[Bitcode][Asm] Teach LLVM to read and write operand bundles.
[oota-llvm.git] / lib / AsmParser / LLParser.cpp
1 //===-- LLParser.cpp - Parser Class ---------------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 //  This file defines the parser class for .ll files.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "LLParser.h"
15 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
16 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
17 #include "llvm/AsmParser/SlotMapping.h"
18 #include "llvm/IR/AutoUpgrade.h"
19 #include "llvm/IR/CallingConv.h"
20 #include "llvm/IR/Constants.h"
21 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
22 #include "llvm/IR/DebugInfoMetadata.h"
23 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
24 #include "llvm/IR/InlineAsm.h"
25 #include "llvm/IR/Instructions.h"
26 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
27 #include "llvm/IR/Module.h"
28 #include "llvm/IR/Operator.h"
29 #include "llvm/IR/ValueSymbolTable.h"
30 #include "llvm/Support/Dwarf.h"
31 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
32 #include "llvm/Support/SaveAndRestore.h"
33 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
34 using namespace llvm;
35
36 static std::string getTypeString(Type *T) {
37   std::string Result;
38   raw_string_ostream Tmp(Result);
39   Tmp << *T;
40   return Tmp.str();
41 }
42
43 /// Run: module ::= toplevelentity*
44 bool LLParser::Run() {
45   // Prime the lexer.
46   Lex.Lex();
47
48   return ParseTopLevelEntities() ||
49          ValidateEndOfModule();
50 }
51
52 bool LLParser::parseStandaloneConstantValue(Constant *&C,
53                                             const SlotMapping *Slots) {
54   restoreParsingState(Slots);
55   Lex.Lex();
56
57   Type *Ty = nullptr;
58   if (ParseType(Ty) || parseConstantValue(Ty, C))
59     return true;
60   if (Lex.getKind() != lltok::Eof)
61     return Error(Lex.getLoc(), "expected end of string");
62   return false;
63 }
64
65 void LLParser::restoreParsingState(const SlotMapping *Slots) {
66   if (!Slots)
67     return;
68   NumberedVals = Slots->GlobalValues;
69   NumberedMetadata = Slots->MetadataNodes;
70   for (const auto &I : Slots->NamedTypes)
71     NamedTypes.insert(
72         std::make_pair(I.getKey(), std::make_pair(I.second, LocTy())));
73   for (const auto &I : Slots->Types)
74     NumberedTypes.insert(
75         std::make_pair(I.first, std::make_pair(I.second, LocTy())));
76 }
77
78 /// ValidateEndOfModule - Do final validity and sanity checks at the end of the
79 /// module.
80 bool LLParser::ValidateEndOfModule() {
81   for (unsigned I = 0, E = InstsWithTBAATag.size(); I < E; I++)
82     UpgradeInstWithTBAATag(InstsWithTBAATag[I]);
83
84   // Handle any function attribute group forward references.
85   for (std::map<Value*, std::vector<unsigned> >::iterator
86          I = ForwardRefAttrGroups.begin(), E = ForwardRefAttrGroups.end();
87          I != E; ++I) {
88     Value *V = I->first;
89     std::vector<unsigned> &Vec = I->second;
90     AttrBuilder B;
91
92     for (std::vector<unsigned>::iterator VI = Vec.begin(), VE = Vec.end();
93          VI != VE; ++VI)
94       B.merge(NumberedAttrBuilders[*VI]);
95
96     if (Function *Fn = dyn_cast<Function>(V)) {
97       AttributeSet AS = Fn->getAttributes();
98       AttrBuilder FnAttrs(AS.getFnAttributes(), AttributeSet::FunctionIndex);
99       AS = AS.removeAttributes(Context, AttributeSet::FunctionIndex,
100                                AS.getFnAttributes());
101
102       FnAttrs.merge(B);
103
104       // If the alignment was parsed as an attribute, move to the alignment
105       // field.
106       if (FnAttrs.hasAlignmentAttr()) {
107         Fn->setAlignment(FnAttrs.getAlignment());
108         FnAttrs.removeAttribute(Attribute::Alignment);
109       }
110
111       AS = AS.addAttributes(Context, AttributeSet::FunctionIndex,
112                             AttributeSet::get(Context,
113                                               AttributeSet::FunctionIndex,
114                                               FnAttrs));
115       Fn->setAttributes(AS);
116     } else if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(V)) {
117       AttributeSet AS = CI->getAttributes();
118       AttrBuilder FnAttrs(AS.getFnAttributes(), AttributeSet::FunctionIndex);
119       AS = AS.removeAttributes(Context, AttributeSet::FunctionIndex,
120                                AS.getFnAttributes());
121       FnAttrs.merge(B);
122       AS = AS.addAttributes(Context, AttributeSet::FunctionIndex,
123                             AttributeSet::get(Context,
124                                               AttributeSet::FunctionIndex,
125                                               FnAttrs));
126       CI->setAttributes(AS);
127     } else if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(V)) {
128       AttributeSet AS = II->getAttributes();
129       AttrBuilder FnAttrs(AS.getFnAttributes(), AttributeSet::FunctionIndex);
130       AS = AS.removeAttributes(Context, AttributeSet::FunctionIndex,
131                                AS.getFnAttributes());
132       FnAttrs.merge(B);
133       AS = AS.addAttributes(Context, AttributeSet::FunctionIndex,
134                             AttributeSet::get(Context,
135                                               AttributeSet::FunctionIndex,
136                                               FnAttrs));
137       II->setAttributes(AS);
138     } else {
139       llvm_unreachable("invalid object with forward attribute group reference");
140     }
141   }
142
143   // If there are entries in ForwardRefBlockAddresses at this point, the
144   // function was never defined.
145   if (!ForwardRefBlockAddresses.empty())
146     return Error(ForwardRefBlockAddresses.begin()->first.Loc,
147                  "expected function name in blockaddress");
148
149   for (const auto &NT : NumberedTypes)
150     if (NT.second.second.isValid())
151       return Error(NT.second.second,
152                    "use of undefined type '%" + Twine(NT.first) + "'");
153
154   for (StringMap<std::pair<Type*, LocTy> >::iterator I =
155        NamedTypes.begin(), E = NamedTypes.end(); I != E; ++I)
156     if (I->second.second.isValid())
157       return Error(I->second.second,
158                    "use of undefined type named '" + I->getKey() + "'");
159
160   if (!ForwardRefComdats.empty())
161     return Error(ForwardRefComdats.begin()->second,
162                  "use of undefined comdat '$" +
163                      ForwardRefComdats.begin()->first + "'");
164
165   if (!ForwardRefVals.empty())
166     return Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
167                  "use of undefined value '@" + ForwardRefVals.begin()->first +
168                  "'");
169
170   if (!ForwardRefValIDs.empty())
171     return Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
172                  "use of undefined value '@" +
173                  Twine(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
174
175   if (!ForwardRefMDNodes.empty())
176     return Error(ForwardRefMDNodes.begin()->second.second,
177                  "use of undefined metadata '!" +
178                  Twine(ForwardRefMDNodes.begin()->first) + "'");
179
180   // Resolve metadata cycles.
181   for (auto &N : NumberedMetadata) {
182     if (N.second && !N.second->isResolved())
183       N.second->resolveCycles();
184   }
185
186   // Look for intrinsic functions and CallInst that need to be upgraded
187   for (Module::iterator FI = M->begin(), FE = M->end(); FI != FE; )
188     UpgradeCallsToIntrinsic(FI++); // must be post-increment, as we remove
189
190   UpgradeDebugInfo(*M);
191
192   if (!Slots)
193     return false;
194   // Initialize the slot mapping.
195   // Because by this point we've parsed and validated everything, we can "steal"
196   // the mapping from LLParser as it doesn't need it anymore.
197   Slots->GlobalValues = std::move(NumberedVals);
198   Slots->MetadataNodes = std::move(NumberedMetadata);
199   for (const auto &I : NamedTypes)
200     Slots->NamedTypes.insert(std::make_pair(I.getKey(), I.second.first));
201   for (const auto &I : NumberedTypes)
202     Slots->Types.insert(std::make_pair(I.first, I.second.first));
203
204   return false;
205 }
206
207 //===----------------------------------------------------------------------===//
208 // Top-Level Entities
209 //===----------------------------------------------------------------------===//
210
211 bool LLParser::ParseTopLevelEntities() {
212   while (1) {
213     switch (Lex.getKind()) {
214     default:         return TokError("expected top-level entity");
215     case lltok::Eof: return false;
216     case lltok::kw_declare: if (ParseDeclare()) return true; break;
217     case lltok::kw_define:  if (ParseDefine()) return true; break;
218     case lltok::kw_module:  if (ParseModuleAsm()) return true; break;
219     case lltok::kw_target:  if (ParseTargetDefinition()) return true; break;
220     case lltok::kw_deplibs: if (ParseDepLibs()) return true; break;
221     case lltok::LocalVarID: if (ParseUnnamedType()) return true; break;
222     case lltok::LocalVar:   if (ParseNamedType()) return true; break;
223     case lltok::GlobalID:   if (ParseUnnamedGlobal()) return true; break;
224     case lltok::GlobalVar:  if (ParseNamedGlobal()) return true; break;
225     case lltok::ComdatVar:  if (parseComdat()) return true; break;
226     case lltok::exclaim:    if (ParseStandaloneMetadata()) return true; break;
227     case lltok::MetadataVar:if (ParseNamedMetadata()) return true; break;
228
229     // The Global variable production with no name can have many different
230     // optional leading prefixes, the production is:
231     // GlobalVar ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalDLLStorageClass
232     //               OptionalThreadLocal OptionalAddrSpace OptionalUnnamedAddr
233     //               ('constant'|'global') ...
234     case lltok::kw_private:             // OptionalLinkage
235     case lltok::kw_internal:            // OptionalLinkage
236     case lltok::kw_weak:                // OptionalLinkage
237     case lltok::kw_weak_odr:            // OptionalLinkage
238     case lltok::kw_linkonce:            // OptionalLinkage
239     case lltok::kw_linkonce_odr:        // OptionalLinkage
240     case lltok::kw_appending:           // OptionalLinkage
241     case lltok::kw_common:              // OptionalLinkage
242     case lltok::kw_extern_weak:         // OptionalLinkage
243     case lltok::kw_external:            // OptionalLinkage
244     case lltok::kw_default:             // OptionalVisibility
245     case lltok::kw_hidden:              // OptionalVisibility
246     case lltok::kw_protected:           // OptionalVisibility
247     case lltok::kw_dllimport:           // OptionalDLLStorageClass
248     case lltok::kw_dllexport:           // OptionalDLLStorageClass
249     case lltok::kw_thread_local:        // OptionalThreadLocal
250     case lltok::kw_addrspace:           // OptionalAddrSpace
251     case lltok::kw_constant:            // GlobalType
252     case lltok::kw_global: {            // GlobalType
253       unsigned Linkage, Visibility, DLLStorageClass;
254       bool UnnamedAddr;
255       GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM;
256       bool HasLinkage;
257       if (ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
258           ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
259           ParseOptionalDLLStorageClass(DLLStorageClass) ||
260           ParseOptionalThreadLocal(TLM) ||
261           parseOptionalUnnamedAddr(UnnamedAddr) ||
262           ParseGlobal("", SMLoc(), Linkage, HasLinkage, Visibility,
263                       DLLStorageClass, TLM, UnnamedAddr))
264         return true;
265       break;
266     }
267
268     case lltok::kw_attributes: if (ParseUnnamedAttrGrp()) return true; break;
269     case lltok::kw_uselistorder: if (ParseUseListOrder()) return true; break;
270     case lltok::kw_uselistorder_bb:
271                                  if (ParseUseListOrderBB()) return true; break;
272     }
273   }
274 }
275
276
277 /// toplevelentity
278 ///   ::= 'module' 'asm' STRINGCONSTANT
279 bool LLParser::ParseModuleAsm() {
280   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_module);
281   Lex.Lex();
282
283   std::string AsmStr;
284   if (ParseToken(lltok::kw_asm, "expected 'module asm'") ||
285       ParseStringConstant(AsmStr)) return true;
286
287   M->appendModuleInlineAsm(AsmStr);
288   return false;
289 }
290
291 /// toplevelentity
292 ///   ::= 'target' 'triple' '=' STRINGCONSTANT
293 ///   ::= 'target' 'datalayout' '=' STRINGCONSTANT
294 bool LLParser::ParseTargetDefinition() {
295   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_target);
296   std::string Str;
297   switch (Lex.Lex()) {
298   default: return TokError("unknown target property");
299   case lltok::kw_triple:
300     Lex.Lex();
301     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target triple") ||
302         ParseStringConstant(Str))
303       return true;
304     M->setTargetTriple(Str);
305     return false;
306   case lltok::kw_datalayout:
307     Lex.Lex();
308     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after target datalayout") ||
309         ParseStringConstant(Str))
310       return true;
311     M->setDataLayout(Str);
312     return false;
313   }
314 }
315
316 /// toplevelentity
317 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' ']'
318 ///   ::= 'deplibs' '=' '[' STRINGCONSTANT (',' STRINGCONSTANT)* ']'
319 /// FIXME: Remove in 4.0. Currently parse, but ignore.
320 bool LLParser::ParseDepLibs() {
321   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_deplibs);
322   Lex.Lex();
323   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after deplibs") ||
324       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '=' after deplibs"))
325     return true;
326
327   if (EatIfPresent(lltok::rsquare))
328     return false;
329
330   do {
331     std::string Str;
332     if (ParseStringConstant(Str)) return true;
333   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
334
335   return ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of list");
336 }
337
338 /// ParseUnnamedType:
339 ///   ::= LocalVarID '=' 'type' type
340 bool LLParser::ParseUnnamedType() {
341   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
342   unsigned TypeID = Lex.getUIntVal();
343   Lex.Lex(); // eat LocalVarID;
344
345   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name") ||
346       ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after '='"))
347     return true;
348
349   Type *Result = nullptr;
350   if (ParseStructDefinition(TypeLoc, "",
351                             NumberedTypes[TypeID], Result)) return true;
352
353   if (!isa<StructType>(Result)) {
354     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NumberedTypes[TypeID];
355     if (Entry.first)
356       return Error(TypeLoc, "non-struct types may not be recursive");
357     Entry.first = Result;
358     Entry.second = SMLoc();
359   }
360
361   return false;
362 }
363
364
365 /// toplevelentity
366 ///   ::= LocalVar '=' 'type' type
367 bool LLParser::ParseNamedType() {
368   std::string Name = Lex.getStrVal();
369   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
370   Lex.Lex();  // eat LocalVar.
371
372   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name") ||
373       ParseToken(lltok::kw_type, "expected 'type' after name"))
374     return true;
375
376   Type *Result = nullptr;
377   if (ParseStructDefinition(NameLoc, Name,
378                             NamedTypes[Name], Result)) return true;
379
380   if (!isa<StructType>(Result)) {
381     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NamedTypes[Name];
382     if (Entry.first)
383       return Error(NameLoc, "non-struct types may not be recursive");
384     Entry.first = Result;
385     Entry.second = SMLoc();
386   }
387
388   return false;
389 }
390
391
392 /// toplevelentity
393 ///   ::= 'declare' FunctionHeader
394 bool LLParser::ParseDeclare() {
395   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_declare);
396   Lex.Lex();
397
398   Function *F;
399   return ParseFunctionHeader(F, false);
400 }
401
402 /// toplevelentity
403 ///   ::= 'define' FunctionHeader (!dbg !56)* '{' ...
404 bool LLParser::ParseDefine() {
405   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_define);
406   Lex.Lex();
407
408   Function *F;
409   return ParseFunctionHeader(F, true) ||
410          ParseOptionalFunctionMetadata(*F) ||
411          ParseFunctionBody(*F);
412 }
413
414 /// ParseGlobalType
415 ///   ::= 'constant'
416 ///   ::= 'global'
417 bool LLParser::ParseGlobalType(bool &IsConstant) {
418   if (Lex.getKind() == lltok::kw_constant)
419     IsConstant = true;
420   else if (Lex.getKind() == lltok::kw_global)
421     IsConstant = false;
422   else {
423     IsConstant = false;
424     return TokError("expected 'global' or 'constant'");
425   }
426   Lex.Lex();
427   return false;
428 }
429
430 /// ParseUnnamedGlobal:
431 ///   OptionalVisibility ALIAS ...
432 ///   OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalDLLStorageClass
433 ///                                                     ...   -> global variable
434 ///   GlobalID '=' OptionalVisibility ALIAS ...
435 ///   GlobalID '=' OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalDLLStorageClass
436 ///                                                     ...   -> global variable
437 bool LLParser::ParseUnnamedGlobal() {
438   unsigned VarID = NumberedVals.size();
439   std::string Name;
440   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
441
442   // Handle the GlobalID form.
443   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {
444     if (Lex.getUIntVal() != VarID)
445       return Error(Lex.getLoc(), "variable expected to be numbered '%" +
446                    Twine(VarID) + "'");
447     Lex.Lex(); // eat GlobalID;
448
449     if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after name"))
450       return true;
451   }
452
453   bool HasLinkage;
454   unsigned Linkage, Visibility, DLLStorageClass;
455   GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM;
456   bool UnnamedAddr;
457   if (ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
458       ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
459       ParseOptionalDLLStorageClass(DLLStorageClass) ||
460       ParseOptionalThreadLocal(TLM) ||
461       parseOptionalUnnamedAddr(UnnamedAddr))
462     return true;
463
464   if (Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
465     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility,
466                        DLLStorageClass, TLM, UnnamedAddr);
467   return ParseAlias(Name, NameLoc, Linkage, Visibility, DLLStorageClass, TLM,
468                     UnnamedAddr);
469 }
470
471 /// ParseNamedGlobal:
472 ///   GlobalVar '=' OptionalVisibility ALIAS ...
473 ///   GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalDLLStorageClass
474 ///                                                     ...   -> global variable
475 bool LLParser::ParseNamedGlobal() {
476   assert(Lex.getKind() == lltok::GlobalVar);
477   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
478   std::string Name = Lex.getStrVal();
479   Lex.Lex();
480
481   bool HasLinkage;
482   unsigned Linkage, Visibility, DLLStorageClass;
483   GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM;
484   bool UnnamedAddr;
485   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' in global variable") ||
486       ParseOptionalLinkage(Linkage, HasLinkage) ||
487       ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
488       ParseOptionalDLLStorageClass(DLLStorageClass) ||
489       ParseOptionalThreadLocal(TLM) ||
490       parseOptionalUnnamedAddr(UnnamedAddr))
491     return true;
492
493   if (Lex.getKind() != lltok::kw_alias)
494     return ParseGlobal(Name, NameLoc, Linkage, HasLinkage, Visibility,
495                        DLLStorageClass, TLM, UnnamedAddr);
496
497   return ParseAlias(Name, NameLoc, Linkage, Visibility, DLLStorageClass, TLM,
498                     UnnamedAddr);
499 }
500
501 bool LLParser::parseComdat() {
502   assert(Lex.getKind() == lltok::ComdatVar);
503   std::string Name = Lex.getStrVal();
504   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
505   Lex.Lex();
506
507   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here"))
508     return true;
509
510   if (ParseToken(lltok::kw_comdat, "expected comdat keyword"))
511     return TokError("expected comdat type");
512
513   Comdat::SelectionKind SK;
514   switch (Lex.getKind()) {
515   default:
516     return TokError("unknown selection kind");
517   case lltok::kw_any:
518     SK = Comdat::Any;
519     break;
520   case lltok::kw_exactmatch:
521     SK = Comdat::ExactMatch;
522     break;
523   case lltok::kw_largest:
524     SK = Comdat::Largest;
525     break;
526   case lltok::kw_noduplicates:
527     SK = Comdat::NoDuplicates;
528     break;
529   case lltok::kw_samesize:
530     SK = Comdat::SameSize;
531     break;
532   }
533   Lex.Lex();
534
535   // See if the comdat was forward referenced, if so, use the comdat.
536   Module::ComdatSymTabType &ComdatSymTab = M->getComdatSymbolTable();
537   Module::ComdatSymTabType::iterator I = ComdatSymTab.find(Name);
538   if (I != ComdatSymTab.end() && !ForwardRefComdats.erase(Name))
539     return Error(NameLoc, "redefinition of comdat '$" + Name + "'");
540
541   Comdat *C;
542   if (I != ComdatSymTab.end())
543     C = &I->second;
544   else
545     C = M->getOrInsertComdat(Name);
546   C->setSelectionKind(SK);
547
548   return false;
549 }
550
551 // MDString:
552 //   ::= '!' STRINGCONSTANT
553 bool LLParser::ParseMDString(MDString *&Result) {
554   std::string Str;
555   if (ParseStringConstant(Str)) return true;
556   llvm::UpgradeMDStringConstant(Str);
557   Result = MDString::get(Context, Str);
558   return false;
559 }
560
561 // MDNode:
562 //   ::= '!' MDNodeNumber
563 bool LLParser::ParseMDNodeID(MDNode *&Result) {
564   // !{ ..., !42, ... }
565   unsigned MID = 0;
566   if (ParseUInt32(MID))
567     return true;
568
569   // If not a forward reference, just return it now.
570   if (NumberedMetadata.count(MID)) {
571     Result = NumberedMetadata[MID];
572     return false;
573   }
574
575   // Otherwise, create MDNode forward reference.
576   auto &FwdRef = ForwardRefMDNodes[MID];
577   FwdRef = std::make_pair(MDTuple::getTemporary(Context, None), Lex.getLoc());
578
579   Result = FwdRef.first.get();
580   NumberedMetadata[MID].reset(Result);
581   return false;
582 }
583
584 /// ParseNamedMetadata:
585 ///   !foo = !{ !1, !2 }
586 bool LLParser::ParseNamedMetadata() {
587   assert(Lex.getKind() == lltok::MetadataVar);
588   std::string Name = Lex.getStrVal();
589   Lex.Lex();
590
591   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
592       ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
593       ParseToken(lltok::lbrace, "Expected '{' here"))
594     return true;
595
596   NamedMDNode *NMD = M->getOrInsertNamedMetadata(Name);
597   if (Lex.getKind() != lltok::rbrace)
598     do {
599       if (ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here"))
600         return true;
601
602       MDNode *N = nullptr;
603       if (ParseMDNodeID(N)) return true;
604       NMD->addOperand(N);
605     } while (EatIfPresent(lltok::comma));
606
607   return ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node");
608 }
609
610 /// ParseStandaloneMetadata:
611 ///   !42 = !{...}
612 bool LLParser::ParseStandaloneMetadata() {
613   assert(Lex.getKind() == lltok::exclaim);
614   Lex.Lex();
615   unsigned MetadataID = 0;
616
617   MDNode *Init;
618   if (ParseUInt32(MetadataID) ||
619       ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here"))
620     return true;
621
622   // Detect common error, from old metadata syntax.
623   if (Lex.getKind() == lltok::Type)
624     return TokError("unexpected type in metadata definition");
625
626   bool IsDistinct = EatIfPresent(lltok::kw_distinct);
627   if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
628     if (ParseSpecializedMDNode(Init, IsDistinct))
629       return true;
630   } else if (ParseToken(lltok::exclaim, "Expected '!' here") ||
631              ParseMDTuple(Init, IsDistinct))
632     return true;
633
634   // See if this was forward referenced, if so, handle it.
635   auto FI = ForwardRefMDNodes.find(MetadataID);
636   if (FI != ForwardRefMDNodes.end()) {
637     FI->second.first->replaceAllUsesWith(Init);
638     ForwardRefMDNodes.erase(FI);
639
640     assert(NumberedMetadata[MetadataID] == Init && "Tracking VH didn't work");
641   } else {
642     if (NumberedMetadata.count(MetadataID))
643       return TokError("Metadata id is already used");
644     NumberedMetadata[MetadataID].reset(Init);
645   }
646
647   return false;
648 }
649
650 static bool isValidVisibilityForLinkage(unsigned V, unsigned L) {
651   return !GlobalValue::isLocalLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)L) ||
652          (GlobalValue::VisibilityTypes)V == GlobalValue::DefaultVisibility;
653 }
654
655 /// ParseAlias:
656 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility
657 ///                     OptionalDLLStorageClass OptionalThreadLocal
658 ///                     OptionalUnnamedAddr 'alias' Aliasee
659 ///
660 /// Aliasee
661 ///   ::= TypeAndValue
662 ///
663 /// Everything through OptionalUnnamedAddr has already been parsed.
