integer");
3939
3940   AtomicRMWInst *RMWI =
3941     new AtomicRMWInst(Operation, Ptr, Val, Ordering, Scope);
3942   RMWI->setVolatile(isVolatile);
3943   Inst = RMWI;
3944   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
3945 }
3946
3947 /// ParseFence
3948 ///   ::= 'fence' 'singlethread'? AtomicOrdering
3949 int LLParser::ParseFence(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3950   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
3951   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
3952   if (ParseScopeAndOrdering(true /*Always atomic*/, Scope, Ordering))
3953     return true;
3954
3955   if (Ordering == Unordered)
3956     return TokError("fence cannot be unordered");
3957   if (Ordering == Monotonic)
3958     return TokError("fence cannot be monotonic");
3959
3960   Inst = new FenceInst(Context, Ordering, Scope);
3961   return InstNormal;
3962 }
3963
3964 /// ParseGetElementPtr
3965 ///   ::= 'getelementptr' 'inbounds'? TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
3966 int LLParser::ParseGetElementPtr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
3967   Value *Ptr = 0;
3968   Value *Val = 0;
3969   LocTy Loc, EltLoc;
3970
3971   bool InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
3972
3973   if (ParseTypeAndValue(Ptr, Loc, PFS)) return true;
3974
3975   if (!Ptr->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
3976     return Error(Loc, "base of getelementptr must be a pointer");
3977
3978   SmallVector<Value*, 16> Indices;
3979   bool AteExtraComma = false;
3980   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3981     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
3982       AteExtraComma = true;
3983       break;
3984     }
3985     if (ParseTypeAndValue(Val, EltLoc, PFS)) return true;
3986     if (!Val->getType()->getScalarType()->isIntegerTy())
3987       return Error(EltLoc, "getelementptr index must be an integer");
3988     if (Val->getType()->isVectorTy() != Ptr->getType()->isVectorTy())
3989       return Error(EltLoc, "getelementptr index type missmatch");
3990     if (Val->getType()->isVectorTy()) {
3991       unsigned ValNumEl = cast<VectorType>(Val->getType())->getNumElements();
3992       unsigned PtrNumEl = cast<VectorType>(Ptr->getType())->getNumElements();
3993       if (ValNumEl != PtrNumEl)
3994         return Error(EltLoc,
3995           "getelementptr vector index has a wrong number of elements");
3996     }
3997     Indices.push_back(Val);
3998   }
3999
4000   if (Val && Val->getType()->isVectorTy() && Indices.size() != 1)
4001     return Error(EltLoc, "vector getelementptrs must have a single index");
4002
4003   if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Ptr->getType(), Indices))
4004     return Error(Loc, "invalid getelementptr indices");
4005   Inst = GetElementPtrInst::Create(Ptr, Indices);
4006   if (InBounds)
4007     cast<GetElementPtrInst>(Inst)->setIsInBounds(true);
4008   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4009 }
4010
4011 /// ParseExtractValue
4012 ///   ::= 'extractvalue' TypeAndValue (',' uint32)+
4013 int LLParser::ParseExtractValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4014   Value *Val; LocTy Loc;
4015   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
4016   bool AteExtraComma;
4017   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
4018       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
4019     return true;
4020
4021   if (!Val->getType()->isAggregateType())
4022     return Error(Loc, "extractvalue operand must be aggregate type");
4023
4024   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices))
4025     return Error(Loc, "invalid indices for extractvalue");
4026   Inst = ExtractValueInst::Create(Val, Indices);
4027   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4028 }
4029
4030 /// ParseInsertValue
4031 ///   ::= 'insertvalue' TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' uint32)+
4032 int LLParser::ParseInsertValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4033   Value *Val0, *Val1; LocTy Loc0, Loc1;
4034   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
4035   bool AteExtraComma;
4036   if (ParseTypeAndValue(Val0, Loc0, PFS) ||
4037       ParseToken(lltok::comma, "expected comma after insertvalue operand") ||
4038       ParseTypeAndValue(Val1, Loc1, PFS) ||
4039       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
4040     return true;
4041   
4042   if (!Val0->getType()->isAggregateType())
4043     return Error(Loc0, "insertvalue operand must be aggregate type");
4044
4045   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices))
4046     return Error(Loc0, "invalid indices for insertvalue");
4047   Inst = InsertValueInst::Create(Val0, Val1, Indices);
4048   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
4049 }
4050
4051 //===----------------------------------------------------------------------===//
4052 // Embedded metadata.
4053 //===----------------------------------------------------------------------===//
4054
4055 /// ParseMDNodeVector
4056 ///   ::= Element (',' Element)*
4057 /// Element
4058 ///   ::= 'null' | TypeAndValue
4059 bool LLParser::ParseMDNodeVector(SmallVectorImpl<Value*> &Elts,
4060                                  PerFunctionState *PFS) {
4061   // Check for an empty list.
4062   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace)
4063     return false;
4064
4065   do {
4066     // Null is a special case since it is typeless.
4067     if (EatIfPresent(lltok::kw_null)) {
4068       Elts.push_back(0);
4069       continue;
4070     }
4071     
4072     Value *V = 0;
4073     if (ParseTypeAndValue(V, PFS)) return true;
4074     Elts.push_back(V);
4075   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
4076
4077   return false;
4078 }