664 ///
665 bool LLParser::ParseAlias(const std::string &Name, LocTy NameLoc, unsigned L,
666                           unsigned Visibility, unsigned DLLStorageClass,
667                           GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM,
668                           bool UnnamedAddr) {
669   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_alias);
670   Lex.Lex();
671
672   GlobalValue::LinkageTypes Linkage = (GlobalValue::LinkageTypes) L;
673
674   if(!GlobalAlias::isValidLinkage(Linkage))
675     return Error(NameLoc, "invalid linkage type for alias");
676
677   if (!isValidVisibilityForLinkage(Visibility, L))
678     return Error(NameLoc,
679                  "symbol with local linkage must have default visibility");
680
681   Type *Ty;
682   LocTy ExplicitTypeLoc = Lex.getLoc();
683   if (ParseType(Ty) ||
684       ParseToken(lltok::comma, "expected comma after alias's type"))
685     return true;
686
687   Constant *Aliasee;
688   LocTy AliaseeLoc = Lex.getLoc();
689   if (Lex.getKind() != lltok::kw_bitcast &&
690       Lex.getKind() != lltok::kw_getelementptr &&
691       Lex.getKind() != lltok::kw_addrspacecast &&
692       Lex.getKind() != lltok::kw_inttoptr) {
693     if (ParseGlobalTypeAndValue(Aliasee))
694       return true;
695   } else {
696     // The bitcast dest type is not present, it is implied by the dest type.
697     ValID ID;
698     if (ParseValID(ID))
699       return true;
700     if (ID.Kind != ValID::t_Constant)
701       return Error(AliaseeLoc, "invalid aliasee");
702     Aliasee = ID.ConstantVal;
703   }
704
705   Type *AliaseeType = Aliasee->getType();
706   auto *PTy = dyn_cast<PointerType>(AliaseeType);
707   if (!PTy)
708     return Error(AliaseeLoc, "An alias must have pointer type");
709   unsigned AddrSpace = PTy->getAddressSpace();
710
711   if (Ty != PTy->getElementType())
712     return Error(
713         ExplicitTypeLoc,
714         "explicit pointee type doesn't match operand's pointee type");
715
716   // Okay, create the alias but do not insert it into the module yet.
717   std::unique_ptr<GlobalAlias> GA(
718       GlobalAlias::create(Ty, AddrSpace, (GlobalValue::LinkageTypes)Linkage,
719                           Name, Aliasee, /*Parent*/ nullptr));
720   GA->setThreadLocalMode(TLM);
721   GA->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
722   GA->setDLLStorageClass((GlobalValue::DLLStorageClassTypes)DLLStorageClass);
723   GA->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
724
725   if (Name.empty())
726     NumberedVals.push_back(GA.get());
727
728   // See if this value already exists in the symbol table.  If so, it is either
729   // a redefinition or a definition of a forward reference.
730   if (GlobalValue *Val = M->getNamedValue(Name)) {
731     // See if this was a redefinition.  If so, there is no entry in
732     // ForwardRefVals.
733     auto I = ForwardRefVals.find(Name);
734     if (I == ForwardRefVals.end())
735       return Error(NameLoc, "redefinition of global named '@" + Name + "'");
736
737     // Otherwise, this was a definition of forward ref.  Verify that types
738     // agree.
739     if (Val->getType() != GA->getType())
740       return Error(NameLoc,
741               "forward reference and definition of alias have different types");
742
743     // If they agree, just RAUW the old value with the alias and remove the
744     // forward ref info.
745     Val->replaceAllUsesWith(GA.get());
746     Val->eraseFromParent();
747     ForwardRefVals.erase(I);
748   }
749
750   // Insert into the module, we know its name won't collide now.
751   M->getAliasList().push_back(GA.get());
752   assert(GA->getName() == Name && "Should not be a name conflict!");
753
754   // The module owns this now
755   GA.release();
756
757   return false;
758 }
759
760 /// ParseGlobal
761 ///   ::= GlobalVar '=' OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalDLLStorageClass
762 ///       OptionalThreadLocal OptionalUnnamedAddr OptionalAddrSpace
763 ///       OptionalExternallyInitialized GlobalType Type Const
764 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalDLLStorageClass
765 ///       OptionalThreadLocal OptionalUnnamedAddr OptionalAddrSpace
766 ///       OptionalExternallyInitialized GlobalType Type Const
767 ///
768 /// Everything up to and including OptionalUnnamedAddr has been parsed
769 /// already.
770 ///
771 bool LLParser::ParseGlobal(const std::string &Name, LocTy NameLoc,
772                            unsigned Linkage, bool HasLinkage,
773                            unsigned Visibility, unsigned DLLStorageClass,
774                            GlobalVariable::ThreadLocalMode TLM,
775                            bool UnnamedAddr) {
776   if (!isValidVisibilityForLinkage(Visibility, Linkage))
777     return Error(NameLoc,
778                  "symbol with local linkage must have default visibility");
779
780   unsigned AddrSpace;
781   bool IsConstant, IsExternallyInitialized;
782   LocTy IsExternallyInitializedLoc;
783   LocTy TyLoc;
784
785   Type *Ty = nullptr;
786   if (ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
787       ParseOptionalToken(lltok::kw_externally_initialized,
788                          IsExternallyInitialized,
789                          &IsExternallyInitializedLoc) ||
790       ParseGlobalType(IsConstant) ||
791       ParseType(Ty, TyLoc))
792     return true;
793
794   // If the linkage is specified and is external, then no initializer is
795   // present.
796   Constant *Init = nullptr;
797   if (!HasLinkage || (Linkage != GlobalValue::ExternalWeakLinkage &&
798                       Linkage != GlobalValue::ExternalLinkage)) {
799     if (ParseGlobalValue(Ty, Init))
800       return true;
801   }
802
803   if (Ty->isFunctionTy() || !PointerType::isValidElementType(Ty))
804     return Error(TyLoc, "invalid type for global variable");
805
806   GlobalValue *GVal = nullptr;
807
808   // See if the global was forward referenced, if so, use the global.
809   if (!Name.empty()) {
810     GVal = M->getNamedValue(Name);
811     if (GVal) {
812       if (!ForwardRefVals.erase(Name) || !isa<GlobalValue>(GVal))
813         return Error(NameLoc, "redefinition of global '@" + Name + "'");
814     }
815   } else {
816     auto I = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
817     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
818       GVal = I->second.first;
819       ForwardRefValIDs.erase(I);
820     }
821   }
822
823   GlobalVariable *GV;
824   if (!GVal) {
825     GV = new GlobalVariable(*M, Ty, false, GlobalValue::ExternalLinkage, nullptr,
826                             Name, nullptr, GlobalVariable::NotThreadLocal,
827                             AddrSpace);
828   } else {
829     if (GVal->getValueType() != Ty)
830       return Error(TyLoc,
831             "forward reference and definition of global have different types");
832
833     GV = cast<GlobalVariable>(GVal);
834
835     // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
836     M->getGlobalList().splice(M->global_end(), M->getGlobalList(), GV);
837   }
838
839   if (Name.empty())
840     NumberedVals.push_back(GV);
841
842   // Set the parsed properties on the global.
843   if (Init)
844     GV->setInitializer(Init);
845   GV->setConstant(IsConstant);
846   GV->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
847   GV->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
848   GV->setDLLStorageClass((GlobalValue::DLLStorageClassTypes)DLLStorageClass);
849   GV->setExternallyInitialized(IsExternallyInitialized);
850   GV->setThreadLocalMode(TLM);
851   GV->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
852
853   // Parse attributes on the global.
854   while (Lex.getKind() == lltok::comma) {
855     Lex.Lex();
856
857     if (Lex.getKind() == lltok::kw_section) {
858       Lex.Lex();
859       GV->setSection(Lex.getStrVal());
860       if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected global section string"))
861         return true;
862     } else if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
863       unsigned Alignment;
864       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
865       GV->setAlignment(Alignment);
866     } else {
867       Comdat *C;
868       if (parseOptionalComdat(Name, C))
869         return true;
870       if (C)
871         GV->setComdat(C);
872       else
873         return TokError("unknown global variable property!");
874     }
875   }
876
877   return false;
878 }
879
880 /// ParseUnnamedAttrGrp
881 ///   ::= 'attributes' AttrGrpID '=' '{' AttrValPair+ '}'
882 bool LLParser::ParseUnnamedAttrGrp() {
883   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_attributes);
884   LocTy AttrGrpLoc = Lex.getLoc();
885   Lex.Lex();
886
887   if (Lex.getKind() != lltok::AttrGrpID)
888     return TokError("expected attribute group id");
889
890   unsigned VarID = Lex.getUIntVal();
891   std::vector<unsigned> unused;
892   LocTy BuiltinLoc;
893   Lex.Lex();
894
895   if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
896       ParseToken(lltok::lbrace, "expected '{' here") ||
897       ParseFnAttributeValuePairs(NumberedAttrBuilders[VarID], unused, true,
898                                  BuiltinLoc) ||
899       ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of attribute group"))
900     return true;
901
902   if (!NumberedAttrBuilders[VarID].hasAttributes())
903     return Error(AttrGrpLoc, "attribute group has no attributes");
904
905   return false;
906 }
907
908 /// ParseFnAttributeValuePairs
909 ///   ::= <attr> | <attr> '=' <value>
910 bool LLParser::ParseFnAttributeValuePairs(AttrBuilder &B,
911                                           std::vector<unsigned> &FwdRefAttrGrps,
912                                           bool inAttrGrp, LocTy &BuiltinLoc) {
913   bool HaveError = false;
914
915   B.clear();
916
917   while (true) {
918     lltok::Kind Token = Lex.getKind();
919     if (Token == lltok::kw_builtin)
920       BuiltinLoc = Lex.getLoc();
921     switch (Token) {
922     default:
923       if (!inAttrGrp) return HaveError;
924       return Error(Lex.getLoc(), "unterminated attribute group");
925     case lltok::rbrace:
926       // Finished.
927       return false;
928
929     case lltok::AttrGrpID: {
930       // Allow a function to reference an attribute group:
931       //
932       //   define void @foo() #1 { ... }
933       if (inAttrGrp)
934         HaveError |=
935           Error(Lex.getLoc(),
936               "cannot have an attribute group reference in an attribute group");
937
938       unsigned AttrGrpNum = Lex.getUIntVal();
939       if (inAttrGrp) break;
940
941       // Save the reference to the attribute group. We'll fill it in later.
942       FwdRefAttrGrps.push_back(AttrGrpNum);
943       break;
944     }
945     // Target-dependent attributes:
946     case lltok::StringConstant: {
947       if (ParseStringAttribute(B))
948         return true;
949       continue;
950     }
951
952     // Target-independent attributes:
953     case lltok::kw_align: {
954       // As a hack, we allow function alignment to be initially parsed as an
955       // attribute on a function declaration/definition or added to an attribute
956       // group and later moved to the alignment field.
957       unsigned Alignment;
958       if (inAttrGrp) {
959         Lex.Lex();
960         if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
961             ParseUInt32(Alignment))
962           return true;
963       } else {
964         if (ParseOptionalAlignment(Alignment))
965           return true;
966       }
967       B.addAlignmentAttr(Alignment);
968       continue;
969     }
970     case lltok::kw_alignstack: {
971       unsigned Alignment;
972       if (inAttrGrp) {
973         Lex.Lex();
974         if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' here") ||
975             ParseUInt32(Alignment))
976           return true;
977       } else {
978         if (ParseOptionalStackAlignment(Alignment))
979           return true;
980       }
981       B.addStackAlignmentAttr(Alignment);
982       continue;
983     }
984     case lltok::kw_alwaysinline: B.addAttribute(Attribute::AlwaysInline); break;
985     case lltok::kw_argmemonly: B.addAttribute(Attribute::ArgMemOnly); break;
986     case lltok::kw_builtin: B.addAttribute(Attribute::Builtin); break;
987     case lltok::kw_cold: B.addAttribute(Attribute::Cold); break;
988     case lltok::kw_convergent: B.addAttribute(Attribute::Convergent); break;
989     case lltok::kw_inlinehint: B.addAttribute(Attribute::InlineHint); break;
990     case lltok::kw_jumptable: B.addAttribute(Attribute::JumpTable); break;
991     case lltok::kw_minsize: B.addAttribute(Attribute::MinSize); break;
992     case lltok::kw_naked: B.addAttribute(Attribute::Naked); break;
993     case lltok::kw_nobuiltin: B.addAttribute(Attribute::NoBuiltin); break;
994     case lltok::kw_noduplicate: B.addAttribute(Attribute::NoDuplicate); break;
995     case lltok::kw_noimplicitfloat:
996       B.addAttribute(Attribute::NoImplicitFloat); break;
997     case lltok::kw_noinline: B.addAttribute(Attribute::NoInline); break;
998     case lltok::kw_nonlazybind: B.addAttribute(Attribute::NonLazyBind); break;
999     case lltok::kw_noredzone: B.addAttribute(Attribute::NoRedZone); break;
1000     case lltok::kw_noreturn: B.addAttribute(Attribute::NoReturn); break;
1001     case lltok::kw_nounwind: B.addAttribute(Attribute::NoUnwind); break;
1002     case lltok::kw_optnone: B.addAttribute(Attribute::OptimizeNone); break;
1003     case lltok::kw_optsize: B.addAttribute(Attribute::OptimizeForSize); break;
1004     case lltok::kw_readnone: B.addAttribute(Attribute::ReadNone); break;
1005     case lltok::kw_readonly: B.addAttribute(Attribute::ReadOnly); break;
1006     case lltok::kw_returns_twice:
1007       B.addAttribute(Attribute::ReturnsTwice); break;
1008     case lltok::kw_ssp: B.addAttribute(Attribute::StackProtect); break;
1009     case lltok::kw_sspreq: B.addAttribute(Attribute::StackProtectReq); break;
1010     case lltok::kw_sspstrong:
1011       B.addAttribute(Attribute::StackProtectStrong); break;
1012     case lltok::kw_safestack: B.addAttribute(Attribute::SafeStack); break;
1013     case lltok::kw_sanitize_address:
1014       B.addAttribute(Attribute::SanitizeAddress); break;
1015     case lltok::kw_sanitize_thread:
1016       B.addAttribute(Attribute::SanitizeThread); break;
1017     case lltok::kw_sanitize_memory:
1018       B.addAttribute(Attribute::SanitizeMemory); break;
1019     case lltok::kw_uwtable: B.addAttribute(Attribute::UWTable); break;
1020
1021     // Error handling.
1022     case lltok::kw_inreg:
1023     case lltok::kw_signext:
1024     case lltok::kw_zeroext:
1025       HaveError |=
1026         Error(Lex.getLoc(),
1027               "invalid use of attribute on a function");
1028       break;
1029     case lltok::kw_byval:
1030     case lltok::kw_dereferenceable:
1031     case lltok::kw_dereferenceable_or_null:
1032     case lltok::kw_inalloca:
1033     case lltok::kw_nest:
1034     case lltok::kw_noalias:
1035     case lltok::kw_nocapture:
1036     case lltok::kw_nonnull:
1037     case lltok::kw_returned:
1038     case lltok::kw_sret:
1039       HaveError |=
1040         Error(Lex.getLoc(),
1041               "invalid use of parameter-only attribute on a function");
1042       break;
1043     }
1044
1045     Lex.Lex();
1046   }
1047 }
1048
1049 //===----------------------------------------------------------------------===//
1050 // GlobalValue Reference/Resolution Routines.
1051 //===----------------------------------------------------------------------===//
1052
1053 static inline GlobalValue *createGlobalFwdRef(Module *M, PointerType *PTy,
1054                                               const std::string &Name) {
1055   if (auto *FT = dyn_cast<FunctionType>(PTy->getElementType()))
1056     return Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalWeakLinkage, Name, M);
1057   else
1058     return new GlobalVariable(*M, PTy->getElementType(), false,
1059                               GlobalValue::ExternalWeakLinkage, nullptr, Name,
1060                               nullptr, GlobalVariable::NotThreadLocal,
1061                               PTy->getAddressSpace());
1062 }
1063
1064 /// GetGlobalVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
1065 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
1066 /// exists but does not have the right type.
1067 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(const std::string &Name, Type *Ty,
1068                                     LocTy Loc) {
1069   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
1070   if (!PTy) {
1071     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
1072     return nullptr;
1073   }
1074
1075   // Look this name up in the normal function symbol table.
1076   GlobalValue *Val =
1077     cast_or_null<GlobalValue>(M->getValueSymbolTable().lookup(Name));
1078
1079   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1080   // forward ref record.
1081   if (!Val) {
1082     auto I = ForwardRefVals.find(Name);
1083     if (I != ForwardRefVals.end())
1084       Val = I->second.first;
1085   }
1086
1087   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1088   if (Val) {
1089     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1090     Error(Loc, "'@" + Name + "' defined with type '" +
1091           getTypeString(Val->getType()) + "'");
1092     return nullptr;
1093   }
1094
1095   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1096   GlobalValue *FwdVal = createGlobalFwdRef(M, PTy, Name);
1097   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1098   return FwdVal;
1099 }
1100
1101 GlobalValue *LLParser::GetGlobalVal(unsigned ID, Type *Ty, LocTy Loc) {
1102   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty);
1103   if (!PTy) {
1104     Error(Loc, "global variable reference must have pointer type");
1105     return nullptr;
1106   }
1107
1108   GlobalValue *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : nullptr;
1109
1110   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
1111   // forward ref record.
1112   if (!Val) {
1113     auto I = ForwardRefValIDs.find(ID);
1114     if (I != ForwardRefValIDs.end())
1115       Val = I->second.first;
1116   }
1117
1118   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
1119   if (Val) {
1120     if (Val->getType() == Ty) return Val;
1121     Error(Loc, "'@" + Twine(ID) + "' defined with type '" +
1122           getTypeString(Val->getType()) + "'");
1123     return nullptr;
1124   }
1125
1126   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1127   GlobalValue *FwdVal = createGlobalFwdRef(M, PTy, "");
1128   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
1129   return FwdVal;
1130 }
1131
1132
1133 //===----------------------------------------------------------------------===//
1134 // Comdat Reference/Resolution Routines.
1135 //===----------------------------------------------------------------------===//
1136
1137 Comdat *LLParser::getComdat(const std::string &Name, LocTy Loc) {
1138   // Look this name up in the comdat symbol table.
1139   Module::ComdatSymTabType &ComdatSymTab = M->getComdatSymbolTable();
1140   Module::ComdatSymTabType::iterator I = ComdatSymTab.find(Name);
1141   if (I != ComdatSymTab.end())
1142     return &I->second;
1143
1144   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
1145   Comdat *C = M->getOrInsertComdat(Name);
1146   ForwardRefComdats[Name] = Loc;
1147   return C;
1148 }
1149
1150
1151 //===----------------------------------------------------------------------===//
1152 // Helper Routines.
1153 //===----------------------------------------------------------------------===//
1154
1155 /// ParseToken - If the current token has the specified kind, eat it and return
1156 /// success.  Otherwise, emit the specified error and return failure.
1157 bool LLParser::ParseToken(lltok::Kind T, const char *ErrMsg) {
1158   if (Lex.getKind() != T)
1159     return TokError(ErrMsg);
1160   Lex.Lex();
1161   return false;
1162 }
1163
1164 /// ParseStringConstant
1165 ///   ::= StringConstant
1166 bool LLParser::ParseStringConstant(std::string &Result) {
1167   if (Lex.getKind() != lltok::StringConstant)
1168     return TokError("expected string constant");
1169   Result = Lex.getStrVal();
1170   Lex.Lex();
1171   return false;
1172 }
1173
1174 /// ParseUInt32
1175 ///   ::= uint32
1176 bool LLParser::ParseUInt32(unsigned &Val) {
1177   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned())
1178     return TokError("expected integer");
1179   uint64_t Val64 = Lex.getAPSIntVal().getLimitedValue(0xFFFFFFFFULL+1);
1180   if (Val64 != unsigned(Val64))
1181     return TokError("expected 32-bit integer (too large)");
1182   Val = Val64;
1183   Lex.Lex();
1184   return false;
1185 }
1186
1187 /// ParseUInt64
1188 ///   ::= uint64
1189 bool LLParser::ParseUInt64(uint64_t &Val) {
1190   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned())
1191     return TokError("expected integer");
1192   Val = Lex.getAPSIntVal().getLimitedValue();
1193   Lex.Lex();
1194   return false;
1195 }
1196
1197 /// ParseTLSModel
1198 ///   := 'localdynamic'
1199 ///   := 'initialexec'
1200 ///   := 'localexec'
1201 bool LLParser::ParseTLSModel(GlobalVariable::ThreadLocalMode &TLM) {
1202   switch (Lex.getKind()) {
1203     default:
1204       return TokError("expected localdynamic, initialexec or localexec");
1205     case lltok::kw_localdynamic:
1206       TLM = GlobalVariable::LocalDynamicTLSModel;
1207       break;
1208     case lltok::kw_initialexec:
1209       TLM = GlobalVariable::InitialExecTLSModel;
1210       break;
1211     case lltok::kw_localexec:
1212       TLM = GlobalVariable::LocalExecTLSModel;
1213       break;
1214   }
1215
1216   Lex.Lex();
1217   return false;
1218 }
1219
1220 /// ParseOptionalThreadLocal
1221 ///   := /*empty*/
1222 ///   := 'thread_local'
1223 ///   := 'thread_local' '(' tlsmodel ')'
1224 bool LLParser::ParseOptionalThreadLocal(GlobalVariable::ThreadLocalMode &TLM) {
1225   TLM = GlobalVariable::NotThreadLocal;
1226   if (!EatIfPresent(lltok::kw_thread_local))
1227     return false;
1228
1229   TLM = GlobalVariable::GeneralDynamicTLSModel;
1230   if (Lex.getKind() == lltok::lparen) {
1231     Lex.Lex();
1232     return ParseTLSModel(TLM) ||
1233       ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' after thread local model");
1234   }
1235   return false;
1236 }
1237
1238 /// ParseOptionalAddrSpace
1239 ///   := /*empty*/
1240 ///   := 'addrspace' '(' uint32 ')'
1241 bool LLParser::ParseOptionalAddrSpace(unsigned &AddrSpace) {
1242   AddrSpace = 0;
1243   if (!EatIfPresent(lltok::kw_addrspace))
1244     return false;
1245   return ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in address space") ||
1246          ParseUInt32(AddrSpace) ||
1247          ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in address space");
1248 }
1249
1250 /// ParseStringAttribute
1251 ///   := StringConstant
1252 ///   := StringConstant '=' StringConstant
1253 bool LLParser::ParseStringAttribute(AttrBuilder &B) {
1254   std::string Attr = Lex.getStrVal();
1255   Lex.Lex();
1256   std::string Val;
1257   if (EatIfPresent(lltok::equal) && ParseStringConstant(Val))
1258     return true;
1259   B.addAttribute(Attr, Val);
1260   return false;
1261 }
1262
1263 /// ParseOptionalParamAttrs - Parse a potentially empty list of parameter attributes.
1264 bool LLParser::ParseOptionalParamAttrs(AttrBuilder &B) {
1265   bool HaveError = false;
1266
1267   B.clear();
1268
1269   while (1) {
1270     lltok::Kind Token = Lex.getKind();
1271     switch (Token) {
1272     default:  // End of attributes.
1273       return HaveError;
1274     case lltok::StringConstant: {
1275       if (ParseStringAttribute(B))
1276         return true;
1277       continue;
1278     }
1279     case lltok::kw_align: {
1280       unsigned Alignment;
1281       if (ParseOptionalAlignment(Alignment))
1282         return true;
1283       B.addAlignmentAttr(Alignment);
1284       continue;
1285     }
1286     case lltok::kw_byval:           B.addAttribute(Attribute::ByVal); break;
1287     case lltok::kw_dereferenceable: {
1288       uint64_t Bytes;
1289       if (ParseOptionalDerefAttrBytes(lltok::kw_dereferenceable, Bytes))
1290         return true;
1291       B.addDereferenceableAttr(Bytes);
1292       continue;
1293     }
1294     case lltok::kw_dereferenceable_or_null: {
1295       uint64_t Bytes;
1296       if (ParseOptionalDerefAttrBytes(lltok::kw_dereferenceable_or_null, Bytes))
1297         return true;
1298       B.addDereferenceableOrNullAttr(Bytes);
1299       continue;
1300     }
1301     case lltok::kw_inalloca:        B.addAttribute(Attribute::InAlloca); break;
1302     case lltok::kw_inreg:           B.addAttribute(Attribute::InReg); break;
1303     case lltok::kw_nest:            B.addAttribute(Attribute::Nest); break;
1304     case lltok::kw_noalias:         B.addAttribute(Attribute::NoAlias); break;
1305     case lltok::kw_nocapture:       B.addAttribute(Attribute::NoCapture); break;
1306     case lltok::kw_nonnull:         B.addAttribute(Attribute::NonNull); break;
1307     case lltok::kw_readnone:        B.addAttribute(Attribute::ReadNone); break;
1308     case lltok::kw_readonly:        B.addAttribute(Attribute::ReadOnly); break;
1309     case lltok::kw_returned:        B.addAttribute(Attribute::Returned); break;
1310     case lltok::kw_signext:         B.addAttribute(Attribute::SExt); break;
1311     case lltok::kw_sret:            B.addAttribute(Attribute::StructRet); break;
1312     case lltok::kw_zeroext:         B.addAttribute(Attribute::ZExt); break;
1313
1314     case lltok::kw_alignstack:
1315     case lltok::kw_alwaysinline:
1316     case lltok::kw_argmemonly:
1317     case lltok::kw_builtin:
1318     case lltok::kw_inlinehint:
1319     case lltok::kw_jumptable:
1320     case lltok::kw_minsize:
1321     case lltok::kw_naked:
1322     case lltok::kw_nobuiltin:
1323     case lltok::kw_noduplicate:
1324     case lltok::kw_noimplicitfloat:
1325     case lltok::kw_noinline:
1326     case lltok::kw_nonlazybind:
1327     case lltok::kw_noredzone:
1328     case lltok::kw_noreturn:
1329     case lltok::kw_nounwind:
1330     case lltok::kw_optnone:
1331     case lltok::kw_optsize:
1332     case lltok::kw_returns_twice:
1333     case lltok::kw_sanitize_address:
1334     case lltok::kw_sanitize_memory:
1335     case lltok::kw_sanitize_thread:
1336     case lltok::kw_ssp:
1337     case lltok::kw_sspreq:
1338     case lltok::kw_sspstrong:
1339     case lltok::kw_safestack:
1340     case lltok::kw_uwtable:
1341       HaveError |= Error(Lex.getLoc(), "invalid use of function-only attribute");
1342       break;
1343     }
1344
1345     Lex.Lex();
1346   }
1347 }
1348
1349 /// ParseOptionalReturnAttrs - Parse a potentially empty list of return attributes.
1350 bool LLParser::ParseOptionalReturnAttrs(AttrBuilder &B) {
1351   bool HaveError = false;
1352
1353   B.clear();
1354
1355   while (1) {
1356     lltok::Kind Token = Lex.getKind();
1357     switch (Token) {
1358     default:  // End of attributes.
1359       return HaveError;
1360     case lltok::StringConstant: {
1361       if (ParseStringAttribute(B))
1362         return true;
1363       continue;
1364     }
1365     case lltok::kw_dereferenceable: {
1366       uint64_t Bytes;
1367       if (ParseOptionalDerefAttrBytes(lltok::kw_dereferenceable, Bytes))
1368         return true;
1369       B.addDereferenceableAttr(Bytes);
1370       continue;
1371     }
1372     case lltok::kw_dereferenceable_or_null: {
1373       uint64_t Bytes;
1374       if (ParseOptionalDerefAttrBytes(lltok::kw_dereferenceable_or_null, Bytes))
1375         return true;
1376       B.addDereferenceableOrNullAttr(Bytes);
1377       continue;
1378     }
1379     case lltok::kw_align: {
1380       unsigned Alignment;
1381       if (ParseOptionalAlignment(Alignment))
1382         return true;
1383       B.addAlignmentAttr(Alignment);
1384       continue;
1385     }
1386     case lltok::kw_inreg:           B.addAttribute(Attribute::InReg); break;
1387     case lltok::kw_noalias:         B.addAttribute(Attribute::NoAlias); break;
1388     case lltok::kw_nonnull:         B.addAttribute(Attribute::NonNull); break;
1389     case lltok::kw_signext:         B.addAttribute(Attribute::SExt); break;
1390     case lltok::kw_zeroext:         B.addAttribute(Attribute::ZExt); break;
1391
1392     // Error handling.
1393     case lltok::kw_byval:
1394     case lltok::kw_inalloca:
1395     case lltok::kw_nest:
1396     case lltok::kw_nocapture:
1397     case lltok::kw_returned:
1398     case lltok::kw_sret:
1399       HaveError |= Error(Lex.getLoc(), "invalid use of parameter-only attribute");
1400       break;
1401
1402     case lltok::kw_alignstack:
1403     case lltok::kw_alwaysinline:
1404     case lltok::kw_argmemonly:
1405     case lltok::kw_builtin:
1406     case lltok::kw_cold:
1407     case lltok::kw_inlinehint:
1408     case lltok::kw_jumptable:
1409     case lltok::kw_minsize:
1410     case lltok::kw_naked:
1411     case lltok::kw_nobuiltin:
1412     case lltok::kw_noduplicate:
1413     case lltok::kw_noimplicitfloat:
1414     case lltok::kw_noinline:
1415     case lltok::kw_nonlazybind:
1416     case lltok::kw_noredzone:
1417     case lltok::kw_noreturn:
1418     case lltok::kw_nounwind:
1419     case lltok::kw_optnone:
1420     case lltok::kw_optsize:
1421     case lltok::kw_returns_twice:
1422     case lltok::kw_sanitize_address:
1423     case lltok::kw_sanitize_memory:
1424     case lltok::kw_sanitize_thread:
1425     case lltok::kw_ssp:
1426     case lltok::kw_sspreq:
1427     case lltok::kw_sspstrong:
1428     case lltok::kw_safestack:
1429     case lltok::kw_uwtable:
1430       HaveError |= Error(Lex.getLoc(), "invalid use of function-only attribute");
1431       break;
1432
1433     case lltok::kw_readnone:
1434     case lltok::kw_readonly:
1435       HaveError |= Error(Lex.getLoc(), "invalid use of attribute on return type");
1436     }
1437
1438     Lex.Lex();
1439   }
1440 }
1441
1442 /// ParseOptionalLinkage
1443 ///   ::= /*empty*/
1444 ///   ::= 'private'
1445 ///   ::= 'internal'
1446 ///   ::= 'weak'
1447 ///   ::= 'weak_odr'
1448 ///   ::= 'linkonce'
1449 ///   ::= 'linkonce_odr'
1450 ///   ::= 'available_externally'
1451 ///   ::= 'appending'
1452 ///   ::= 'common'
1453 ///   ::= 'extern_weak'
1454 ///   ::= 'external'
1455 bool LLParser::ParseOptionalLinkage(unsigned &Res, bool &HasLinkage) {
1456   HasLinkage = false;
1457   switch (Lex.getKind()) {
1458   default:                       Res=GlobalValue::ExternalLinkage; return false;
1459   case lltok::kw_private:        Res = GlobalValue::PrivateLinkage;       break;
1460   case lltok::kw_internal:       Res = GlobalValue::InternalLinkage;      break;
1461   case lltok::kw_weak:           Res = GlobalValue::WeakAnyLinkage;       break;
1462   case lltok::kw_weak_odr:       Res = GlobalValue::WeakODRLinkage;       break;
1463   case lltok::kw_linkonce:       Res = GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage;   break;
1464   case lltok::kw_linkonce_odr:   Res = GlobalValue::LinkOnceODRLinkage;   break;
1465   case lltok::kw_available_externally:
1466     Res = GlobalValue::AvailableExternallyLinkage;
1467     break;
1468   case lltok::kw_appending:      Res = GlobalValue::AppendingLinkage;     break;
1469   case lltok::kw_common:         Res = GlobalValue::CommonLinkage;        break;
1470   case lltok::kw_extern_weak:    Res = GlobalValue::ExternalWeakLinkage;  break;
1471   case lltok::kw_external:       Res = GlobalValue::ExternalLinkage;      break;
1472   }
1473   Lex.Lex();
1474   HasLinkage = true;
1475   return false;
1476 }
1477
1478 /// ParseOptionalVisibility
1479 ///   ::= /*empty*/
1480 ///   ::= 'default'
1481 ///   ::= 'hidden'
1482 ///   ::= 'protected'
1483 ///
1484 bool LLParser::ParseOptionalVisibility(unsigned &Res) {
1485   switch (Lex.getKind()) {
1486   default:                  Res = GlobalValue::DefaultVisibility; return false;
1487   case lltok::kw_default:   Res = GlobalValue::DefaultVisibility; break;
1488   case lltok::kw_hidden:    Res = GlobalValue::HiddenVisibility; break;
1489   case lltok::kw_protected: Res = GlobalValue::ProtectedVisibility; break;
1490   }
1491   Lex.Lex();
1492   return false;
1493 }
1494
1495 /// ParseOptionalDLLStorageClass
1496 ///   ::= /*empty*/
1497 ///   ::= 'dllimport'
1498 ///   ::= 'dllexport'
1499 ///
1500 bool LLParser::ParseOptionalDLLStorageClass(unsigned &Res) {
1501   switch (Lex.getKind()) {
1502   default:                  Res = GlobalValue::DefaultStorageClass; return false;
1503   case lltok::kw_dllimport: Res = GlobalValue::DLLImportStorageClass; break;
1504   case lltok::kw_dllexport: Res = GlobalValue::DLLExportStorageClass; break;
1505   }
1506   Lex.Lex();
1507   return false;
1508 }
1509
1510 /// ParseOptionalCallingConv
1511 ///   ::= /*empty*/
1512 ///   ::= 'ccc'
1513 ///   ::= 'fastcc'
1514 ///   ::= 'intel_ocl_bicc'
1515 ///   ::= 'coldcc'
1516 ///   ::= 'x86_stdcallcc'
1517 ///   ::= 'x86_fastcallcc'
1518 ///   ::= 'x86_thiscallcc'
1519 ///   ::= 'x86_vectorcallcc'
1520 ///   ::= 'arm_apcscc'
1521 ///   ::= 'arm_aapcscc'
1522 ///   ::= 'arm_aapcs_vfpcc'
1523 ///   ::= 'msp430_intrcc'
1524 ///   ::= 'ptx_kernel'
1525 ///   ::= 'ptx_device'
1526 ///   ::= 'spir_func'
1527 ///   ::= 'spir_kernel'
1528 ///   ::= 'x86_64_sysvcc'
1529 ///   ::= 'x86_64_win64cc'
1530 ///   ::= 'webkit_jscc'
1531 ///   ::= 'anyregcc'
1532 ///   ::= 'preserve_mostcc'
1533 ///   ::= 'preserve_allcc'
1534 ///   ::= 'ghccc'
1535 ///   ::= 'cc' UINT
1536 ///
1537 bool LLParser::ParseOptionalCallingConv(unsigned &CC) {
1538   switch (Lex.getKind()) {
1539   default:                       CC = CallingConv::C; return false;
1540   case lltok::kw_ccc:            CC = CallingConv::C; break;
1541   case lltok::kw_fastcc:         CC = CallingConv::Fast; break;
1542   case lltok::kw_coldcc:         CC = CallingConv::Cold; break;
1543   case lltok::kw_x86_stdcallcc:  CC = CallingConv::X86_StdCall; break;
1544   case lltok::kw_x86_fastcallcc: CC = CallingConv::X86_FastCall; break;
1545   case lltok::kw_x86_thiscallcc: CC = CallingConv::X86_ThisCall; break;
1546   case lltok::kw_x86_vectorcallcc:CC = CallingConv::X86_VectorCall; break;
1547   case lltok::kw_arm_apcscc:     CC = CallingConv::ARM_APCS; break;
1548   case lltok::kw_arm_aapcscc:    CC = CallingConv::ARM_AAPCS; break;
1549   case lltok::kw_arm_aapcs_vfpcc:CC = CallingConv::ARM_AAPCS_VFP; break;
1550   case lltok::kw_msp430_intrcc:  CC = CallingConv::MSP430_INTR; break;
1551   case lltok::kw_ptx_kernel:     CC = CallingConv::PTX_Kernel; break;
1552   case lltok::kw_ptx_device:     CC = CallingConv::PTX_Device; break;
1553   case lltok::kw_spir_kernel:    CC = CallingConv::SPIR_KERNEL; break;
1554   case lltok::kw_spir_func:      CC = CallingConv::SPIR_FUNC; break;
1555   case lltok::kw_intel_ocl_bicc: CC = CallingConv::Intel_OCL_BI; break;
1556   case lltok::kw_x86_64_sysvcc:  CC = CallingConv::X86_64_SysV; break;
1557   case lltok::kw_x86_64_win64cc: CC = CallingConv::X86_64_Win64; break;
1558   case lltok::kw_webkit_jscc:    CC = CallingConv::WebKit_JS; break;
1559   case lltok::kw_anyregcc:       CC = CallingConv::AnyReg; break;
1560   case lltok::kw_preserve_mostcc:CC = CallingConv::PreserveMost; break;
1561   case lltok::kw_preserve_allcc: CC = CallingConv::PreserveAll; break;
1562   case lltok::kw_ghccc:          CC = CallingConv::GHC; break;
1563   case lltok::kw_cc: {
1564       Lex.Lex();
1565       return ParseUInt32(CC);
1566     }
1567   }
1568
1569   Lex.Lex();
1570   return false;
1571 }
1572
1573 /// ParseMetadataAttachment
1574 ///   ::= !dbg !42
1575 bool LLParser::ParseMetadataAttachment(unsigned &Kind, MDNode *&MD) {
1576   assert(Lex.getKind() == lltok::MetadataVar && "Expected metadata attachment");
1577
1578   std::string Name = Lex.getStrVal();
1579   Kind = M->getMDKindID(Name);
1580   Lex.Lex();
1581
1582   return ParseMDNode(MD);
1583 }
1584
1585 /// ParseInstructionMetadata
1586 ///   ::= !dbg !42 (',' !dbg !57)*
1587 bool LLParser::ParseInstructionMetadata(Instruction &Inst) {
1588   do {
1589     if (Lex.getKind() != lltok::MetadataVar)
1590       return TokError("expected metadata after comma");
1591
1592     unsigned MDK;
1593     MDNode *N;
1594     if (ParseMetadataAttachment(MDK, N))
1595       return true;
1596
1597     Inst.setMetadata(MDK, N);
1598     if (MDK == LLVMContext::MD_tbaa)
1599       InstsWithTBAATag.push_back(&Inst);
1600
1601     // If this is the end of the list, we're done.
1602   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
1603   return false;
1604 }
1605
1606 /// ParseOptionalFunctionMetadata
1607 ///   ::= (!dbg !57)*
1608 bool LLParser::ParseOptionalFunctionMetadata(Function &F) {
1609   while (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1610     unsigned MDK;
1611     MDNode *N;
1612     if (ParseMetadataAttachment(MDK, N))
1613       return true;
1614
1615     F.setMetadata(MDK, N);
1616   }
1617   return false;
1618 }
1619
1620 /// ParseOptionalAlignment
1621 ///   ::= /* empty */
1622 ///   ::= 'align' 4
1623 bool LLParser::ParseOptionalAlignment(unsigned &Alignment) {
1624   Alignment = 0;
1625   if (!EatIfPresent(lltok::kw_align))
1626     return false;
1627   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
1628   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
1629   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
1630     return Error(AlignLoc, "alignment is not a power of two");
1631   if (Alignment > Value::MaximumAlignment)
1632     return Error(AlignLoc, "huge alignments are not supported yet");
1633   return false;
1634 }
1635
1636 /// ParseOptionalDerefAttrBytes
1637 ///   ::= /* empty */
1638 ///   ::= AttrKind '(' 4 ')'
1639 ///
1640 /// where AttrKind is either 'dereferenceable' or 'dereferenceable_or_null'.
1641 bool LLParser::ParseOptionalDerefAttrBytes(lltok::Kind AttrKind,
1642                                            uint64_t &Bytes) {
1643   assert((AttrKind == lltok::kw_dereferenceable ||
1644           AttrKind == lltok::kw_dereferenceable_or_null) &&
1645          "contract!");
1646
1647   Bytes = 0;
1648   if (!EatIfPresent(AttrKind))
1649     return false;
1650   LocTy ParenLoc = Lex.getLoc();
1651   if (!EatIfPresent(lltok::lparen))
1652     return Error(ParenLoc, "expected '('");
1653   LocTy DerefLoc = Lex.getLoc();
1654   if (ParseUInt64(Bytes)) return true;
1655   ParenLoc = Lex.getLoc();
1656   if (!EatIfPresent(lltok::rparen))
1657     return Error(ParenLoc, "expected ')'");
1658   if (!Bytes)
1659     return Error(DerefLoc, "dereferenceable bytes must be non-zero");
1660   return false;
1661 }
1662
1663 /// ParseOptionalCommaAlign
1664 ///   ::=
1665 ///   ::= ',' align 4
1666 ///
1667 /// This returns with AteExtraComma set to true if it ate an excess comma at the
1668 /// end.
1669 bool LLParser::ParseOptionalCommaAlign(unsigned &Alignment,
1670                                        bool &AteExtraComma) {
1671   AteExtraComma = false;
1672   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1673     // Metadata at the end is an early exit.
1674     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1675       AteExtraComma = true;
1676       return false;
1677     }
1678
1679     if (Lex.getKind() != lltok::kw_align)
1680       return Error(Lex.getLoc(), "expected metadata or 'align'");
1681
1682     if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
1683   }
1684
1685   return false;
1686 }
1687
1688 /// ParseScopeAndOrdering
1689 ///   if isAtomic: ::= 'singlethread'? AtomicOrdering
1690 ///   else: ::=
1691 ///
1692 /// This sets Scope and Ordering to the parsed values.
1693 bool LLParser::ParseScopeAndOrdering(bool isAtomic, SynchronizationScope &Scope,
1694                                      AtomicOrdering &Ordering) {
1695   if (!isAtomic)
1696     return false;
1697
1698   Scope = CrossThread;
1699   if (EatIfPresent(lltok::kw_singlethread))
1700     Scope = SingleThread;
1701
1702   return ParseOrdering(Ordering);
1703 }
1704
1705 /// ParseOrdering
1706 ///   ::= AtomicOrdering
1707 ///
1708 /// This sets Ordering to the parsed value.
1709 bool LLParser::ParseOrdering(AtomicOrdering &Ordering) {
1710   switch (Lex.getKind()) {
1711   default: return TokError("Expected ordering on atomic instruction");
1712   case lltok::kw_unordered: Ordering = Unordered; break;
1713   case lltok::kw_monotonic: Ordering = Monotonic; break;
1714   case lltok::kw_acquire: Ordering = Acquire; break;
1715   case lltok::kw_release: Ordering = Release; break;
1716   case lltok::kw_acq_rel: Ordering = AcquireRelease; break;
1717   case lltok::kw_seq_cst: Ordering = SequentiallyConsistent; break;
1718   }
1719   Lex.Lex();
1720   return false;
1721 }
1722
1723 /// ParseOptionalStackAlignment
1724 ///   ::= /* empty */
1725 ///   ::= 'alignstack' '(' 4 ')'
1726 bool LLParser::ParseOptionalStackAlignment(unsigned &Alignment) {
1727   Alignment = 0;
1728   if (!EatIfPresent(lltok::kw_alignstack))
1729     return false;
1730   LocTy ParenLoc = Lex.getLoc();
1731   if (!EatIfPresent(lltok::lparen))
1732     return Error(ParenLoc, "expected '('");
1733   LocTy AlignLoc = Lex.getLoc();
1734   if (ParseUInt32(Alignment)) return true;
1735   ParenLoc = Lex.getLoc();
1736   if (!EatIfPresent(lltok::rparen))
1737     return Error(ParenLoc, "expected ')'");
1738   if (!isPowerOf2_32(Alignment))
1739     return Error(AlignLoc, "stack alignment is not a power of two");
1740   return false;
1741 }
1742
1743 /// ParseIndexList - This parses the index list for an insert/extractvalue
1744 /// instruction.  This sets AteExtraComma in the case where we eat an extra
1745 /// comma at the end of the line and find that it is followed by metadata.
1746 /// Clients that don't allow metadata can call the version of this function that
1747 /// only takes one argument.
1748 ///
1749 /// ParseIndexList
1750 ///    ::=  (',' uint32)+
1751 ///
1752 bool LLParser::ParseIndexList(SmallVectorImpl<unsigned> &Indices,
1753                               bool &AteExtraComma) {
1754   AteExtraComma = false;
1755
1756   if (Lex.getKind() != lltok::comma)
1757     return TokError("expected ',' as start of index list");
1758
1759   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
1760     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
1761       if (Indices.empty()) return TokError("expected index");
1762       AteExtraComma = true;
1763       return false;
1764     }
1765     unsigned Idx = 0;
1766     if (ParseUInt32(Idx)) return true;
1767     Indices.push_back(Idx);
1768   }
1769
1770   return false;
1771 }
1772
1773 //===----------------------------------------------------------------------===//
1774 // Type Parsing.
1775 //===----------------------------------------------------------------------===//
1776
1777 /// ParseType - Parse a type.
1778 bool LLParser::ParseType(Type *&Result, const Twine &Msg, bool AllowVoid) {
1779   SMLoc TypeLoc = Lex.getLoc();
1780   switch (Lex.getKind()) {
1781   default:
1782     return TokError(Msg);
1783   case lltok::Type:
1784     // Type ::= 'float' | 'void' (etc)
1785     Result = Lex.getTyVal();
1786     Lex.Lex();
1787     break;
1788   case lltok::lbrace:
1789     // Type ::= StructType
1790     if (ParseAnonStructType(Result, false))
1791       return true;
1792     break;
1793   case lltok::lsquare:
1794     // Type ::= '[' ... ']'
1795     Lex.Lex(); // eat the lsquare.
1796     if (ParseArrayVectorType(Result, false))
1797       return true;
1798     break;
1799   case lltok::less: // Either vector or packed struct.
1800     // Type ::= '<' ... '>'
1801     Lex.Lex();
1802     if (Lex.getKind() == lltok::lbrace) {
1803       if (ParseAnonStructType(Result, true) ||
1804           ParseToken(lltok::greater, "expected '>' at end of packed struct"))
1805         return true;
1806     } else if (ParseArrayVectorType(Result, true))
1807       return true;
1808     break;
1809   case lltok::LocalVar: {
1810     // Type ::= %foo
1811     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NamedTypes[Lex.getStrVal()];
1812
1813     // If the type hasn't been defined yet, create a forward definition and
1814     // remember where that forward def'n was seen (in case it never is defined).
1815     if (!Entry.first) {
1816       Entry.first = StructType::create(Context, Lex.getStrVal());
1817       Entry.second = Lex.getLoc();
1818     }
1819     Result = Entry.first;
1820     Lex.Lex();
1821     break;
1822   }
1823
1824   case lltok::LocalVarID: {
1825     // Type ::= %4
1826     std::pair<Type*, LocTy> &Entry = NumberedTypes[Lex.getUIntVal()];
1827
1828     // If the type hasn't been defined yet, create a forward definition and
1829     // remember where that forward def'n was seen (in case it never is defined).
1830     if (!Entry.first) {
1831       Entry.first = StructType::create(Context);
1832       Entry.second = Lex.getLoc();
1833     }
1834     Result = Entry.first;
1835     Lex.Lex();
1836     break;
1837   }
1838   }
1839
1840   // Parse the type suffixes.
1841   while (1) {
1842     switch (Lex.getKind()) {
1843     // End of type.
1844     default:
1845       if (!AllowVoid && Result->isVoidTy())
1846         return Error(TypeLoc, "void type only allowed for function results");
1847       return false;
1848
1849     // Type ::= Type '*'
1850     case lltok::star:
1851       if (Result->isLabelTy())
1852         return TokError("basic block pointers are invalid");
1853       if (Result->isVoidTy())
1854         return TokError("pointers to void are invalid - use i8* instead");
1855       if (!PointerType::isValidElementType(Result))
1856         return TokError("pointer to this type is invalid");
1857       Result = PointerType::getUnqual(Result);
1858       Lex.Lex();
1859       break;
1860
1861     // Type ::= Type 'addrspace' '(' uint32 ')' '*'
1862     case lltok::kw_addrspace: {
1863       if (Result->isLabelTy())
1864         return TokError("basic block pointers are invalid");
1865       if (Result->isVoidTy())
1866         return TokError("pointers to void are invalid; use i8* instead");
1867       if (!PointerType::isValidElementType(Result))
1868         return TokError("pointer to this type is invalid");
1869       unsigned AddrSpace;
1870       if (ParseOptionalAddrSpace(AddrSpace) ||
1871           ParseToken(lltok::star, "expected '*' in address space"))
1872         return true;
1873
1874       Result = PointerType::get(Result, AddrSpace);
1875       break;
1876     }
1877
1878     /// Types '(' ArgTypeListI ')' OptFuncAttrs
1879     case lltok::lparen:
1880       if (ParseFunctionType(Result))
1881         return true;
1882       break;
1883     }
1884   }
1885 }
1886
1887 /// ParseParameterList
1888 ///    ::= '(' ')'
1889 ///    ::= '(' Arg (',' Arg)* ')'
1890 ///  Arg
1891 ///    ::= Type OptionalAttributes Value OptionalAttributes
1892 bool LLParser::ParseParameterList(SmallVectorImpl<ParamInfo> &ArgList,
1893                                   PerFunctionState &PFS, bool IsMustTailCall,
1894                                   bool InVarArgsFunc) {
1895   if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in call"))
1896     return true;
1897
1898   unsigned AttrIndex = 1;
1899   while (Lex.getKind() != lltok::rparen) {
1900     // If this isn't the first argument, we need a comma.
1901     if (!ArgList.empty() &&
1902         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in argument list"))
1903       return true;
1904
1905     // Parse an ellipsis if this is a musttail call in a variadic function.
1906     if (Lex.getKind() == lltok::dotdotdot) {
1907       const char *Msg = "unexpected ellipsis in argument list for ";
1908       if (!IsMustTailCall)
1909         return TokError(Twine(Msg) + "non-musttail call");
1910       if (!InVarArgsFunc)
1911         return TokError(Twine(Msg) + "musttail call in non-varargs function");
1912       Lex.Lex();  // Lex the '...', it is purely for readability.
1913       return ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of argument list");
1914     }
1915
1916     // Parse the argument.
1917     LocTy ArgLoc;
1918     Type *ArgTy = nullptr;
1919     AttrBuilder ArgAttrs;
1920     Value *V;
1921     if (ParseType(ArgTy, ArgLoc))
1922       return true;
1923
1924     if (ArgTy->isMetadataTy()) {
1925       if (ParseMetadataAsValue(V, PFS))
1926         return true;
1927     } else {
1928       // Otherwise, handle normal operands.
1929       if (ParseOptionalParamAttrs(ArgAttrs) || ParseValue(ArgTy, V, PFS))
1930         return true;
1931     }
1932     ArgList.push_back(ParamInfo(ArgLoc, V, AttributeSet::get(V->getContext(),
1933                                                              AttrIndex++,
1934                                                              ArgAttrs)));
1935   }
1936
1937   if (IsMustTailCall && InVarArgsFunc)
1938     return TokError("expected '...' at end of argument list for musttail call "
1939                     "in varargs function");
1940
1941   Lex.Lex();  // Lex the ')'.
1942   return false;
1943 }
1944
1945 /// ParseOptionalOperandBundles
1946 ///    ::= /*empty*/
1947 ///    ::= '[' OperandBundle [, OperandBundle ]* ']'
1948 ///
1949 /// OperandBundle
1950 ///    ::= bundle-tag '(' ')'
1951 ///    ::= bundle-tag '(' Type Value [, Type Value ]* ')'
1952 ///
1953 /// bundle-tag ::= String Constant
1954 bool LLParser::ParseOptionalOperandBundles(
1955     SmallVectorImpl<OperandBundleDef> &BundleList, PerFunctionState &PFS) {
1956   LocTy BeginLoc = Lex.getLoc();
1957   if (!EatIfPresent(lltok::lsquare))
1958     return false;
1959
1960   while (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
1961     // If this isn't the first operand bundle, we need a comma.
1962     if (!BundleList.empty() &&
1963         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in input list"))
1964       return true;
1965
1966     std::string Tag;
1967     if (ParseStringConstant(Tag))
1968       return true;
1969
1970     BundleList.emplace_back();
1971     auto &OBI = BundleList.back();
1972
1973     OBI.Tag = std::move(Tag);
1974
1975     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in operand bundle"))
1976       return true;
1977
1978     while (Lex.getKind() != lltok::rparen) {
1979       // If this isn't the first input, we need a comma.
1980       if (!OBI.Inputs.empty() &&
1981           ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in input list"))
1982         return true;
1983
1984       Type *Ty = nullptr;
1985       Value *Input = nullptr;
1986       if (ParseType(Ty) || ParseValue(Ty, Input, PFS))
1987         return true;
1988       OBI.Inputs.push_back(Input);
1989     }
1990
1991     Lex.Lex(); // Lex the ')'.
1992   }
1993
1994   if (BundleList.empty())
1995     return Error(BeginLoc, "operand bundle set must not be empty");
1996
1997   Lex.Lex(); // Lex the ']'.
1998   return false;
1999 }
2000
2001 /// ParseArgumentList - Parse the argument list for a function type or function
2002 /// prototype.
2003 ///   ::= '(' ArgTypeListI ')'
2004 /// ArgTypeListI
2005 ///   ::= /*empty*/
2006 ///   ::= '...'
2007 ///   ::= ArgTypeList ',' '...'
2008 ///   ::= ArgType (',' ArgType)*
2009 ///
2010 bool LLParser::ParseArgumentList(SmallVectorImpl<ArgInfo> &ArgList,
2011                                  bool &isVarArg){
2012   isVarArg = false;
2013   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
2014   Lex.Lex(); // eat the (.
2015
2016   if (Lex.getKind() == lltok::rparen) {
2017     // empty
2018   } else if (Lex.getKind() == lltok::dotdotdot) {
2019     isVarArg = true;
2020     Lex.Lex();
2021   } else {
2022     LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
2023     Type *ArgTy = nullptr;
2024     AttrBuilder Attrs;
2025     std::string Name;
2026
2027     if (ParseType(ArgTy) ||
2028         ParseOptionalParamAttrs(Attrs)) return true;
2029
2030     if (ArgTy->isVoidTy())
2031       return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
2032
2033     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
2034       Name = Lex.getStrVal();
2035       Lex.Lex();
2036     }
2037
2038     if (!FunctionType::isValidArgumentType(ArgTy))
2039       return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
2040
2041     unsigned AttrIndex = 1;
2042     ArgList.emplace_back(TypeLoc, ArgTy, AttributeSet::get(ArgTy->getContext(),
2043                                                            AttrIndex++, Attrs),
2044                          std::move(Name));
2045
2046     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
2047       // Handle ... at end of arg list.
2048       if (EatIfPresent(lltok::dotdotdot)) {
2049         isVarArg = true;
2050         break;
2051       }
2052
2053       // Otherwise must be an argument type.
2054       TypeLoc = Lex.getLoc();
2055       if (ParseType(ArgTy) || ParseOptionalParamAttrs(Attrs)) return true;
2056
2057       if (ArgTy->isVoidTy())
2058         return Error(TypeLoc, "argument can not have void type");
2059
2060       if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
2061         Name = Lex.getStrVal();
2062         Lex.Lex();
2063       } else {
2064         Name = "";
2065       }
2066
2067       if (!ArgTy->isFirstClassType())
2068         return Error(TypeLoc, "invalid type for function argument");
2069
2070       ArgList.emplace_back(
2071           TypeLoc, ArgTy,
2072           AttributeSet::get(ArgTy->getContext(), AttrIndex++, Attrs),
2073           std::move(Name));
2074     }
2075   }
2076
2077   return ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of argument list");
2078 }
2079
2080 /// ParseFunctionType
2081 ///  ::= Type ArgumentList OptionalAttrs
2082 bool LLParser::ParseFunctionType(Type *&Result) {
2083   assert(Lex.getKind() == lltok::lparen);
2084
2085   if (!FunctionType::isValidReturnType(Result))
2086     return TokError("invalid function return type");
2087
2088   SmallVector<ArgInfo, 8> ArgList;
2089   bool isVarArg;
2090   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg))
2091     return true;
2092
2093   // Reject names on the arguments lists.
2094   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
2095     if (!ArgList[i].Name.empty())
2096       return Error(ArgList[i].Loc, "argument name invalid in function type");
2097     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes(i + 1))
2098       return Error(ArgList[i].Loc,
2099                    "argument attributes invalid in function type");
2100   }
2101
2102   SmallVector<Type*, 16> ArgListTy;
2103   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
2104     ArgListTy.push_back(ArgList[i].Ty);
2105
2106   Result = FunctionType::get(Result, ArgListTy, isVarArg);
2107   return false;
2108 }
2109
2110 /// ParseAnonStructType - Parse an anonymous struct type, which is inlined into
2111 /// other structs.
2112 bool LLParser::ParseAnonStructType(Type *&Result, bool Packed) {
2113   SmallVector<Type*, 8> Elts;
2114   if (ParseStructBody(Elts)) return true;
2115
2116   Result = StructType::get(Context, Elts, Packed);
2117   return false;
2118 }
2119
2120 /// ParseStructDefinition - Parse a struct in a 'type' definition.
2121 bool LLParser::ParseStructDefinition(SMLoc TypeLoc, StringRef Name,
2122                                      std::pair<Type*, LocTy> &Entry,
2123                                      Type *&ResultTy) {
2124   // If the type was already defined, diagnose the redefinition.
2125   if (Entry.first && !Entry.second.isValid())
2126     return Error(TypeLoc, "redefinition of type");
2127
2128   // If we have opaque, just return without filling in the definition for the
2129   // struct.  This counts as a definition as far as the .ll file goes.
2130   if (EatIfPresent(lltok::kw_opaque)) {
2131     // This type is being defined, so clear the location to indicate this.
2132     Entry.second = SMLoc();
2133
2134     // If this type number has never been uttered, create it.
2135     if (!Entry.first)
2136       Entry.first = StructType::create(Context, Name);
2137     ResultTy = Entry.first;
2138     return false;
2139   }
2140
2141   // If the type starts with '<', then it is either a packed struct or a vector.
2142   bool isPacked = EatIfPresent(lltok::less);
2143
2144   // If we don't have a struct, then we have a random type alias, which we
2145   // accept for compatibility with old files.  These types are not allowed to be
2146   // forward referenced and not allowed to be recursive.
2147   if (Lex.getKind() != lltok::lbrace) {
2148     if (Entry.first)
2149       return Error(TypeLoc, "forward references to non-struct type");
2150
2151     ResultTy = nullptr;
2152     if (isPacked)
2153       return ParseArrayVectorType(ResultTy, true);
2154     return ParseType(ResultTy);
2155   }
2156
2157   // This type is being defined, so clear the location to indicate this.
2158   Entry.second = SMLoc();
2159
2160   // If this type number has never been uttered, create it.
2161   if (!Entry.first)
2162     Entry.first = StructType::create(Context, Name);
2163
2164   StructType *STy = cast<StructType>(Entry.first);
2165
2166   SmallVector<Type*, 8> Body;
2167   if (ParseStructBody(Body) ||
2168       (isPacked && ParseToken(lltok::greater, "expected '>' in packed struct")))
2169     return true;
2170
2171   STy->setBody(Body, isPacked);
2172   ResultTy = STy;
2173   return false;
2174 }
2175
2176
2177 /// ParseStructType: Handles packed and unpacked types.  </> parsed elsewhere.
2178 ///   StructType
2179 ///     ::= '{' '}'
2180 ///     ::= '{' Type (',' Type)* '}'
2181 ///     ::= '<' '{' '}' '>'
2182 ///     ::= '<' '{' Type (',' Type)* '}' '>'
2183 bool LLParser::ParseStructBody(SmallVectorImpl<Type*> &Body) {
2184   assert(Lex.getKind() == lltok::lbrace);
2185   Lex.Lex(); // Consume the '{'
2186
2187   // Handle the empty struct.
2188   if (EatIfPresent(lltok::rbrace))
2189     return false;
2190
2191   LocTy EltTyLoc = Lex.getLoc();
2192   Type *Ty = nullptr;
2193   if (ParseType(Ty)) return true;
2194   Body.push_back(Ty);
2195
2196   if (!StructType::isValidElementType(Ty))
2197     return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
2198
2199   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
2200     EltTyLoc = Lex.getLoc();
2201     if (ParseType(Ty)) return true;
2202
2203     if (!StructType::isValidElementType(Ty))
2204       return Error(EltTyLoc, "invalid element type for struct");
2205
2206     Body.push_back(Ty);
2207   }
2208
2209   return ParseToken(lltok::rbrace, "expected '}' at end of struct");
2210 }
2211
2212 /// ParseArrayVectorType - Parse an array or vector type, assuming the first
2213 /// token has already been consumed.
2214 ///   Type
2215 ///     ::= '[' APSINTVAL 'x' Types ']'
2216 ///     ::= '<' APSINTVAL 'x' Types '>'
2217 bool LLParser::ParseArrayVectorType(Type *&Result, bool isVector) {
2218   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned() ||
2219       Lex.getAPSIntVal().getBitWidth() > 64)
2220     return TokError("expected number in address space");
2221
2222   LocTy SizeLoc = Lex.getLoc();
2223   uint64_t Size = Lex.getAPSIntVal().getZExtValue();
2224   Lex.Lex();
2225
2226   if (ParseToken(lltok::kw_x, "expected 'x' after element count"))
2227       return true;
2228
2229   LocTy TypeLoc = Lex.getLoc();
2230   Type *EltTy = nullptr;
2231   if (ParseType(EltTy)) return true;
2232
2233   if (ParseToken(isVector ? lltok::greater : lltok::rsquare,
2234                  "expected end of sequential type"))
2235     return true;
2236
2237   if (isVector) {
2238     if (Size == 0)
2239       return Error(SizeLoc, "zero element vector is illegal");
2240     if ((unsigned)Size != Size)
2241       return Error(SizeLoc, "size too large for vector");
2242     if (!VectorType::isValidElementType(EltTy))
2243       return Error(TypeLoc, "invalid vector element type");
2244     Result = VectorType::get(EltTy, unsigned(Size));
2245   } else {
2246     if (!ArrayType::isValidElementType(EltTy))
2247       return Error(TypeLoc, "invalid array element type");
2248     Result = ArrayType::get(EltTy, Size);
2249   }
2250   return false;
2251 }
2252
2253 //===----------------------------------------------------------------------===//
2254 // Function Semantic Analysis.
2255 //===----------------------------------------------------------------------===//
2256
2257 LLParser::PerFunctionState::PerFunctionState(LLParser &p, Function &f,
2258                                              int functionNumber)
2259   : P(p), F(f), FunctionNumber(functionNumber) {
2260
2261   // Insert unnamed arguments into the NumberedVals list.
2262   for (Function::arg_iterator AI = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
2263        AI != E; ++AI)
2264     if (!AI->hasName())
2265       NumberedVals.push_back(AI);
2266 }
2267
2268 LLParser::PerFunctionState::~PerFunctionState() {
2269   // If there were any forward referenced non-basicblock values, delete them.
2270
2271   for (const auto &P : ForwardRefVals) {
2272     if (isa<BasicBlock>(P.second.first))
2273       continue;
2274     P.second.first->replaceAllUsesWith(
2275         UndefValue::get(P.second.first->getType()));
2276     delete P.second.first;
2277   }
2278
2279   for (const auto &P : ForwardRefValIDs) {
2280     if (isa<BasicBlock>(P.second.first))
2281       continue;
2282     P.second.first->replaceAllUsesWith(
2283         UndefValue::get(P.second.first->getType()));
2284     delete P.second.first;
2285   }
2286 }
2287
2288 bool LLParser::PerFunctionState::FinishFunction() {
2289   if (!ForwardRefVals.empty())
2290     return P.Error(ForwardRefVals.begin()->second.second,
2291                    "use of undefined value '%" + ForwardRefVals.begin()->first +
2292                    "'");
2293   if (!ForwardRefValIDs.empty())
2294     return P.Error(ForwardRefValIDs.begin()->second.second,
2295                    "use of undefined value '%" +
2296                    Twine(ForwardRefValIDs.begin()->first) + "'");
2297   return false;
2298 }
2299
2300
2301 /// GetVal - Get a value with the specified name or ID, creating a
2302 /// forward reference record if needed.  This can return null if the value
2303 /// exists but does not have the right type.
2304 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(const std::string &Name, Type *Ty,
2305                                           LocTy Loc, OperatorConstraint OC) {
2306   // Look this name up in the normal function symbol table.
2307   Value *Val = F.getValueSymbolTable().lookup(Name);
2308
2309   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
2310   // forward ref record.
2311   if (!Val) {
2312     auto I = ForwardRefVals.find(Name);
2313     if (I != ForwardRefVals.end())
2314       Val = I->second.first;
2315   }
2316
2317   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
2318   if (Val) {
2319     // Check operator constraints.
2320     switch (OC) {
2321     case OC_None:
2322       // no constraint
2323       break;
2324     case OC_CatchPad:
2325       if (!isa<CatchPadInst>(Val)) {
2326         P.Error(Loc, "'%" + Name + "' is not a catchpad");
2327         return nullptr;
2328       }
2329       break;
2330     case OC_CleanupPad:
2331       if (!isa<CleanupPadInst>(Val)) {
2332         P.Error(Loc, "'%" + Name + "' is not a cleanuppad");
2333         return nullptr;
2334       }
2335       break;
2336     }
2337     if (Val->getType() == Ty) return Val;
2338     if (Ty->isLabelTy())
2339       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' is not a basic block");
2340     else
2341       P.Error(Loc, "'%" + Name + "' defined with type '" +
2342               getTypeString(Val->getType()) + "'");
2343     return nullptr;
2344   }
2345
2346   // Don't make placeholders with invalid type.
2347   if (!Ty->isFirstClassType()) {
2348     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
2349     return nullptr;
2350   }
2351
2352   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
2353   Value *FwdVal;
2354   if (Ty->isLabelTy()) {
2355     assert(!OC);
2356     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), Name, &F);
2357   } else if (!OC) {
2358     FwdVal = new Argument(Ty, Name);
2359   } else {
2360     switch (OC) {
2361     case OC_CatchPad:
2362       FwdVal = CatchPadInst::Create(&F.getEntryBlock(), &F.getEntryBlock(), {},
2363                                     Name);
2364       break;
2365     case OC_CleanupPad:
2366       FwdVal = CleanupPadInst::Create(F.getContext(), {}, Name);
2367       break;
2368     default:
2369       llvm_unreachable("unexpected constraint");
2370     }
2371   }
2372
2373   ForwardRefVals[Name] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
2374   return FwdVal;
2375 }
2376
2377 Value *LLParser::PerFunctionState::GetVal(unsigned ID, Type *Ty, LocTy Loc,
2378                                           OperatorConstraint OC) {
2379   // Look this name up in the normal function symbol table.
2380   Value *Val = ID < NumberedVals.size() ? NumberedVals[ID] : nullptr;
2381
2382   // If this is a forward reference for the value, see if we already created a
2383   // forward ref record.
2384   if (!Val) {
2385     auto I = ForwardRefValIDs.find(ID);
2386     if (I != ForwardRefValIDs.end())
2387       Val = I->second.first;
2388   }
2389
2390   // If we have the value in the symbol table or fwd-ref table, return it.
2391   if (Val) {
2392     // Check operator constraint.
2393     switch (OC) {
2394     case OC_None:
2395       // no constraint
2396       break;
2397     case OC_CatchPad:
2398       if (!isa<CatchPadInst>(Val)) {
2399         P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' is not a catchpad");
2400         return nullptr;
2401       }
2402       break;
2403     case OC_CleanupPad:
2404       if (!isa<CleanupPadInst>(Val)) {
2405         P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' is not a cleanuppad");
2406         return nullptr;
2407       }
2408       break;
2409     }
2410     if (Val->getType() == Ty) return Val;
2411     if (Ty->isLabelTy())
2412       P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' is not a basic block");
2413     else
2414       P.Error(Loc, "'%" + Twine(ID) + "' defined with type '" +
2415               getTypeString(Val->getType()) + "'");
2416     return nullptr;
2417   }
2418
2419   if (!Ty->isFirstClassType()) {
2420     P.Error(Loc, "invalid use of a non-first-class type");
2421     return nullptr;
2422   }
2423
2424   // Otherwise, create a new forward reference for this value and remember it.
2425   Value *FwdVal;
2426   if (Ty->isLabelTy()) {
2427     assert(!OC);
2428     FwdVal = BasicBlock::Create(F.getContext(), "", &F);
2429   } else if (!OC) {
2430     FwdVal = new Argument(Ty);
2431   } else {
2432     switch (OC) {
2433     case OC_CatchPad:
2434       FwdVal = CatchPadInst::Create(&F.getEntryBlock(), &F.getEntryBlock(), {});
2435       break;
2436     case OC_CleanupPad:
2437       FwdVal = CleanupPadInst::Create(F.getContext(), {});
2438       break;
2439     default:
2440       llvm_unreachable("unexpected constraint");
2441     }
2442   }
2443
2444   ForwardRefValIDs[ID] = std::make_pair(FwdVal, Loc);
2445   return FwdVal;
2446 }
2447
2448 /// SetInstName - After an instruction is parsed and inserted into its
2449 /// basic block, this installs its name.
2450 bool LLParser::PerFunctionState::SetInstName(int NameID,
2451                                              const std::string &NameStr,
2452                                              LocTy NameLoc, Instruction *Inst) {
2453   // If this instruction has void type, it cannot have a name or ID specified.
2454   if (Inst->getType()->isVoidTy()) {
2455     if (NameID != -1 || !NameStr.empty())
2456       return P.Error(NameLoc, "instructions returning void cannot have a name");
2457     return false;
2458   }
2459
2460   // If this was a numbered instruction, verify that the instruction is the
2461   // expected value and resolve any forward references.
2462   if (NameStr.empty()) {
2463     // If neither a name nor an ID was specified, just use the next ID.
2464     if (NameID == -1)
2465       NameID = NumberedVals.size();
2466
2467     if (unsigned(NameID) != NumberedVals.size())
2468       return P.Error(NameLoc, "instruction expected to be numbered '%" +
2469                      Twine(NumberedVals.size()) + "'");
2470
2471     auto FI = ForwardRefValIDs.find(NameID);
2472     if (FI != ForwardRefValIDs.end()) {
2473       Value *Sentinel = FI->second.first;
2474       if (Sentinel->getType() != Inst->getType())
2475         return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
2476                        getTypeString(FI->second.first->getType()) + "'");
2477       // Check operator constraints.  We only put cleanuppads or catchpads in
2478       // the forward value map if the value is constrained to match.
2479       if (isa<CatchPadInst>(Sentinel)) {
2480         if (!isa<CatchPadInst>(Inst))
2481           return P.Error(FI->second.second,
2482                          "'%" + Twine(NameID) + "' is not a catchpad");
2483       } else if (isa<CleanupPadInst>(Sentinel)) {
2484         if (!isa<CleanupPadInst>(Inst))
2485           return P.Error(FI->second.second,
2486                          "'%" + Twine(NameID) + "' is not a cleanuppad");
2487       }
2488
2489       Sentinel->replaceAllUsesWith(Inst);
2490       delete Sentinel;
2491       ForwardRefValIDs.erase(FI);
2492     }
2493
2494     NumberedVals.push_back(Inst);
2495     return false;
2496   }
2497
2498   // Otherwise, the instruction had a name.  Resolve forward refs and set it.
2499   auto FI = ForwardRefVals.find(NameStr);
2500   if (FI != ForwardRefVals.end()) {
2501     Value *Sentinel = FI->second.first;
2502     if (Sentinel->getType() != Inst->getType())
2503       return P.Error(NameLoc, "instruction forward referenced with type '" +
2504                      getTypeString(FI->second.first->getType()) + "'");
2505     // Check operator constraints.  We only put cleanuppads or catchpads in
2506     // the forward value map if the value is constrained to match.
2507     if (isa<CatchPadInst>(Sentinel)) {
2508       if (!isa<CatchPadInst>(Inst))
2509         return P.Error(FI->second.second,
2510                        "'%" + NameStr + "' is not a catchpad");
2511     } else if (isa<CleanupPadInst>(Sentinel)) {
2512       if (!isa<CleanupPadInst>(Inst))
2513         return P.Error(FI->second.second,
2514                        "'%" + NameStr + "' is not a cleanuppad");
2515     }
2516
2517     Sentinel->replaceAllUsesWith(Inst);
2518     delete Sentinel;
2519     ForwardRefVals.erase(FI);
2520   }
2521
2522   // Set the name on the instruction.
2523   Inst->setName(NameStr);
2524
2525   if (Inst->getName() != NameStr)
2526     return P.Error(NameLoc, "multiple definition of local value named '" +
2527                    NameStr + "'");
2528   return false;
2529 }
2530
2531 /// GetBB - Get a basic block with the specified name or ID, creating a
2532 /// forward reference record if needed.
2533 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(const std::string &Name,
2534                                               LocTy Loc) {
2535   return dyn_cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(Name,
2536                                       Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
2537 }
2538
2539 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::GetBB(unsigned ID, LocTy Loc) {
2540   return dyn_cast_or_null<BasicBlock>(GetVal(ID,
2541                                       Type::getLabelTy(F.getContext()), Loc));
2542 }
2543
2544 /// DefineBB - Define the specified basic block, which is either named or
2545 /// unnamed.  If there is an error, this returns null otherwise it returns
2546 /// the block being defined.
2547 BasicBlock *LLParser::PerFunctionState::DefineBB(const std::string &Name,
2548                                                  LocTy Loc) {
2549   BasicBlock *BB;
2550   if (Name.empty())
2551     BB = GetBB(NumberedVals.size(), Loc);
2552   else
2553     BB = GetBB(Name, Loc);
2554   if (!BB) return nullptr; // Already diagnosed error.
2555
2556   // Move the block to the end of the function.  Forward ref'd blocks are
2557   // inserted wherever they happen to be referenced.
2558   F.getBasicBlockList().splice(F.end(), F.getBasicBlockList(), BB);
2559
2560   // Remove the block from forward ref sets.
2561   if (Name.empty()) {
2562     ForwardRefValIDs.erase(NumberedVals.size());
2563     NumberedVals.push_back(BB);
2564   } else {
2565     // BB forward references are already in the function symbol table.
2566     ForwardRefVals.erase(Name);
2567   }
2568
2569   return BB;
2570 }
2571
2572 //===----------------------------------------------------------------------===//
2573 // Constants.
2574 //===----------------------------------------------------------------------===//
2575
2576 /// ParseValID - Parse an abstract value that doesn't necessarily have a
2577 /// type implied.  For example, if we parse "4" we don't know what integer type
2578 /// it has.  The value will later be combined with its type and checked for
2579 /// sanity.  PFS is used to convert function-local operands of metadata (since
2580 /// metadata operands are not just parsed here but also converted to values).
2581 /// PFS can be null when we are not parsing metadata values inside a function.
2582 bool LLParser::ParseValID(ValID &ID, PerFunctionState *PFS) {
2583   ID.Loc = Lex.getLoc();
2584   switch (Lex.getKind()) {
2585   default: return TokError("expected value token");
2586   case lltok::GlobalID:  // @42
2587     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
2588     ID.Kind = ValID::t_GlobalID;
2589     break;
2590   case lltok::GlobalVar:  // @foo
2591     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
2592     ID.Kind = ValID::t_GlobalName;
2593     break;
2594   case lltok::LocalVarID:  // %42
2595     ID.UIntVal = Lex.getUIntVal();
2596     ID.Kind = ValID::t_LocalID;
2597     break;
2598   case lltok::LocalVar:  // %foo
2599     ID.StrVal = Lex.getStrVal();
2600     ID.Kind = ValID::t_LocalName;
2601     break;
2602   case lltok::APSInt:
2603     ID.APSIntVal = Lex.getAPSIntVal();
2604     ID.Kind = ValID::t_APSInt;
2605     break;
2606   case lltok::APFloat:
2607     ID.APFloatVal = Lex.getAPFloatVal();
2608     ID.Kind = ValID::t_APFloat;
2609     break;
2610   case lltok::kw_true:
2611     ID.ConstantVal = ConstantInt::getTrue(Context);
2612     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2613     break;
2614   case lltok::kw_false:
2615     ID.ConstantVal = ConstantInt::getFalse(Context);
2616     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2617     break;
2618   case lltok::kw_null: ID.Kind = ValID::t_Null; break;
2619   case lltok::kw_undef: ID.Kind = ValID::t_Undef; break;
2620   case lltok::kw_zeroinitializer: ID.Kind = ValID::t_Zero; break;
2621
2622   case lltok::lbrace: {
2623     // ValID ::= '{' ConstVector '}'
2624     Lex.Lex();
2625     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2626     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2627         ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of struct constant"))
2628       return true;
2629
2630     ID.ConstantStructElts = make_unique<Constant *[]>(Elts.size());
2631     ID.UIntVal = Elts.size();
2632     memcpy(ID.ConstantStructElts.get(), Elts.data(),
2633            Elts.size() * sizeof(Elts[0]));
2634     ID.Kind = ValID::t_ConstantStruct;
2635     return false;
2636   }
2637   case lltok::less: {
2638     // ValID ::= '<' ConstVector '>'         --> Vector.
2639     // ValID ::= '<' '{' ConstVector '}' '>' --> Packed Struct.
2640     Lex.Lex();
2641     bool isPackedStruct = EatIfPresent(lltok::lbrace);
2642
2643     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2644     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
2645     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2646         (isPackedStruct &&
2647          ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of packed struct")) ||
2648         ParseToken(lltok::greater, "expected end of constant"))
2649       return true;
2650
2651     if (isPackedStruct) {
2652       ID.ConstantStructElts = make_unique<Constant *[]>(Elts.size());
2653       memcpy(ID.ConstantStructElts.get(), Elts.data(),
2654              Elts.size() * sizeof(Elts[0]));
2655       ID.UIntVal = Elts.size();
2656       ID.Kind = ValID::t_PackedConstantStruct;
2657       return false;
2658     }
2659
2660     if (Elts.empty())
2661       return Error(ID.Loc, "constant vector must not be empty");
2662
2663     if (!Elts[0]->getType()->isIntegerTy() &&
2664         !Elts[0]->getType()->isFloatingPointTy() &&
2665         !Elts[0]->getType()->isPointerTy())
2666       return Error(FirstEltLoc,
2667             "vector elements must have integer, pointer or floating point type");
2668
2669     // Verify that all the vector elements have the same type.
2670     for (unsigned i = 1, e = Elts.size(); i != e; ++i)
2671       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
2672         return Error(FirstEltLoc,
2673                      "vector element #" + Twine(i) +
2674                     " is not of type '" + getTypeString(Elts[0]->getType()));
2675
2676     ID.ConstantVal = ConstantVector::get(Elts);
2677     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2678     return false;
2679   }
2680   case lltok::lsquare: {   // Array Constant
2681     Lex.Lex();
2682     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
2683     LocTy FirstEltLoc = Lex.getLoc();
2684     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
2685         ParseToken(lltok::rsquare, "expected end of array constant"))
2686       return true;
2687
2688     // Handle empty element.
2689     if (Elts.empty()) {
2690       // Use undef instead of an array because it's inconvenient to determine
2691       // the element type at this point, there being no elements to examine.
2692       ID.Kind = ValID::t_EmptyArray;
2693       return false;
2694     }
2695
2696     if (!Elts[0]->getType()->isFirstClassType())
2697       return Error(FirstEltLoc, "invalid array element type: " +
2698                    getTypeString(Elts[0]->getType()));
2699
2700     ArrayType *ATy = ArrayType::get(Elts[0]->getType(), Elts.size());
2701
2702     // Verify all elements are correct type!
2703     for (unsigned i = 0, e = Elts.size(); i != e; ++i) {
2704       if (Elts[i]->getType() != Elts[0]->getType())
2705         return Error(FirstEltLoc,
2706                      "array element #" + Twine(i) +
2707                      " is not of type '" + getTypeString(Elts[0]->getType()));
2708     }
2709
2710     ID.ConstantVal = ConstantArray::get(ATy, Elts);
2711     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2712     return false;
2713   }
2714   case lltok::kw_c:  // c "foo"
2715     Lex.Lex();
2716     ID.ConstantVal = ConstantDataArray::getString(Context, Lex.getStrVal(),
2717                                                   false);
2718     if (ParseToken(lltok::StringConstant, "expected string")) return true;
2719     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2720     return false;
2721
2722   case lltok::kw_asm: {
2723     // ValID ::= 'asm' SideEffect? AlignStack? IntelDialect? STRINGCONSTANT ','
2724     //             STRINGCONSTANT
2725     bool HasSideEffect, AlignStack, AsmDialect;
2726     Lex.Lex();
2727     if (ParseOptionalToken(lltok::kw_sideeffect, HasSideEffect) ||
2728         ParseOptionalToken(lltok::kw_alignstack, AlignStack) ||
2729         ParseOptionalToken(lltok::kw_inteldialect, AsmDialect) ||
2730         ParseStringConstant(ID.StrVal) ||
2731         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in inline asm expression") ||
2732         ParseToken(lltok::StringConstant, "expected constraint string"))
2733       return true;
2734     ID.StrVal2 = Lex.getStrVal();
2735     ID.UIntVal = unsigned(HasSideEffect) | (unsigned(AlignStack)<<1) |
2736       (unsigned(AsmDialect)<<2);
2737     ID.Kind = ValID::t_InlineAsm;
2738     return false;
2739   }
2740
2741   case lltok::kw_blockaddress: {
2742     // ValID ::= 'blockaddress' '(' @foo ',' %bar ')'
2743     Lex.Lex();
2744
2745     ValID Fn, Label;
2746
2747     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in block address expression") ||
2748         ParseValID(Fn) ||
2749         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in block address expression")||
2750         ParseValID(Label) ||
2751         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in block address expression"))
2752       return true;
2753
2754     if (Fn.Kind != ValID::t_GlobalID && Fn.Kind != ValID::t_GlobalName)
2755       return Error(Fn.Loc, "expected function name in blockaddress");
2756     if (Label.Kind != ValID::t_LocalID && Label.Kind != ValID::t_LocalName)
2757       return Error(Label.Loc, "expected basic block name in blockaddress");
2758
2759     // Try to find the function (but skip it if it's forward-referenced).
2760     GlobalValue *GV = nullptr;
2761     if (Fn.Kind == ValID::t_GlobalID) {
2762       if (Fn.UIntVal < NumberedVals.size())
2763         GV = NumberedVals[Fn.UIntVal];
2764     } else if (!ForwardRefVals.count(Fn.StrVal)) {
2765       GV = M->getNamedValue(Fn.StrVal);
2766     }
2767     Function *F = nullptr;
2768     if (GV) {
2769       // Confirm that it's actually a function with a definition.
2770       if (!isa<Function>(GV))
2771         return Error(Fn.Loc, "expected function name in blockaddress");
2772       F = cast<Function>(GV);
2773       if (F->isDeclaration())
2774         return Error(Fn.Loc, "cannot take blockaddress inside a declaration");
2775     }
2776
2777     if (!F) {
2778       // Make a global variable as a placeholder for this reference.
2779       GlobalValue *&FwdRef =
2780           ForwardRefBlockAddresses.insert(std::make_pair(
2781                                               std::move(Fn),
2782                                               std::map<ValID, GlobalValue *>()))
2783               .first->second.insert(std::make_pair(std::move(Label), nullptr))
2784               .first->second;
2785       if (!FwdRef)
2786         FwdRef = new GlobalVariable(*M, Type::getInt8Ty(Context), false,
2787                                     GlobalValue::InternalLinkage, nullptr, "");
2788       ID.ConstantVal = FwdRef;
2789       ID.Kind = ValID::t_Constant;
2790       return false;
2791     }
2792
2793     // We found the function; now find the basic block.  Don't use PFS, since we
2794     // might be inside a constant expression.
2795     BasicBlock *BB;
2796     if (BlockAddressPFS && F == &BlockAddressPFS->getFunction()) {
2797       if (Label.Kind == ValID::t_LocalID)
2798         BB = BlockAddressPFS->GetBB(Label.UIntVal, Label.Loc);
2799       else
2800         BB = BlockAddressPFS->GetBB(Label.StrVal, Label.Loc);
2801       if (!BB)
2802         return Error(Label.Loc, "referenced value is not a basic block");
2803     } else {
2804       if (Label.Kind == ValID::t_LocalID)
2805         return Error(Label.Loc, "cannot take address of numeric label after "
2806                                 "the function is defined");
2807       BB = dyn_cast_or_null<BasicBlock>(
2808           F->getValueSymbolTable().lookup(Label.StrVal));
2809       if (!BB)
2810         return Error(Label.Loc, "referenced value is not a basic block");
2811     }
2812
2813     ID.ConstantVal = BlockAddress::get(F, BB);
2814     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2815     return false;
2816   }
2817
2818   case lltok::kw_trunc:
2819   case lltok::kw_zext:
2820   case lltok::kw_sext:
2821   case lltok::kw_fptrunc:
2822   case lltok::kw_fpext:
2823   case lltok::kw_bitcast:
2824   case lltok::kw_addrspacecast:
2825   case lltok::kw_uitofp:
2826   case lltok::kw_sitofp:
2827   case lltok::kw_fptoui:
2828   case lltok::kw_fptosi:
2829   case lltok::kw_inttoptr:
2830   case lltok::kw_ptrtoint: {
2831     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2832     Type *DestTy = nullptr;
2833     Constant *SrcVal;
2834     Lex.Lex();
2835     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' after constantexpr cast") ||
2836         ParseGlobalTypeAndValue(SrcVal) ||
2837         ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in constantexpr cast") ||
2838         ParseType(DestTy) ||
2839         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' at end of constantexpr cast"))
2840       return true;
2841     if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, SrcVal, DestTy))
2842       return Error(ID.Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
2843                    getTypeString(SrcVal->getType()) + "' to '" +
2844                    getTypeString(DestTy) + "'");
2845     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getCast((Instruction::CastOps)Opc,
2846                                                  SrcVal, DestTy);
2847     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2848     return false;
2849   }
2850   case lltok::kw_extractvalue: {
2851     Lex.Lex();
2852     Constant *Val;
2853     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2854     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in extractvalue constantexpr")||
2855         ParseGlobalTypeAndValue(Val) ||
2856         ParseIndexList(Indices) ||
2857         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in extractvalue constantexpr"))
2858       return true;
2859
2860     if (!Val->getType()->isAggregateType())
2861       return Error(ID.Loc, "extractvalue operand must be aggregate type");
2862     if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices))
2863       return Error(ID.Loc, "invalid indices for extractvalue");
2864     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractValue(Val, Indices);
2865     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2866     return false;
2867   }
2868   case lltok::kw_insertvalue: {
2869     Lex.Lex();
2870     Constant *Val0, *Val1;
2871     SmallVector<unsigned, 4> Indices;
2872     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in insertvalue constantexpr")||
2873         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2874         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in insertvalue constantexpr")||
2875         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2876         ParseIndexList(Indices) ||
2877         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in insertvalue constantexpr"))
2878       return true;
2879     if (!Val0->getType()->isAggregateType())
2880       return Error(ID.Loc, "insertvalue operand must be aggregate type");
2881     Type *IndexedType =
2882         ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices);
2883     if (!IndexedType)
2884       return Error(ID.Loc, "invalid indices for insertvalue");
2885     if (IndexedType != Val1->getType())
2886       return Error(ID.Loc, "insertvalue operand and field disagree in type: '" +
2887                                getTypeString(Val1->getType()) +
2888                                "' instead of '" + getTypeString(IndexedType) +
2889                                "'");
2890     ID.ConstantVal = ConstantExpr::getInsertValue(Val0, Val1, Indices);
2891     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2892     return false;
2893   }
2894   case lltok::kw_icmp:
2895   case lltok::kw_fcmp: {
2896     unsigned PredVal, Opc = Lex.getUIntVal();
2897     Constant *Val0, *Val1;
2898     Lex.Lex();
2899     if (ParseCmpPredicate(PredVal, Opc) ||
2900         ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in compare constantexpr") ||
2901         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2902         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in compare constantexpr") ||
2903         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2904         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in compare constantexpr"))
2905       return true;
2906
2907     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2908       return Error(ID.Loc, "compare operands must have the same type");
2909
2910     CmpInst::Predicate Pred = (CmpInst::Predicate)PredVal;
2911
2912     if (Opc == Instruction::FCmp) {
2913       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVectorTy())
2914         return Error(ID.Loc, "fcmp requires floating point operands");
2915       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getFCmp(Pred, Val0, Val1);
2916     } else {
2917       assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unexpected opcode for CmpInst!");
2918       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
2919           !Val0->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
2920         return Error(ID.Loc, "icmp requires pointer or integer operands");
2921       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getICmp(Pred, Val0, Val1);
2922     }
2923     ID.Kind = ValID::t_Constant;
2924     return false;
2925   }
2926
2927   // Binary Operators.
2928   case lltok::kw_add:
2929   case lltok::kw_fadd:
2930   case lltok::kw_sub:
2931   case lltok::kw_fsub:
2932   case lltok::kw_mul:
2933   case lltok::kw_fmul:
2934   case lltok::kw_udiv:
2935   case lltok::kw_sdiv:
2936   case lltok::kw_fdiv:
2937   case lltok::kw_urem:
2938   case lltok::kw_srem:
2939   case lltok::kw_frem:
2940   case lltok::kw_shl:
2941   case lltok::kw_lshr:
2942   case lltok::kw_ashr: {
2943     bool NUW = false;
2944     bool NSW = false;
2945     bool Exact = false;
2946     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
2947     Constant *Val0, *Val1;
2948     Lex.Lex();
2949     LocTy ModifierLoc = Lex.getLoc();
2950     if (Opc == Instruction::Add || Opc == Instruction::Sub ||
2951         Opc == Instruction::Mul || Opc == Instruction::Shl) {
2952       if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2953         NUW = true;
2954       if (EatIfPresent(lltok::kw_nsw)) {
2955         NSW = true;
2956         if (EatIfPresent(lltok::kw_nuw))
2957           NUW = true;
2958       }
2959     } else if (Opc == Instruction::SDiv || Opc == Instruction::UDiv ||
2960                Opc == Instruction::LShr || Opc == Instruction::AShr) {
2961       if (EatIfPresent(lltok::kw_exact))
2962         Exact = true;
2963     }
2964     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in binary constantexpr") ||
2965         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
2966         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in binary constantexpr") ||
2967         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
2968         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in binary constantexpr"))
2969       return true;
2970     if (Val0->getType() != Val1->getType())
2971       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
2972     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy()) {
2973       if (NUW)
2974         return Error(ModifierLoc, "nuw only applies to integer operations");
2975       if (NSW)
2976         return Error(ModifierLoc, "nsw only applies to integer operations");
2977     }
2978     // Check that the type is valid for the operator.
2979     switch (Opc) {
2980     case Instruction::Add:
2981     case Instruction::Sub:
2982     case Instruction::Mul:
2983     case Instruction::UDiv:
2984     case Instruction::SDiv:
2985     case Instruction::URem:
2986     case Instruction::SRem:
2987     case Instruction::Shl:
2988     case Instruction::AShr:
2989     case Instruction::LShr:
2990       if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy())
2991         return Error(ID.Loc, "constexpr requires integer operands");
2992       break;
2993     case Instruction::FAdd:
2994     case Instruction::FSub:
2995     case Instruction::FMul:
2996     case Instruction::FDiv:
2997     case Instruction::FRem:
2998       if (!Val0->getType()->isFPOrFPVectorTy())
2999         return Error(ID.Loc, "constexpr requires fp operands");
3000       break;
3001     default: llvm_unreachable("Unknown binary operator!");
3002     }
3003     unsigned Flags = 0;
3004     if (NUW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap;
3005     if (NSW)   Flags |= OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap;
3006     if (Exact) Flags |= PossiblyExactOperator::IsExact;
3007     Constant *C = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1, Flags);
3008     ID.ConstantVal = C;
3009     ID.Kind = ValID::t_Constant;
3010     return false;
3011   }
3012
3013   // Logical Operations
3014   case lltok::kw_and:
3015   case lltok::kw_or:
3016   case lltok::kw_xor: {
3017     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
3018     Constant *Val0, *Val1;
3019     Lex.Lex();
3020     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in logical constantexpr") ||
3021         ParseGlobalTypeAndValue(Val0) ||
3022         ParseToken(lltok::comma, "expected comma in logical constantexpr") ||
3023         ParseGlobalTypeAndValue(Val1) ||
3024         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in logical constantexpr"))
3025       return true;
3026     if (Val0->getType() != Val1->getType())
3027       return Error(ID.Loc, "operands of constexpr must have same type");
3028     if (!Val0->getType()->isIntOrIntVectorTy())
3029       return Error(ID.Loc,
3030                    "constexpr requires integer or integer vector operands");
3031     ID.ConstantVal = ConstantExpr::get(Opc, Val0, Val1);
3032     ID.Kind = ValID::t_Constant;
3033     return false;
3034   }
3035
3036   case lltok::kw_getelementptr:
3037   case lltok::kw_shufflevector:
3038   case lltok::kw_insertelement:
3039   case lltok::kw_extractelement:
3040   case lltok::kw_select: {
3041     unsigned Opc = Lex.getUIntVal();
3042     SmallVector<Constant*, 16> Elts;
3043     bool InBounds = false;
3044     Type *Ty;
3045     Lex.Lex();
3046
3047     if (Opc == Instruction::GetElementPtr)
3048       InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
3049
3050     if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' in constantexpr"))
3051       return true;
3052
3053     LocTy ExplicitTypeLoc = Lex.getLoc();
3054     if (Opc == Instruction::GetElementPtr) {
3055       if (ParseType(Ty) ||
3056           ParseToken(lltok::comma, "expected comma after getelementptr's type"))
3057         return true;
3058     }
3059
3060     if (ParseGlobalValueVector(Elts) ||
3061         ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' in constantexpr"))
3062       return true;
3063
3064     if (Opc == Instruction::GetElementPtr) {
3065       if (Elts.size() == 0 ||
3066           !Elts[0]->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
3067         return Error(ID.Loc, "base of getelementptr must be a pointer");
3068
3069       Type *BaseType = Elts[0]->getType();
3070       auto *BasePointerType = cast<PointerType>(BaseType->getScalarType());
3071       if (Ty != BasePointerType->getElementType())
3072         return Error(
3073             ExplicitTypeLoc,
3074             "explicit pointee type doesn't match operand's pointee type");
3075
3076       ArrayRef<Constant *> Indices(Elts.begin() + 1, Elts.end());
3077       for (Constant *Val : Indices) {
3078         Type *ValTy = Val->getType();
3079         if (!ValTy->getScalarType()->isIntegerTy())
3080           return Error(ID.Loc, "getelementptr index must be an integer");
3081         if (ValTy->isVectorTy() != BaseType->isVectorTy())
3082           return Error(ID.Loc, "getelementptr index type missmatch");
3083         if (ValTy->isVectorTy()) {
3084           unsigned ValNumEl = ValTy->getVectorNumElements();
3085           unsigned PtrNumEl = BaseType->getVectorNumElements();
3086           if (ValNumEl != PtrNumEl)
3087             return Error(
3088                 ID.Loc,
3089                 "getelementptr vector index has a wrong number of elements");
3090         }
3091       }
3092
3093       SmallPtrSet<Type*, 4> Visited;
3094       if (!Indices.empty() && !Ty->isSized(&Visited))
3095         return Error(ID.Loc, "base element of getelementptr must be sized");
3096
3097       if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Ty, Indices))
3098         return Error(ID.Loc, "invalid getelementptr indices");
3099       ID.ConstantVal =
3100           ConstantExpr::getGetElementPtr(Ty, Elts[0], Indices, InBounds);
3101     } else if (Opc == Instruction::Select) {
3102       if (Elts.size() != 3)
3103         return Error(ID.Loc, "expected three operands to select");
3104       if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Elts[0], Elts[1],
3105                                                               Elts[2]))
3106         return Error(ID.Loc, Reason);
3107       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getSelect(Elts[0], Elts[1], Elts[2]);
3108     } else if (Opc == Instruction::ShuffleVector) {
3109       if (Elts.size() != 3)
3110         return Error(ID.Loc, "expected three operands to shufflevector");
3111       if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
3112         return Error(ID.Loc, "invalid operands to shufflevector");
3113       ID.ConstantVal =
3114                  ConstantExpr::getShuffleVector(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
3115     } else if (Opc == Instruction::ExtractElement) {
3116       if (Elts.size() != 2)
3117         return Error(ID.Loc, "expected two operands to extractelement");
3118       if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1]))
3119         return Error(ID.Loc, "invalid extractelement operands");
3120       ID.ConstantVal = ConstantExpr::getExtractElement(Elts[0], Elts[1]);
3121     } else {
3122       assert(Opc == Instruction::InsertElement && "Unknown opcode");
3123       if (Elts.size() != 3)
3124       return Error(ID.Loc, "expected three operands to insertelement");
3125       if (!InsertElementInst::isValidOperands(Elts[0], Elts[1], Elts[2]))
3126         return Error(ID.Loc, "invalid insertelement operands");
3127       ID.ConstantVal =
3128                  ConstantExpr::getInsertElement(Elts[0], Elts[1],Elts[2]);
3129     }
3130
3131     ID.Kind = ValID::t_Constant;
3132     return false;
3133   }
3134   }
3135
3136   Lex.Lex();
3137   return false;
3138 }
3139
3140 /// ParseGlobalValue - Parse a global value with the specified type.
3141 bool LLParser::ParseGlobalValue(Type *Ty, Constant *&C) {
3142   C = nullptr;
3143   ValID ID;
3144   Value *V = nullptr;
3145   bool Parsed = ParseValID(ID) ||
3146                 ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, nullptr);
3147   if (V && !(C = dyn_cast<Constant>(V)))
3148     return Error(ID.Loc, "global values must be constants");
3149   return Parsed;
3150 }
3151
3152 bool LLParser::ParseGlobalTypeAndValue(Constant *&V) {
3153   Type *Ty = nullptr;
3154   return ParseType(Ty) ||
3155          ParseGlobalValue(Ty, V);
3156 }
3157
3158 bool LLParser::parseOptionalComdat(StringRef GlobalName, Comdat *&C) {
3159   C = nullptr;
3160
3161   LocTy KwLoc = Lex.getLoc();
3162   if (!EatIfPresent(lltok::kw_comdat))
3163     return false;
3164
3165   if (EatIfPresent(lltok::lparen)) {
3166     if (Lex.getKind() != lltok::ComdatVar)
3167       return TokError("expected comdat variable");
3168     C = getComdat(Lex.getStrVal(), Lex.getLoc());
3169     Lex.Lex();
3170     if (ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' after comdat var"))
3171       return true;
3172   } else {
3173     if (GlobalName.empty())
3174       return TokError("comdat cannot be unnamed");
3175     C = getComdat(GlobalName, KwLoc);
3176   }
3177
3178   return false;
3179 }
3180
3181 /// ParseGlobalValueVector
3182 ///   ::= /*empty*/
3183 ///   ::= TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
3184 bool LLParser::ParseGlobalValueVector(SmallVectorImpl<Constant *> &Elts) {
3185   // Empty list.
3186   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace ||
3187       Lex.getKind() == lltok::rsquare ||
3188       Lex.getKind() == lltok::greater ||
3189       Lex.getKind() == lltok::rparen)
3190     return false;
3191
3192   Constant *C;
3193   if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
3194   Elts.push_back(C);
3195
3196   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
3197     if (ParseGlobalTypeAndValue(C)) return true;
3198     Elts.push_back(C);
3199   }
3200
3201   return false;
3202 }
3203
3204 bool LLParser::ParseMDTuple(MDNode *&MD, bool IsDistinct) {
3205   SmallVector<Metadata *, 16> Elts;
3206   if (ParseMDNodeVector(Elts))
3207     return true;
3208
3209   MD = (IsDistinct ? MDTuple::getDistinct : MDTuple::get)(Context, Elts);
3210   return false;
3211 }
3212
3213 /// MDNode:
3214 ///  ::= !{ ... }
3215 ///  ::= !7
3216 ///  ::= !DILocation(...)
3217 bool LLParser::ParseMDNode(MDNode *&N) {
3218   if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar)
3219     return ParseSpecializedMDNode(N);
3220
3221   return ParseToken(lltok::exclaim, "expected '!' here") ||
3222          ParseMDNodeTail(N);
3223 }
3224
3225 bool LLParser::ParseMDNodeTail(MDNode *&N) {
3226   // !{ ... }
3227   if (Lex.getKind() == lltok::lbrace)
3228     return ParseMDTuple(N);
3229
3230   // !42
3231   return ParseMDNodeID(N);
3232 }
3233
3234 namespace {
3235
3236 /// Structure to represent an optional metadata field.
3237 template <class FieldTy> struct MDFieldImpl {
3238   typedef MDFieldImpl ImplTy;
3239   FieldTy Val;
3240   bool Seen;
3241
3242   void assign(FieldTy Val) {
3243     Seen = true;
3244     this->Val = std::move(Val);
3245   }
3246
3247   explicit MDFieldImpl(FieldTy Default)
3248       : Val(std::move(Default)), Seen(false) {}
3249 };
3250
3251 struct MDUnsignedField : public MDFieldImpl<uint64_t> {
3252   uint64_t Max;
3253
3254   MDUnsignedField(uint64_t Default = 0, uint64_t Max = UINT64_MAX)
3255       : ImplTy(Default), Max(Max) {}
3256 };
3257 struct LineField : public MDUnsignedField {
3258   LineField() : MDUnsignedField(0, UINT32_MAX) {}
3259 };
3260 struct ColumnField : public MDUnsignedField {
3261   ColumnField() : MDUnsignedField(0, UINT16_MAX) {}
3262 };
3263 struct DwarfTagField : public MDUnsignedField {
3264   DwarfTagField() : MDUnsignedField(0, dwarf::DW_TAG_hi_user) {}
3265   DwarfTagField(dwarf::Tag DefaultTag)
3266       : MDUnsignedField(DefaultTag, dwarf::DW_TAG_hi_user) {}
3267 };
3268 struct DwarfAttEncodingField : public MDUnsignedField {
3269   DwarfAttEncodingField() : MDUnsignedField(0, dwarf::DW_ATE_hi_user) {}
3270 };
3271 struct DwarfVirtualityField : public MDUnsignedField {
3272   DwarfVirtualityField() : MDUnsignedField(0, dwarf::DW_VIRTUALITY_max) {}
3273 };
3274 struct DwarfLangField : public MDUnsignedField {
3275   DwarfLangField() : MDUnsignedField(0, dwarf::DW_LANG_hi_user) {}
3276 };
3277
3278 struct DIFlagField : public MDUnsignedField {
3279   DIFlagField() : MDUnsignedField(0, UINT32_MAX) {}
3280 };
3281
3282 struct MDSignedField : public MDFieldImpl<int64_t> {
3283   int64_t Min;
3284   int64_t Max;
3285
3286   MDSignedField(int64_t Default = 0)
3287       : ImplTy(Default), Min(INT64_MIN), Max(INT64_MAX) {}
3288   MDSignedField(int64_t Default, int64_t Min, int64_t Max)
3289       : ImplTy(Default), Min(Min), Max(Max) {}
3290 };
3291
3292 struct MDBoolField : public MDFieldImpl<bool> {
3293   MDBoolField(bool Default = false) : ImplTy(Default) {}
3294 };
3295 struct MDField : public MDFieldImpl<Metadata *> {
3296   bool AllowNull;
3297
3298   MDField(bool AllowNull = true) : ImplTy(nullptr), AllowNull(AllowNull) {}
3299 };
3300 struct MDConstant : public MDFieldImpl<ConstantAsMetadata *> {
3301   MDConstant() : ImplTy(nullptr) {}
3302 };
3303 struct MDStringField : public MDFieldImpl<MDString *> {
3304   bool AllowEmpty;
3305   MDStringField(bool AllowEmpty = true)
3306       : ImplTy(nullptr), AllowEmpty(AllowEmpty) {}
3307 };
3308 struct MDFieldList : public MDFieldImpl<SmallVector<Metadata *, 4>> {
3309   MDFieldList() : ImplTy(SmallVector<Metadata *, 4>()) {}
3310 };
3311
3312 } // end namespace
3313
3314 namespace llvm {
3315
3316 template <>
3317 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name,
3318                             MDUnsignedField &Result) {
3319   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned())
3320     return TokError("expected unsigned integer");
3321
3322   auto &U = Lex.getAPSIntVal();
3323   if (U.ugt(Result.Max))
3324     return TokError("value for '" + Name + "' too large, limit is " +
3325                     Twine(Result.Max));
3326   Result.assign(U.getZExtValue());
3327   assert(Result.Val <= Result.Max && "Expected value in range");
3328   Lex.Lex();
3329   return false;
3330 }
3331
3332 template <>
3333 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, LineField &Result) {
3334   return ParseMDField(Loc, Name, static_cast<MDUnsignedField &>(Result));
3335 }
3336 template <>
3337 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, ColumnField &Result) {
3338   return ParseMDField(Loc, Name, static_cast<MDUnsignedField &>(Result));
3339 }
3340
3341 template <>
3342 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, DwarfTagField &Result) {
3343   if (Lex.getKind() == lltok::APSInt)
3344     return ParseMDField(Loc, Name, static_cast<MDUnsignedField &>(Result));
3345
3346   if (Lex.getKind() != lltok::DwarfTag)
3347     return TokError("expected DWARF tag");
3348
3349   unsigned Tag = dwarf::getTag(Lex.getStrVal());
3350   if (Tag == dwarf::DW_TAG_invalid)
3351     return TokError("invalid DWARF tag" + Twine(" '") + Lex.getStrVal() + "'");
3352   assert(Tag <= Result.Max && "Expected valid DWARF tag");
3353
3354   Result.assign(Tag);
3355   Lex.Lex();
3356   return false;
3357 }
3358
3359 template <>
3360 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name,
3361                             DwarfVirtualityField &Result) {
3362   if (Lex.getKind() == lltok::APSInt)
3363     return ParseMDField(Loc, Name, static_cast<MDUnsignedField &>(Result));
3364
3365   if (Lex.getKind() != lltok::DwarfVirtuality)
3366     return TokError("expected DWARF virtuality code");
3367
3368   unsigned Virtuality = dwarf::getVirtuality(Lex.getStrVal());
3369   if (!Virtuality)
3370     return TokError("invalid DWARF virtuality code" + Twine(" '") +
3371                     Lex.getStrVal() + "'");
3372   assert(Virtuality <= Result.Max && "Expected valid DWARF virtuality code");
3373   Result.assign(Virtuality);
3374   Lex.Lex();
3375   return false;
3376 }
3377
3378 template <>
3379 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, DwarfLangField &Result) {
3380   if (Lex.getKind() == lltok::APSInt)
3381     return ParseMDField(Loc, Name, static_cast<MDUnsignedField &>(Result));
3382
3383   if (Lex.getKind() != lltok::DwarfLang)
3384     return TokError("expected DWARF language");
3385
3386   unsigned Lang = dwarf::getLanguage(Lex.getStrVal());
3387   if (!Lang)
3388     return TokError("invalid DWARF language" + Twine(" '") + Lex.getStrVal() +
3389                     "'");
3390   assert(Lang <= Result.Max && "Expected valid DWARF language");
3391   Result.assign(Lang);
3392   Lex.Lex();
3393   return false;
3394 }
3395
3396 template <>
3397 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name,
3398                             DwarfAttEncodingField &Result) {
3399   if (Lex.getKind() == lltok::APSInt)
3400     return ParseMDField(Loc, Name, static_cast<MDUnsignedField &>(Result));
3401
3402   if (Lex.getKind() != lltok::DwarfAttEncoding)
3403     return TokError("expected DWARF type attribute encoding");
3404
3405   unsigned Encoding = dwarf::getAttributeEncoding(Lex.getStrVal());
3406   if (!Encoding)
3407     return TokError("invalid DWARF type attribute encoding" + Twine(" '") +
3408                     Lex.getStrVal() + "'");
3409   assert(Encoding <= Result.Max && "Expected valid DWARF language");
3410   Result.assign(Encoding);
3411   Lex.Lex();
3412   return false;
3413 }
3414
3415 /// DIFlagField
3416 ///  ::= uint32
3417 ///  ::= DIFlagVector
3418 ///  ::= DIFlagVector '|' DIFlagFwdDecl '|' uint32 '|' DIFlagPublic
3419 template <>
3420 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, DIFlagField &Result) {
3421   assert(Result.Max == UINT32_MAX && "Expected only 32-bits");
3422
3423   // Parser for a single flag.
3424   auto parseFlag = [&](unsigned &Val) {
3425     if (Lex.getKind() == lltok::APSInt && !Lex.getAPSIntVal().isSigned())
3426       return ParseUInt32(Val);
3427
3428     if (Lex.getKind() != lltok::DIFlag)
3429       return TokError("expected debug info flag");
3430
3431     Val = DINode::getFlag(Lex.getStrVal());
3432     if (!Val)
3433       return TokError(Twine("invalid debug info flag flag '") +
3434                       Lex.getStrVal() + "'");
3435     Lex.Lex();
3436     return false;
3437   };
3438
3439   // Parse the flags and combine them together.
3440   unsigned Combined = 0;
3441   do {
3442     unsigned Val;
3443     if (parseFlag(Val))
3444       return true;
3445     Combined |= Val;
3446   } while (EatIfPresent(lltok::bar));
3447
3448   Result.assign(Combined);
3449   return false;
3450 }
3451
3452 template <>
3453 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name,
3454                             MDSignedField &Result) {
3455   if (Lex.getKind() != lltok::APSInt)
3456     return TokError("expected signed integer");
3457
3458   auto &S = Lex.getAPSIntVal();
3459   if (S < Result.Min)
3460     return TokError("value for '" + Name + "' too small, limit is " +
3461                     Twine(Result.Min));
3462   if (S > Result.Max)
3463     return TokError("value for '" + Name + "' too large, limit is " +
3464                     Twine(Result.Max));
3465   Result.assign(S.getExtValue());
3466   assert(Result.Val >= Result.Min && "Expected value in range");
3467   assert(Result.Val <= Result.Max && "Expected value in range");
3468   Lex.Lex();
3469   return false;
3470 }
3471
3472 template <>
3473 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, MDBoolField &Result) {
3474   switch (Lex.getKind()) {
3475   default:
3476     return TokError("expected 'true' or 'false'");
3477   case lltok::kw_true:
3478     Result.assign(true);
3479     break;
3480   case lltok::kw_false:
3481     Result.assign(false);
3482     break;
3483   }
3484   Lex.Lex();
3485   return false;
3486 }
3487
3488 template <>
3489 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, MDField &Result) {
3490   if (Lex.getKind() == lltok::kw_null) {
3491     if (!Result.AllowNull)
3492       return TokError("'" + Name + "' cannot be null");
3493     Lex.Lex();
3494     Result.assign(nullptr);
3495     return false;
3496   }
3497
3498   Metadata *MD;
3499   if (ParseMetadata(MD, nullptr))
3500     return true;
3501
3502   Result.assign(MD);
3503   return false;
3504 }
3505
3506 template <>
3507 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, MDConstant &Result) {
3508   Metadata *MD;
3509   if (ParseValueAsMetadata(MD, "expected constant", nullptr))
3510     return true;
3511
3512   Result.assign(cast<ConstantAsMetadata>(MD));
3513   return false;
3514 }
3515
3516 template <>
3517 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, MDStringField &Result) {
3518   LocTy ValueLoc = Lex.getLoc();
3519   std::string S;
3520   if (ParseStringConstant(S))
3521     return true;
3522
3523   if (!Result.AllowEmpty && S.empty())
3524     return Error(ValueLoc, "'" + Name + "' cannot be empty");
3525
3526   Result.assign(S.empty() ? nullptr : MDString::get(Context, S));
3527   return false;
3528 }
3529
3530 template <>
3531 bool LLParser::ParseMDField(LocTy Loc, StringRef Name, MDFieldList &Result) {
3532   SmallVector<Metadata *, 4> MDs;
3533   if (ParseMDNodeVector(MDs))
3534     return true;
3535
3536   Result.assign(std::move(MDs));
3537   return false;
3538 }
3539
3540 } // end namespace llvm
3541
3542 template <class ParserTy>
3543 bool LLParser::ParseMDFieldsImplBody(ParserTy parseField) {
3544   do {
3545     if (Lex.getKind() != lltok::LabelStr)
3546       return TokError("expected field label here");
3547
3548     if (parseField())
3549       return true;
3550   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
3551
3552   return false;
3553 }
3554
3555 template <class ParserTy>
3556 bool LLParser::ParseMDFieldsImpl(ParserTy parseField, LocTy &ClosingLoc) {
3557   assert(Lex.getKind() == lltok::MetadataVar && "Expected metadata type name");
3558   Lex.Lex();
3559
3560   if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' here"))
3561     return true;
3562   if (Lex.getKind() != lltok::rparen)
3563     if (ParseMDFieldsImplBody(parseField))
3564       return true;
3565
3566   ClosingLoc = Lex.getLoc();
3567   return ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' here");
3568 }
3569
3570 template <class FieldTy>
3571 bool LLParser::ParseMDField(StringRef Name, FieldTy &Result) {
3572   if (Result.Seen)
3573     return TokError("field '" + Name + "' cannot be specified more than once");
3574
3575   LocTy Loc = Lex.getLoc();
3576   Lex.Lex();
3577   return ParseMDField(Loc, Name, Result);
3578 }
3579
3580 bool LLParser::ParseSpecializedMDNode(MDNode *&N, bool IsDistinct) {
3581   assert(Lex.getKind() == lltok::MetadataVar && "Expected metadata type name");
3582
3583 #define HANDLE_SPECIALIZED_MDNODE_LEAF(CLASS)                                  \
3584   if (Lex.getStrVal() == #CLASS)                                               \
3585     return Parse##CLASS(N, IsDistinct);
3586 #include "llvm/IR/Metadata.def"
3587
3588   return TokError("expected metadata type");
3589 }
3590
3591 #define DECLARE_FIELD(NAME, TYPE, INIT) TYPE NAME INIT
3592 #define NOP_FIELD(NAME, TYPE, INIT)
3593 #define REQUIRE_FIELD(NAME, TYPE, INIT)                                        \
3594   if (!NAME.Seen)                                                              \
3595     return Error(ClosingLoc, "missing required field '" #NAME "'");
3596 #define PARSE_MD_FIELD(NAME, TYPE, DEFAULT)                                    \
3597   if (Lex.getStrVal() == #NAME)                                                \
3598     return ParseMDField(#NAME, NAME);
3599 #define PARSE_MD_FIELDS()                                                      \
3600   VISIT_MD_FIELDS(DECLARE_FIELD, DECLARE_FIELD)                                \
3601   do {                                                                         \
3602     LocTy ClosingLoc;                                                          \
3603     if (ParseMDFieldsImpl([&]() -> bool {                                      \
3604       VISIT_MD_FIELDS(PARSE_MD_FIELD, PARSE_MD_FIELD)                          \
3605       return TokError(Twine("invalid field '") + Lex.getStrVal() + "'");       \
3606     }, ClosingLoc))                                                            \
3607       return true;                                                             \
3608     VISIT_MD_FIELDS(NOP_FIELD, REQUIRE_FIELD)                                  \
3609   } while (false)
3610 #define GET_OR_DISTINCT(CLASS, ARGS)                                           \
3611   (IsDistinct ? CLASS::getDistinct ARGS : CLASS::get ARGS)
3612
3613 /// ParseDILocationFields:
3614 ///   ::= !DILocation(line: 43, column: 8, scope: !5, inlinedAt: !6)
3615 bool LLParser::ParseDILocation(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3616 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3617   OPTIONAL(line, LineField, );                                                 \
3618   OPTIONAL(column, ColumnField, );                                             \
3619   REQUIRED(scope, MDField, (/* AllowNull */ false));                           \
3620   OPTIONAL(inlinedAt, MDField, );
3621   PARSE_MD_FIELDS();
3622 #undef VISIT_MD_FIELDS
3623
3624   Result = GET_OR_DISTINCT(
3625       DILocation, (Context, line.Val, column.Val, scope.Val, inlinedAt.Val));
3626   return false;
3627 }
3628
3629 /// ParseGenericDINode:
3630 ///   ::= !GenericDINode(tag: 15, header: "...", operands: {...})
3631 bool LLParser::ParseGenericDINode(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3632 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3633   REQUIRED(tag, DwarfTagField, );                                              \
3634   OPTIONAL(header, MDStringField, );                                           \
3635   OPTIONAL(operands, MDFieldList, );
3636   PARSE_MD_FIELDS();
3637 #undef VISIT_MD_FIELDS
3638
3639   Result = GET_OR_DISTINCT(GenericDINode,
3640                            (Context, tag.Val, header.Val, operands.Val));
3641   return false;
3642 }
3643
3644 /// ParseDISubrange:
3645 ///   ::= !DISubrange(count: 30, lowerBound: 2)
3646 bool LLParser::ParseDISubrange(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3647 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3648   REQUIRED(count, MDSignedField, (-1, -1, INT64_MAX));                         \
3649   OPTIONAL(lowerBound, MDSignedField, );
3650   PARSE_MD_FIELDS();
3651 #undef VISIT_MD_FIELDS
3652
3653   Result = GET_OR_DISTINCT(DISubrange, (Context, count.Val, lowerBound.Val));
3654   return false;
3655 }
3656
3657 /// ParseDIEnumerator:
3658 ///   ::= !DIEnumerator(value: 30, name: "SomeKind")
3659 bool LLParser::ParseDIEnumerator(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3660 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3661   REQUIRED(name, MDStringField, );                                             \
3662   REQUIRED(value, MDSignedField, );
3663   PARSE_MD_FIELDS();
3664 #undef VISIT_MD_FIELDS
3665
3666   Result = GET_OR_DISTINCT(DIEnumerator, (Context, value.Val, name.Val));
3667   return false;
3668 }
3669
3670 /// ParseDIBasicType:
3671 ///   ::= !DIBasicType(tag: DW_TAG_base_type, name: "int", size: 32, align: 32)
3672 bool LLParser::ParseDIBasicType(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3673 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3674   OPTIONAL(tag, DwarfTagField, (dwarf::DW_TAG_base_type));                     \
3675   OPTIONAL(name, MDStringField, );                                             \
3676   OPTIONAL(size, MDUnsignedField, (0, UINT64_MAX));                            \
3677   OPTIONAL(align, MDUnsignedField, (0, UINT64_MAX));                           \
3678   OPTIONAL(encoding, DwarfAttEncodingField, );
3679   PARSE_MD_FIELDS();
3680 #undef VISIT_MD_FIELDS
3681
3682   Result = GET_OR_DISTINCT(DIBasicType, (Context, tag.Val, name.Val, size.Val,
3683                                          align.Val, encoding.Val));
3684   return false;
3685 }
3686
3687 /// ParseDIDerivedType:
3688 ///   ::= !DIDerivedType(tag: DW_TAG_pointer_type, name: "int", file: !0,
3689 ///                      line: 7, scope: !1, baseType: !2, size: 32,
3690 ///                      align: 32, offset: 0, flags: 0, extraData: !3)
3691 bool LLParser::ParseDIDerivedType(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3692 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3693   REQUIRED(tag, DwarfTagField, );                                              \
3694   OPTIONAL(name, MDStringField, );                                             \
3695   OPTIONAL(file, MDField, );                                                   \
3696   OPTIONAL(line, LineField, );                                                 \
3697   OPTIONAL(scope, MDField, );                                                  \
3698   REQUIRED(baseType, MDField, );                                               \
3699   OPTIONAL(size, MDUnsignedField, (0, UINT64_MAX));                            \
3700   OPTIONAL(align, MDUnsignedField, (0, UINT64_MAX));                           \
3701   OPTIONAL(offset, MDUnsignedField, (0, UINT64_MAX));                          \
3702   OPTIONAL(flags, DIFlagField, );                                              \
3703   OPTIONAL(extraData, MDField, );
3704   PARSE_MD_FIELDS();
3705 #undef VISIT_MD_FIELDS
3706
3707   Result = GET_OR_DISTINCT(DIDerivedType,
3708                            (Context, tag.Val, name.Val, file.Val, line.Val,
3709                             scope.Val, baseType.Val, size.Val, align.Val,
3710                             offset.Val, flags.Val, extraData.Val));
3711   return false;
3712 }
3713
3714 bool LLParser::ParseDICompositeType(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3715 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3716   REQUIRED(tag, DwarfTagField, );                                              \
3717   OPTIONAL(name, MDStringField, );                                             \
3718   OPTIONAL(file, MDField, );                                                   \
3719   OPTIONAL(line, LineField, );                                                 \
3720   OPTIONAL(scope, MDField, );                                                  \
3721   OPTIONAL(baseType, MDField, );                                               \
3722   OPTIONAL(size, MDUnsignedField, (0, UINT64_MAX));                            \
3723   OPTIONAL(align, MDUnsignedField, (0, UINT64_MAX));                           \
3724   OPTIONAL(offset, MDUnsignedField, (0, UINT64_MAX));                          \
3725   OPTIONAL(flags, DIFlagField, );                                              \
3726   OPTIONAL(elements, MDField, );                                               \
3727   OPTIONAL(runtimeLang, DwarfLangField, );                                     \
3728   OPTIONAL(vtableHolder, MDField, );                                           \
3729   OPTIONAL(templateParams, MDField, );                                         \
3730   OPTIONAL(identifier, MDStringField, );
3731   PARSE_MD_FIELDS();
3732 #undef VISIT_MD_FIELDS
3733
3734   Result = GET_OR_DISTINCT(
3735       DICompositeType,
3736       (Context, tag.Val, name.Val, file.Val, line.Val, scope.Val, baseType.Val,
3737        size.Val, align.Val, offset.Val, flags.Val, elements.Val,
3738        runtimeLang.Val, vtableHolder.Val, templateParams.Val, identifier.Val));
3739   return false;
3740 }
3741
3742 bool LLParser::ParseDISubroutineType(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3743 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3744   OPTIONAL(flags, DIFlagField, );                                              \
3745   REQUIRED(types, MDField, );
3746   PARSE_MD_FIELDS();
3747 #undef VISIT_MD_FIELDS
3748
3749   Result = GET_OR_DISTINCT(DISubroutineType, (Context, flags.Val, types.Val));
3750   return false;
3751 }
3752
3753 /// ParseDIFileType:
3754 ///   ::= !DIFileType(filename: "path/to/file", directory: "/path/to/dir")
3755 bool LLParser::ParseDIFile(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3756 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3757   REQUIRED(filename, MDStringField, );                                         \
3758   REQUIRED(directory, MDStringField, );
3759   PARSE_MD_FIELDS();
3760 #undef VISIT_MD_FIELDS
3761
3762   Result = GET_OR_DISTINCT(DIFile, (Context, filename.Val, directory.Val));
3763   return false;
3764 }
3765
3766 /// ParseDICompileUnit:
3767 ///   ::= !DICompileUnit(language: DW_LANG_C99, file: !0, producer: "clang",
3768 ///                      isOptimized: true, flags: "-O2", runtimeVersion: 1,
3769 ///                      splitDebugFilename: "abc.debug", emissionKind: 1,
3770 ///                      enums: !1, retainedTypes: !2, subprograms: !3,
3771 ///                      globals: !4, imports: !5, dwoId: 0x0abcd)
3772 bool LLParser::ParseDICompileUnit(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3773   if (!IsDistinct)
3774     return Lex.Error("missing 'distinct', required for !DICompileUnit");
3775
3776 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3777   REQUIRED(language, DwarfLangField, );                                        \
3778   REQUIRED(file, MDField, (/* AllowNull */ false));                            \
3779   OPTIONAL(producer, MDStringField, );                                         \
3780   OPTIONAL(isOptimized, MDBoolField, );                                        \
3781   OPTIONAL(flags, MDStringField, );                                            \
3782   OPTIONAL(runtimeVersion, MDUnsignedField, (0, UINT32_MAX));                  \
3783   OPTIONAL(splitDebugFilename, MDStringField, );                               \
3784   OPTIONAL(emissionKind, MDUnsignedField, (0, UINT32_MAX));                    \
3785   OPTIONAL(enums, MDField, );                                                  \
3786   OPTIONAL(retainedTypes, MDField, );                                          \
3787   OPTIONAL(subprograms, MDField, );                                            \
3788   OPTIONAL(globals, MDField, );                                                \
3789   OPTIONAL(imports, MDField, );                                                \
3790   OPTIONAL(dwoId, MDUnsignedField, );
3791   PARSE_MD_FIELDS();
3792 #undef VISIT_MD_FIELDS
3793
3794   Result = DICompileUnit::getDistinct(
3795       Context, language.Val, file.Val, producer.Val, isOptimized.Val, flags.Val,
3796       runtimeVersion.Val, splitDebugFilename.Val, emissionKind.Val, enums.Val,
3797       retainedTypes.Val, subprograms.Val, globals.Val, imports.Val, dwoId.Val);
3798   return false;
3799 }
3800
3801 /// ParseDISubprogram:
3802 ///   ::= !DISubprogram(scope: !0, name: "foo", linkageName: "_Zfoo",
3803 ///                     file: !1, line: 7, type: !2, isLocal: false,
3804 ///                     isDefinition: true, scopeLine: 8, containingType: !3,
3805 ///                     virtuality: DW_VIRTUALTIY_pure_virtual,
3806 ///                     virtualIndex: 10, flags: 11,
3807 ///                     isOptimized: false, function: void ()* @_Z3foov,
3808 ///                     templateParams: !4, declaration: !5, variables: !6)
3809 bool LLParser::ParseDISubprogram(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3810   auto Loc = Lex.getLoc();
3811 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3812   OPTIONAL(scope, MDField, );                                                  \
3813   OPTIONAL(name, MDStringField, );                                             \
3814   OPTIONAL(linkageName, MDStringField, );                                      \
3815   OPTIONAL(file, MDField, );                                                   \
3816   OPTIONAL(line, LineField, );                                                 \
3817   OPTIONAL(type, MDField, );                                                   \
3818   OPTIONAL(isLocal, MDBoolField, );                                            \
3819   OPTIONAL(isDefinition, MDBoolField, (true));                                 \
3820   OPTIONAL(scopeLine, LineField, );                                            \
3821   OPTIONAL(containingType, MDField, );                                         \
3822   OPTIONAL(virtuality, DwarfVirtualityField, );                                \
3823   OPTIONAL(virtualIndex, MDUnsignedField, (0, UINT32_MAX));                    \
3824   OPTIONAL(flags, DIFlagField, );                                              \
3825   OPTIONAL(isOptimized, MDBoolField, );                                        \
3826   OPTIONAL(function, MDConstant, );                                            \
3827   OPTIONAL(templateParams, MDField, );                                         \
3828   OPTIONAL(declaration, MDField, );                                            \
3829   OPTIONAL(variables, MDField, );
3830   PARSE_MD_FIELDS();
3831 #undef VISIT_MD_FIELDS
3832
3833   if (isDefinition.Val && !IsDistinct)
3834     return Lex.Error(
3835         Loc,
3836         "missing 'distinct', required for !DISubprogram when 'isDefinition'");
3837
3838   Result = GET_OR_DISTINCT(
3839       DISubprogram, (Context, scope.Val, name.Val, linkageName.Val, file.Val,
3840                      line.Val, type.Val, isLocal.Val, isDefinition.Val,
3841                      scopeLine.Val, containingType.Val, virtuality.Val,
3842                      virtualIndex.Val, flags.Val, isOptimized.Val, function.Val,
3843                      templateParams.Val, declaration.Val, variables.Val));
3844   return false;
3845 }
3846
3847 /// ParseDILexicalBlock:
3848 ///   ::= !DILexicalBlock(scope: !0, file: !2, line: 7, column: 9)
3849 bool LLParser::ParseDILexicalBlock(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3850 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3851   REQUIRED(scope, MDField, (/* AllowNull */ false));                           \
3852   OPTIONAL(file, MDField, );                                                   \
3853   OPTIONAL(line, LineField, );                                                 \
3854   OPTIONAL(column, ColumnField, );
3855   PARSE_MD_FIELDS();
3856 #undef VISIT_MD_FIELDS
3857
3858   Result = GET_OR_DISTINCT(
3859       DILexicalBlock, (Context, scope.Val, file.Val, line.Val, column.Val));
3860   return false;
3861 }
3862
3863 /// ParseDILexicalBlockFile:
3864 ///   ::= !DILexicalBlockFile(scope: !0, file: !2, discriminator: 9)
3865 bool LLParser::ParseDILexicalBlockFile(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3866 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3867   REQUIRED(scope, MDField, (/* AllowNull */ false));                           \
3868   OPTIONAL(file, MDField, );                                                   \
3869   REQUIRED(discriminator, MDUnsignedField, (0, UINT32_MAX));
3870   PARSE_MD_FIELDS();
3871 #undef VISIT_MD_FIELDS
3872
3873   Result = GET_OR_DISTINCT(DILexicalBlockFile,
3874                            (Context, scope.Val, file.Val, discriminator.Val));
3875   return false;
3876 }
3877
3878 /// ParseDINamespace:
3879 ///   ::= !DINamespace(scope: !0, file: !2, name: "SomeNamespace", line: 9)
3880 bool LLParser::ParseDINamespace(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3881 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3882   REQUIRED(scope, MDField, );                                                  \
3883   OPTIONAL(file, MDField, );                                                   \
3884   OPTIONAL(name, MDStringField, );                                             \
3885   OPTIONAL(line, LineField, );
3886   PARSE_MD_FIELDS();
3887 #undef VISIT_MD_FIELDS
3888
3889   Result = GET_OR_DISTINCT(DINamespace,
3890                            (Context, scope.Val, file.Val, name.Val, line.Val));
3891   return false;
3892 }
3893
3894 /// ParseDIModule:
3895 ///   ::= !DIModule(scope: !0, name: "SomeModule", configMacros: "-DNDEBUG",
3896 ///                 includePath: "/usr/include", isysroot: "/")
3897 bool LLParser::ParseDIModule(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3898 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3899   REQUIRED(scope, MDField, );                                                  \
3900   REQUIRED(name, MDStringField, );                                             \
3901   OPTIONAL(configMacros, MDStringField, );                                     \
3902   OPTIONAL(includePath, MDStringField, );                                      \
3903   OPTIONAL(isysroot, MDStringField, );
3904   PARSE_MD_FIELDS();
3905 #undef VISIT_MD_FIELDS
3906
3907   Result = GET_OR_DISTINCT(DIModule, (Context, scope.Val, name.Val,
3908                            configMacros.Val, includePath.Val, isysroot.Val));
3909   return false;
3910 }
3911
3912 /// ParseDITemplateTypeParameter:
3913 ///   ::= !DITemplateTypeParameter(name: "Ty", type: !1)
3914 bool LLParser::ParseDITemplateTypeParameter(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3915 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3916   OPTIONAL(name, MDStringField, );                                             \
3917   REQUIRED(type, MDField, );
3918   PARSE_MD_FIELDS();
3919 #undef VISIT_MD_FIELDS
3920
3921   Result =
3922       GET_OR_DISTINCT(DITemplateTypeParameter, (Context, name.Val, type.Val));
3923   return false;
3924 }
3925
3926 /// ParseDITemplateValueParameter:
3927 ///   ::= !DITemplateValueParameter(tag: DW_TAG_template_value_parameter,
3928 ///                                 name: "V", type: !1, value: i32 7)
3929 bool LLParser::ParseDITemplateValueParameter(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3930 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3931   OPTIONAL(tag, DwarfTagField, (dwarf::DW_TAG_template_value_parameter));      \
3932   OPTIONAL(name, MDStringField, );                                             \
3933   OPTIONAL(type, MDField, );                                                   \
3934   REQUIRED(value, MDField, );
3935   PARSE_MD_FIELDS();
3936 #undef VISIT_MD_FIELDS
3937
3938   Result = GET_OR_DISTINCT(DITemplateValueParameter,
3939                            (Context, tag.Val, name.Val, type.Val, value.Val));
3940   return false;
3941 }
3942
3943 /// ParseDIGlobalVariable:
3944 ///   ::= !DIGlobalVariable(scope: !0, name: "foo", linkageName: "foo",
3945 ///                         file: !1, line: 7, type: !2, isLocal: false,
3946 ///                         isDefinition: true, variable: i32* @foo,
3947 ///                         declaration: !3)
3948 bool LLParser::ParseDIGlobalVariable(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3949 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3950   REQUIRED(name, MDStringField, (/* AllowEmpty */ false));                     \
3951   OPTIONAL(scope, MDField, );                                                  \
3952   OPTIONAL(linkageName, MDStringField, );                                      \
3953   OPTIONAL(file, MDField, );                                                   \
3954   OPTIONAL(line, LineField, );                                                 \
3955   OPTIONAL(type, MDField, );                                                   \
3956   OPTIONAL(isLocal, MDBoolField, );                                            \
3957   OPTIONAL(isDefinition, MDBoolField, (true));                                 \
3958   OPTIONAL(variable, MDConstant, );                                            \
3959   OPTIONAL(declaration, MDField, );
3960   PARSE_MD_FIELDS();
3961 #undef VISIT_MD_FIELDS
3962
3963   Result = GET_OR_DISTINCT(DIGlobalVariable,
3964                            (Context, scope.Val, name.Val, linkageName.Val,
3965                             file.Val, line.Val, type.Val, isLocal.Val,
3966                             isDefinition.Val, variable.Val, declaration.Val));
3967   return false;
3968 }
3969
3970 /// ParseDILocalVariable:
3971 ///   ::= !DILocalVariable(arg: 7, scope: !0, name: "foo",
3972 ///                        file: !1, line: 7, type: !2, arg: 2, flags: 7)
3973 ///   ::= !DILocalVariable(scope: !0, name: "foo",
3974 ///                        file: !1, line: 7, type: !2, arg: 2, flags: 7)
3975 bool LLParser::ParseDILocalVariable(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3976 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
3977   REQUIRED(scope, MDField, (/* AllowNull */ false));                           \
3978   OPTIONAL(name, MDStringField, );                                             \
3979   OPTIONAL(arg, MDUnsignedField, (0, UINT16_MAX));                             \
3980   OPTIONAL(file, MDField, );                                                   \
3981   OPTIONAL(line, LineField, );                                                 \
3982   OPTIONAL(type, MDField, );                                                   \
3983   OPTIONAL(flags, DIFlagField, );
3984   PARSE_MD_FIELDS();
3985 #undef VISIT_MD_FIELDS
3986
3987   Result = GET_OR_DISTINCT(DILocalVariable,
3988                            (Context, scope.Val, name.Val, file.Val, line.Val,
3989                             type.Val, arg.Val, flags.Val));
3990   return false;
3991 }
3992
3993 /// ParseDIExpression:
3994 ///   ::= !DIExpression(0, 7, -1)
3995 bool LLParser::ParseDIExpression(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
3996   assert(Lex.getKind() == lltok::MetadataVar && "Expected metadata type name");
3997   Lex.Lex();
3998
3999   if (ParseToken(lltok::lparen, "expected '(' here"))
4000     return true;
4001
4002   SmallVector<uint64_t, 8> Elements;
4003   if (Lex.getKind() != lltok::rparen)
4004     do {
4005       if (Lex.getKind() == lltok::DwarfOp) {
4006         if (unsigned Op = dwarf::getOperationEncoding(Lex.getStrVal())) {
4007           Lex.Lex();
4008           Elements.push_back(Op);
4009           continue;
4010         }
4011         return TokError(Twine("invalid DWARF op '") + Lex.getStrVal() + "'");
4012       }
4013
4014       if (Lex.getKind() != lltok::APSInt || Lex.getAPSIntVal().isSigned())
4015         return TokError("expected unsigned integer");
4016
4017       auto &U = Lex.getAPSIntVal();
4018       if (U.ugt(UINT64_MAX))
4019         return TokError("element too large, limit is " + Twine(UINT64_MAX));
4020       Elements.push_back(U.getZExtValue());
4021       Lex.Lex();
4022     } while (EatIfPresent(lltok::comma));
4023
4024   if (ParseToken(lltok::rparen, "expected ')' here"))
4025     return true;
4026
4027   Result = GET_OR_DISTINCT(DIExpression, (Context, Elements));
4028   return false;
4029 }
4030
4031 /// ParseDIObjCProperty:
4032 ///   ::= !DIObjCProperty(name: "foo", file: !1, line: 7, setter: "setFoo",
4033 ///                       getter: "getFoo", attributes: 7, type: !2)
4034 bool LLParser::ParseDIObjCProperty(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
4035 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
4036   OPTIONAL(name, MDStringField, );                                             \
4037   OPTIONAL(file, MDField, );                                                   \
4038   OPTIONAL(line, LineField, );                                                 \
4039   OPTIONAL(setter, MDStringField, );                                           \
4040   OPTIONAL(getter, MDStringField, );                                           \
4041   OPTIONAL(attributes, MDUnsignedField, (0, UINT32_MAX));                      \
4042   OPTIONAL(type, MDField, );
4043   PARSE_MD_FIELDS();
4044 #undef VISIT_MD_FIELDS
4045
4046   Result = GET_OR_DISTINCT(DIObjCProperty,
4047                            (Context, name.Val, file.Val, line.Val, setter.Val,
4048                             getter.Val, attributes.Val, type.Val));
4049   return false;
4050 }
4051
4052 /// ParseDIImportedEntity:
4053 ///   ::= !DIImportedEntity(tag: DW_TAG_imported_module, scope: !0, entity: !1,
4054 ///                         line: 7, name: "foo")
4055 bool LLParser::ParseDIImportedEntity(MDNode *&Result, bool IsDistinct) {
4056 #define VISIT_MD_FIELDS(OPTIONAL, REQUIRED)                                    \
4057   REQUIRED(tag, DwarfTagField, );                                              \
4058   REQUIRED(scope, MDField, );                                                  \
4059   OPTIONAL(entity, MDField, );                                                 \
4060   OPTIONAL(line, LineField, );                                                 \
4061   OPTIONAL(name, MDStringField, );
4062   PARSE_MD_FIELDS();
4063 #undef VISIT_MD_FIELDS
4064
4065   Result = GET_OR_DISTINCT(DIImportedEntity, (Context, tag.Val, scope.Val,
4066                                               entity.Val, line.Val, name.Val));
4067   return false;
4068 }
4069
4070 #undef PARSE_MD_FIELD
4071 #undef NOP_FIELD
4072 #undef REQUIRE_FIELD
4073 #undef DECLARE_FIELD
4074
4075 /// ParseMetadataAsValue
4076 ///  ::= metadata i32 %local
4077 ///  ::= metadata i32 @global
4078 ///  ::= metadata i32 7
4079 ///  ::= metadata !0
4080 ///  ::= metadata !{...}
4081 ///  ::= metadata !"string"
4082 bool LLParser::ParseMetadataAsValue(Value *&V, PerFunctionState &PFS) {
4083   // Note: the type 'metadata' has already been parsed.
4084   Metadata *MD;
4085   if (ParseMetadata(MD, &PFS))
4086     return true;
4087
4088   V = MetadataAsValue::get(Context, MD);
4089   return false;
4090 }
4091
4092 /// ParseValueAsMetadata
4093 ///  ::= i32 %local
4094 ///  ::= i32 @global
4095 ///  ::= i32 7
4096 bool LLParser::ParseValueAsMetadata(Metadata *&MD, const Twine &TypeMsg,
4097                                     PerFunctionState *PFS) {
4098   Type *Ty;
4099   LocTy Loc;
4100   if (ParseType(Ty, TypeMsg, Loc))
4101     return true;
4102   if (Ty->isMetadataTy())
4103     return Error(Loc, "invalid metadata-value-metadata roundtrip");
4104
4105   Value *V;
4106   if (ParseValue(Ty, V, PFS))
4107     return true;
4108
4109   MD = ValueAsMetadata::get(V);
4110   return false;
4111 }
4112
4113 /// ParseMetadata
4114 ///  ::= i32 %local
4115 ///  ::= i32 @global
4116 ///  ::= i32 7
4117 ///  ::= !42
4118 ///  ::= !{...}
4119 ///  ::= !"string"
4120 ///  ::= !DILocation(...)
4121 bool LLParser::ParseMetadata(Metadata *&MD, PerFunctionState *PFS) {
4122   if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
4123     MDNode *N;
4124     if (ParseSpecializedMDNode(N))
4125       return true;
4126     MD = N;
4127     return false;
4128   }
4129
4130   // ValueAsMetadata:
4131   // <type> <value>
4132   if (Lex.getKind() != lltok::exclaim)
4133     return ParseValueAsMetadata(MD, "expected metadata operand", PFS);
4134
4135   // '!'.
4136   assert(Lex.getKind() == lltok::exclaim && "Expected '!' here");
4137   Lex.Lex();
4138
4139   // MDString:
4140   //   ::= '!' STRINGCONSTANT
4141   if (Lex.getKind() == lltok::StringConstant) {
4142     MDString *S;
4143     if (ParseMDString(S))
4144       return true;
4145     MD = S;
4146     return false;
4147   }
4148
4149   // MDNode:
4150   // !{ ... }
4151   // !7
4152   MDNode *N;
4153   if (ParseMDNodeTail(N))
4154     return true;
4155   MD = N;
4156   return false;
4157 }
4158
4159
4160 //===----------------------------------------------------------------------===//
4161 // Function Parsing.
4162 //===----------------------------------------------------------------------===//
4163
4164 bool LLParser::ConvertValIDToValue(Type *Ty, ValID &ID, Value *&V,
4165                                    PerFunctionState *PFS,
4166                                    OperatorConstraint OC) {
4167   if (Ty->isFunctionTy())
4168     return Error(ID.Loc, "functions are not values, refer to them as pointers");
4169
4170   if (OC && ID.Kind != ValID::t_LocalID && ID.Kind != ValID::t_LocalName) {
4171     switch (OC) {
4172     case OC_CatchPad:
4173       return Error(ID.Loc, "Catchpad value required in this position");
4174     case OC_CleanupPad:
4175       return Error(ID.Loc, "Cleanuppad value required in this position");
4176     default:
4177       llvm_unreachable("Unexpected constraint kind");
4178     }
4179   }
4180
4181   switch (ID.Kind) {
4182   case ValID::t_LocalID:
4183     if (!PFS) return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
4184     V = PFS->GetVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc, OC);
4185     return V == nullptr;
4186   case ValID::t_LocalName:
4187     if (!PFS) return Error(ID.Loc, "invalid use of function-local name");
4188     V = PFS->GetVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc, OC);
4189     return V == nullptr;
4190   case ValID::t_InlineAsm: {
4191     if (!ID.FTy || !InlineAsm::Verify(ID.FTy, ID.StrVal2))
4192       return Error(ID.Loc, "invalid type for inline asm constraint string");
4193     V = InlineAsm::get(ID.FTy, ID.StrVal, ID.StrVal2, ID.UIntVal & 1,
4194                        (ID.UIntVal >> 1) & 1,
4195                        (InlineAsm::AsmDialect(ID.UIntVal >> 2)));
4196     return false;
4197   }
4198   case ValID::t_GlobalName:
4199     V = GetGlobalVal(ID.StrVal, Ty, ID.Loc);
4200     return V == nullptr;
4201   case ValID::t_GlobalID:
4202     V = GetGlobalVal(ID.UIntVal, Ty, ID.Loc);
4203     return V == nullptr;
4204   case ValID::t_APSInt:
4205     if (!Ty->isIntegerTy())
4206       return Error(ID.Loc, "integer constant must have integer type");
4207     ID.APSIntVal = ID.APSIntVal.extOrTrunc(Ty->getPrimitiveSizeInBits());
4208     V = ConstantInt::get(Context, ID.APSIntVal);
4209     return false;
4210   case ValID::t_APFloat:
4211     if (!Ty->isFloatingPointTy() ||
4212         !ConstantFP::isValueValidForType(Ty, ID.APFloatVal))
4213       return Error(ID.Loc, "floating point constant invalid for type");
4214
4215     // The lexer has no type info, so builds all half, float, and double FP
4216     // constants as double.  Fix this here.  Long double does not need this.
4217     if (&ID.APFloatVal.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble) {
4218       bool Ignored;
4219       if (Ty->isHalfTy())
4220         ID.APFloatVal.convert(APFloat::IEEEhalf, APFloat::rmNearestTiesToEven,
4221                               &Ignored);
4222       else if (Ty->isFloatTy())
4223         ID.APFloatVal.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven,
4224                               &Ignored);
4225     }
4226     V = ConstantFP::get(Context, ID.APFloatVal);
4227
4228     if (V->getType() != Ty)
4229       return Error(ID.Loc, "floating point constant does not have type '" +
4230                    getTypeString(Ty) + "'");
4231
4232     return false;
4233   case ValID::t_Null:
4234     if (!Ty->isPointerTy())
4235       return Error(ID.Loc, "null must be a pointer type");
4236     V = ConstantPointerNull::get(cast<PointerType>(Ty));
4237     return false;
4238   case ValID::t_Undef:
4239     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
4240     if (!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy())
4241       return Error(ID.Loc, "invalid type for undef constant");
4242     V = UndefValue::get(Ty);
4243     return false;
4244   case ValID::t_EmptyArray:
4245     if (!Ty->isArrayTy() || cast<ArrayType>(Ty)->getNumElements() != 0)
4246       return Error(ID.Loc, "invalid empty array initializer");
4247     V = UndefValue::get(Ty);
4248     return false;
4249   case ValID::t_Zero:
4250     // FIXME: LabelTy should not be a first-class type.
4251     if (!Ty->isFirstClassType() || Ty->isLabelTy())
4252       return Error(ID.Loc, "invalid type for null constant");
4253     V = Constant::getNullValue(Ty);
4254     return false;
4255   case ValID::t_Constant:
4256     if (ID.ConstantVal->getType() != Ty)
4257       return Error(ID.Loc, "constant expression type mismatch");
4258
4259     V = ID.ConstantVal;
4260     return false;
4261   case ValID::t_ConstantStruct:
4262   case ValID::t_PackedConstantStruct:
4263     if (StructType *ST = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
4264       if (ST->getNumElements() != ID.UIntVal)
4265         return Error(ID.Loc,
4266                      "initializer with struct type has wrong # elements");
4267       if (ST->isPacked() != (ID.Kind == ValID::t_PackedConstantStruct))
4268         return Error(ID.Loc, "packed'ness of initializer and type don't match");
4269
4270       // Verify that the elements are compatible with the structtype.
4271       for (unsigned i = 0, e = ID.UIntVal; i != e; ++i)
4272         if (ID.ConstantStructElts[i]->getType() != ST->getElementType(i))
4273           return Error(ID.Loc, "element " + Twine(i) +
4274                     " of struct initializer doesn't match struct element type");
4275
4276       V = ConstantStruct::get(
4277           ST, makeArrayRef(ID.ConstantStructElts.get(), ID.UIntVal));
4278     } else
4279       return Error(ID.Loc, "constant expression type mismatch");
4280     return false;
4281   }
4282   llvm_unreachable("Invalid ValID");
4283 }
4284
4285 bool LLParser::parseConstantValue(Type *Ty, Constant *&C) {
4286   C = nullptr;
4287   ValID ID;
4288   auto Loc = Lex.getLoc();
4289   if (ParseValID(ID, /*PFS=*/nullptr))
4290     return true;
4291   switch (ID.Kind) {
4292   case ValID::t_APSInt:
4293   case ValID::t_APFloat:
4294   case ValID::t_Undef:
4295   case ValID::t_Constant:
4296   case ValID::t_ConstantStruct:
4297   case ValID::t_PackedConstantStruct: {
4298     Value *V;
4299     if (ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, /*PFS=*/nullptr))
4300       return true;
4301     assert(isa<Constant>(V) && "Expected a constant value");
4302     C = cast<Constant>(V);
4303     return false;
4304   }
4305   default:
4306     return Error(Loc, "expected a constant value");
4307   }
4308 }
4309
4310 bool LLParser::ParseValue(Type *Ty, Value *&V, PerFunctionState *PFS,
4311                           OperatorConstraint OC) {
4312   V = nullptr;
4313   ValID ID;
4314   return ParseValID(ID, PFS) || ConvertValIDToValue(Ty, ID, V, PFS, OC);
4315 }
4316
4317 bool LLParser::ParseTypeAndValue(Value *&V, PerFunctionState *PFS) {
4318   Type *Ty = nullptr;
4319   return ParseType(Ty) ||
4320          ParseValue(Ty, V, PFS);
4321 }
4322
4323 bool LLParser::ParseTypeAndBasicBlock(BasicBlock *&BB, LocTy &Loc,
4324                                       PerFunctionState &PFS) {
4325   Value *V;
4326   Loc = Lex.getLoc();
4327   if (ParseTypeAndValue(V, PFS)) return true;
4328   if (!isa<BasicBlock>(V))
4329     return Error(Loc, "expected a basic block");
4330   BB = cast<BasicBlock>(V);
4331   return false;
4332 }
4333
4334
4335 /// FunctionHeader
4336 ///   ::= OptionalLinkage OptionalVisibility OptionalCallingConv OptRetAttrs
4337 ///       OptUnnamedAddr Type GlobalName '(' ArgList ')' OptFuncAttrs OptSection
4338 ///       OptionalAlign OptGC OptionalPrefix OptionalPrologue OptPersonalityFn
4339 bool LLParser::ParseFunctionHeader(Function *&Fn, bool isDefine) {
4340   // Parse the linkage.
4341   LocTy LinkageLoc = Lex.getLoc();
4342   unsigned Linkage;
4343
4344   unsigned Visibility;
4345   unsigned DLLStorageClass;
4346   AttrBuilder RetAttrs;
4347   unsigned CC;
4348   Type *RetType = nullptr;
4349   LocTy RetTypeLoc = Lex.getLoc();
4350   if (ParseOptionalLinkage(Linkage) ||
4351       ParseOptionalVisibility(Visibility) ||
4352       ParseOptionalDLLStorageClass(DLLStorageClass) ||
4353       ParseOptionalCallingConv(CC) ||
4354       ParseOptionalReturnAttrs(RetAttrs) ||
4355       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/))
4356     return true;
4357
4358   // Verify that the linkage is ok.
4359   switch ((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage) {
4360   case GlobalValue::ExternalLinkage:
4361     break; // always ok.
4362   case GlobalValue::ExternalWeakLinkage:
4363     if (isDefine)
4364       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function definition");
4365     break;
4366   case GlobalValue::PrivateLinkage:
4367   case GlobalValue::InternalLinkage:
4368   case GlobalValue::AvailableExternallyLinkage:
4369   case GlobalValue::LinkOnceAnyLinkage:
4370   case GlobalValue::LinkOnceODRLinkage:
4371   case GlobalValue::WeakAnyLinkage:
4372   case GlobalValue::WeakODRLinkage:
4373     if (!isDefine)
4374       return Error(LinkageLoc, "invalid linkage for function declaration");
4375     break;
4376   case GlobalValue::AppendingLinkage:
4377   case GlobalValue::CommonLinkage:
4378     return Error(LinkageLoc, "invalid function linkage type");
4379   }
4380
4381   if (!isValidVisibilityForLinkage(Visibility, Linkage))
4382     return Error(LinkageLoc,
4383                  "symbol with local linkage must have default visibility");
4384
4385   if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
4386     return Error(RetTypeLoc, "invalid function return type");
4387
4388   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
4389
4390   std::string FunctionName;
4391   if (Lex.getKind() == lltok::GlobalVar) {
4392     FunctionName = Lex.getStrVal();
4393   } else if (Lex.getKind() == lltok::GlobalID) {     // @42 is ok.
4394     unsigned NameID = Lex.getUIntVal();
4395
4396     if (NameID != NumberedVals.size())
4397       return TokError("function expected to be numbered '%" +
4398                       Twine(NumberedVals.size()) + "'");
4399   } else {
4400     return TokError("expected function name");
4401   }
4402
4403   Lex.Lex();
4404
4405   if (Lex.getKind() != lltok::lparen)
4406     return TokError("expected '(' in function argument list");
4407
4408   SmallVector<ArgInfo, 8> ArgList;
4409   bool isVarArg;
4410   AttrBuilder FuncAttrs;
4411   std::vector<unsigned> FwdRefAttrGrps;
4412   LocTy BuiltinLoc;
4413   std::string Section;
4414   unsigned Alignment;
4415   std::string GC;
4416   bool UnnamedAddr;
4417   LocTy UnnamedAddrLoc;
4418   Constant *Prefix = nullptr;
4419   Constant *Prologue = nullptr;
4420   Constant *PersonalityFn = nullptr;
4421   Comdat *C;
4422
4423   if (ParseArgumentList(ArgList, isVarArg) ||
4424       ParseOptionalToken(lltok::kw_unnamed_addr, UnnamedAddr,
4425                          &UnnamedAddrLoc) ||
4426       ParseFnAttributeValuePairs(FuncAttrs, FwdRefAttrGrps, false,
4427                                  BuiltinLoc) ||
4428       (EatIfPresent(lltok::kw_section) &&
4429        ParseStringConstant(Section)) ||
4430       parseOptionalComdat(FunctionName, C) ||
4431       ParseOptionalAlignment(Alignment) ||
4432       (EatIfPresent(lltok::kw_gc) &&
4433        ParseStringConstant(GC)) ||
4434       (EatIfPresent(lltok::kw_prefix) &&
4435        ParseGlobalTypeAndValue(Prefix)) ||
4436       (EatIfPresent(lltok::kw_prologue) &&
4437        ParseGlobalTypeAndValue(Prologue)) ||
4438       (EatIfPresent(lltok::kw_personality) &&
4439        ParseGlobalTypeAndValue(PersonalityFn)))
4440     return true;
4441
4442   if (FuncAttrs.contains(Attribute::Builtin))
4443     return Error(BuiltinLoc, "'builtin' attribute not valid on function");
4444
4445   // If the alignment was parsed as an attribute, move to the alignment field.
4446   if (FuncAttrs.hasAlignmentAttr()) {
4447     Alignment = FuncAttrs.getAlignment();
4448     FuncAttrs.removeAttribute(Attribute::Alignment);
4449   }
4450
4451   // Okay, if we got here, the function is syntactically valid.  Convert types
4452   // and do semantic checks.
4453   std::vector<Type*> ParamTypeList;
4454   SmallVector<AttributeSet, 8> Attrs;
4455
4456   if (RetAttrs.hasAttributes())
4457     Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(),
4458                                       AttributeSet::ReturnIndex,
4459                                       RetAttrs));
4460
4461   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
4462     ParamTypeList.push_back(ArgList[i].Ty);
4463     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes(i + 1)) {
4464       AttrBuilder B(ArgList[i].Attrs, i + 1);
4465       Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(), i + 1, B));
4466     }
4467   }
4468
4469   if (FuncAttrs.hasAttributes())
4470     Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(),
4471                                       AttributeSet::FunctionIndex,
4472                                       FuncAttrs));
4473
4474   AttributeSet PAL = AttributeSet::get(Context, Attrs);
4475
4476   if (PAL.hasAttribute(1, Attribute::StructRet) && !RetType->isVoidTy())
4477     return Error(RetTypeLoc, "functions with 'sret' argument must return void");
4478
4479   FunctionType *FT =
4480     FunctionType::get(RetType, ParamTypeList, isVarArg);
4481   PointerType *PFT = PointerType::getUnqual(FT);
4482
4483   Fn = nullptr;
4484   if (!FunctionName.empty()) {
4485     // If this was a definition of a forward reference, remove the definition
4486     // from the forward reference table and fill in the forward ref.
4487     auto FRVI = ForwardRefVals.find(FunctionName);
4488     if (FRVI != ForwardRefVals.end()) {
4489       Fn = M->getFunction(FunctionName);
4490       if (!Fn)
4491         return Error(FRVI->second.second, "invalid forward reference to "
4492                      "function as global value!");
4493       if (Fn->getType() != PFT)
4494         return Error(FRVI->second.second, "invalid forward reference to "
4495                      "function '" + FunctionName + "' with wrong type!");
4496
4497       ForwardRefVals.erase(FRVI);
4498     } else if ((Fn = M->getFunction(FunctionName))) {
4499       // Reject redefinitions.
4500       return Error(NameLoc, "invalid redefinition of function '" +
4501                    FunctionName + "'");
4502     } else if (M->getNamedValue(FunctionName)) {
4503       return Error(NameLoc, "redefinition of function '@" + FunctionName + "'");
4504     }
4505
4506   } else {
4507     // If this is a definition of a forward referenced function, make sure the
4508     // types agree.
4509     auto I = ForwardRefValIDs.find(NumberedVals.size());
4510     if (I != ForwardRefValIDs.end()) {
4511       Fn = cast<Function>(I->second.first);
4512       if (Fn->getType() != PFT)
4513         return Error(NameLoc, "type of definition and forward reference of '@" +
4514                      Twine(NumberedVals.size()) + "' disagree");
4515       ForwardRefValIDs.erase(I);
4516     }
4517   }
4518
4519   if (!Fn)
4520     Fn = Function::Create(FT, GlobalValue::ExternalLinkage, FunctionName, M);
4521   else // Move the forward-reference to the correct spot in the module.
4522     M->getFunctionList().splice(M->end(), M->getFunctionList(), Fn);
4523
4524   if (FunctionName.empty())
4525     NumberedVals.push_back(Fn);
4526
4527   Fn->setLinkage((GlobalValue::LinkageTypes)Linkage);
4528   Fn->setVisibility((GlobalValue::VisibilityTypes)Visibility);
4529   Fn->setDLLStorageClass((GlobalValue::DLLStorageClassTypes)DLLStorageClass);
4530   Fn->setCallingConv(CC);
4531   Fn->setAttributes(PAL);
4532   Fn->setUnnamedAddr(UnnamedAddr);
4533   Fn->setAlignment(Alignment);
4534   Fn->setSection(Section);
4535   Fn->setComdat(C);
4536   Fn->setPersonalityFn(PersonalityFn);
4537   if (!GC.empty()) Fn->setGC(GC.c_str());
4538   Fn->setPrefixData(Prefix);
4539   Fn->setPrologueData(Prologue);
4540   ForwardRefAttrGroups[Fn] = FwdRefAttrGrps;
4541
4542   // Add all of the arguments we parsed to the function.
4543   Function::arg_iterator ArgIt = Fn->arg_begin();
4544   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i, ++ArgIt) {
4545     // If the argument has a name, insert it into the argument symbol table.
4546     if (ArgList[i].Name.empty()) continue;
4547
4548     // Set the name, if it conflicted, it will be auto-renamed.
4549     ArgIt->setName(ArgList[i].Name);
4550
4551     if (ArgIt->getName() != ArgList[i].Name)
4552       return Error(ArgList[i].Loc, "redefinition of argument '%" +
4553                    ArgList[i].Name + "'");
4554   }
4555
4556   if (isDefine)
4557     return false;
4558
4559   // Check the declaration has no block address forward references.
4560   ValID ID;
4561   if (FunctionName.empty()) {
4562     ID.Kind = ValID::t_GlobalID;
4563     ID.UIntVal = NumberedVals.size() - 1;
4564   } else {
4565     ID.Kind = ValID::t_GlobalName;
4566     ID.StrVal = FunctionName;
4567   }
4568   auto Blocks = ForwardRefBlockAddresses.find(ID);
4569   if (Blocks != ForwardRefBlockAddresses.end())
4570     return Error(Blocks->first.Loc,
4571                  "cannot take blockaddress inside a declaration");
4572   return false;
4573 }
4574
4575 bool LLParser::PerFunctionState::resolveForwardRefBlockAddresses() {
4576   ValID ID;
4577   if (FunctionNumber == -1) {
4578     ID.Kind = ValID::t_GlobalName;
4579     ID.StrVal = F.getName();
4580   } else {
4581     ID.Kind = ValID::t_GlobalID;
4582     ID.UIntVal = FunctionNumber;
4583   }
4584
4585   auto Blocks = P.ForwardRefBlockAddresses.find(ID);
4586   if (Blocks == P.ForwardRefBlockAddresses.end())
4587     return false;
4588
4589   for (const auto &I : Blocks->second) {
4590     const ValID &BBID = I.first;
4591     GlobalValue *GV = I.second;
4592
4593     assert((BBID.Kind == ValID::t_LocalID || BBID.Kind == ValID::t_LocalName) &&
4594            "Expected local id or name");
4595     BasicBlock *BB;
4596     if (BBID.Kind == ValID::t_LocalName)
4597       BB = GetBB(BBID.StrVal, BBID.Loc);
4598     else
4599       BB = GetBB(BBID.UIntVal, BBID.Loc);
4600     if (!BB)
4601       return P.Error(BBID.Loc, "referenced value is not a basic block");
4602
4603     GV->replaceAllUsesWith(BlockAddress::get(&F, BB));
4604     GV->eraseFromParent();
4605   }
4606
4607   P.ForwardRefBlockAddresses.erase(Blocks);
4608   return false;
4609 }
4610
4611 /// ParseFunctionBody
4612 ///   ::= '{' BasicBlock+ UseListOrderDirective* '}'
4613 bool LLParser::ParseFunctionBody(Function &Fn) {
4614   if (Lex.getKind() != lltok::lbrace)
4615     return TokError("expected '{' in function body");
4616   Lex.Lex();  // eat the {.
4617
4618   int FunctionNumber = -1;
4619   if (!Fn.hasName()) FunctionNumber = NumberedVals.size()-1;
4620
4621   PerFunctionState PFS(*this, Fn, FunctionNumber);
4622
4623   // Resolve block addresses and allow basic blocks to be forward-declared
4624   // within this function.
4625   if (PFS.resolveForwardRefBlockAddresses())
4626     return true;
4627   SaveAndRestore<PerFunctionState *> ScopeExit(BlockAddressPFS, &PFS);
4628
4629   // We need at least one basic block.
4630   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace || Lex.getKind() == lltok::kw_uselistorder)
4631     return TokError("function body requires at least one basic block");
4632
4633   while (Lex.getKind() != lltok::rbrace &&
4634          Lex.getKind() != lltok::kw_uselistorder)
4635     if (ParseBasicBlock(PFS)) return true;
4636
4637   while (Lex.getKind() != lltok::rbrace)
4638     if (ParseUseListOrder(&PFS))
4639       return true;
4640
4641   // Eat the }.
4642   Lex.Lex();
4643
4644   // Verify function is ok.
4645   return PFS.FinishFunction();
4646 }
4647
4648 /// ParseBasicBlock
4649 ///   ::= LabelStr? Instruction*
4650 bool LLParser::ParseBasicBlock(PerFunctionState &PFS) {
4651   // If this basic block starts out with a name, remember it.
4652   std::string Name;
4653   LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
4654   if (Lex.getKind() == lltok::LabelStr) {
4655     Name = Lex.getStrVal();
4656     Lex.Lex();
4657   }
4658
4659   BasicBlock *BB = PFS.DefineBB(Name, NameLoc);
4660   if (!BB)
4661     return Error(NameLoc,
4662                  "unable to create block named '" + Name + "'");
4663
4664   std::string NameStr;
4665
4666   // Parse the instructions in this block until we get a terminator.
4667   Instruction *Inst;
4668   do {
4669     // This instruction may have three possibilities for a name: a) none
4670     // specified, b) name specified "%foo =", c) number specified: "%4 =".
4671     LocTy NameLoc = Lex.getLoc();
4672     int NameID = -1;
4673     NameStr = "";
4674
4675     if (Lex.getKind() == lltok::LocalVarID) {
4676       NameID = Lex.getUIntVal();
4677       Lex.Lex();
4678       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction id"))
4679         return true;
4680     } else if (Lex.getKind() == lltok::LocalVar) {
4681       NameStr = Lex.getStrVal();
4682       Lex.Lex();
4683       if (ParseToken(lltok::equal, "expected '=' after instruction name"))
4684         return true;
4685     }
4686
4687     switch (ParseInstruction(Inst, BB, PFS)) {
4688     default: llvm_unreachable("Unknown ParseInstruction result!");
4689     case InstError: return true;
4690     case InstNormal:
4691       BB->getInstList().push_back(Inst);
4692
4693       // With a normal result, we check to see if the instruction is followed by
4694       // a comma and metadata.
4695       if (EatIfPresent(lltok::comma))
4696         if (ParseInstructionMetadata(*Inst))
4697           return true;
4698       break;
4699     case InstExtraComma:
4700       BB->getInstList().push_back(Inst);
4701
4702       // If the instruction parser ate an extra comma at the end of it, it
4703       // *must* be followed by metadata.
4704       if (ParseInstructionMetadata(*Inst))
4705         return true;
4706       break;
4707     }
4708
4709     // Set the name on the instruction.
4710     if (PFS.SetInstName(NameID, NameStr, NameLoc, Inst)) return true;
4711   } while (!isa<TerminatorInst>(Inst));
4712
4713   return false;
4714 }
4715
4716 //===----------------------------------------------------------------------===//
4717 // Instruction Parsing.
4718 //===----------------------------------------------------------------------===//
4719
4720 /// ParseInstruction - Parse one of the many different instructions.
4721 ///
4722 int LLParser::ParseInstruction(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
4723                                PerFunctionState &PFS) {
4724   lltok::Kind Token = Lex.getKind();
4725   if (Token == lltok::Eof)
4726     return TokError("found end of file when expecting more instructions");
4727   LocTy Loc = Lex.getLoc();
4728   unsigned KeywordVal = Lex.getUIntVal();
4729   Lex.Lex();  // Eat the keyword.
4730
4731   switch (Token) {
4732   default:                    return Error(Loc, "expected instruction opcode");
4733   // Terminator Instructions.
4734   case lltok::kw_unreachable: Inst = new UnreachableInst(Context); return false;
4735   case lltok::kw_ret:         return ParseRet(Inst, BB, PFS);
4736   case lltok::kw_br:          return ParseBr(Inst, PFS);
4737   case lltok::kw_switch:      return ParseSwitch(Inst, PFS);
4738   case lltok::kw_indirectbr:  return ParseIndirectBr(Inst, PFS);
4739   case lltok::kw_invoke:      return ParseInvoke(Inst, PFS);
4740   case lltok::kw_resume:      return ParseResume(Inst, PFS);
4741   case lltok::kw_cleanupret:  return ParseCleanupRet(Inst, PFS);
4742   case lltok::kw_catchret:    return ParseCatchRet(Inst, PFS);
4743   case lltok::kw_catchpad:  return ParseCatchPad(Inst, PFS);
4744   case lltok::kw_terminatepad: return ParseTerminatePad(Inst, PFS);
4745   case lltok::kw_cleanuppad: return ParseCleanupPad(Inst, PFS);
4746   case lltok::kw_catchendpad: return ParseCatchEndPad(Inst, PFS);
4747   case lltok::kw_cleanupendpad: return ParseCleanupEndPad(Inst, PFS);
4748   // Binary Operators.
4749   case lltok::kw_add:
4750   case lltok::kw_sub:
4751   case lltok::kw_mul:
4752   case lltok::kw_shl: {
4753     bool NUW = EatIfPresent(lltok::kw_nuw);
4754     bool NSW = EatIfPresent(lltok::kw_nsw);
4755     if (!NUW) NUW = EatIfPresent(lltok::kw_nuw);
4756
4757     if (ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1)) return true;
4758
4759     if (NUW) cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoUnsignedWrap(true);
4760     if (NSW) cast<BinaryOperator>(Inst)->setHasNoSignedWrap(true);
4761     return false;
4762   }
4763   case lltok::kw_fadd:
4764   case lltok::kw_fsub:
4765   case lltok::kw_fmul:
4766   case lltok::kw_fdiv:
4767   case lltok::kw_frem: {
4768     FastMathFlags FMF = EatFastMathFlagsIfPresent();
4769     int Res = ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 2);
4770     if (Res != 0)
4771       return Res;
4772     if (FMF.any())
4773       Inst->setFastMathFlags(FMF);
4774     return 0;
4775   }
4776
4777   case lltok::kw_sdiv:
4778   case lltok::kw_udiv:
4779   case lltok::kw_lshr:
4780   case lltok::kw_ashr: {
4781     bool Exact = EatIfPresent(lltok::kw_exact);
4782
4783     if (ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1)) return true;
4784     if (Exact) cast<BinaryOperator>(Inst)->setIsExact(true);
4785     return false;
4786   }
4787
4788   case lltok::kw_urem:
4789   case lltok::kw_srem:   return ParseArithmetic(Inst, PFS, KeywordVal, 1);
4790   case lltok::kw_and:
4791   case lltok::kw_or:
4792   case lltok::kw_xor:    return ParseLogical(Inst, PFS, KeywordVal);
4793   case lltok::kw_icmp:   return ParseCompare(Inst, PFS, KeywordVal);
4794   case lltok::kw_fcmp: {
4795     FastMathFlags FMF = EatFastMathFlagsIfPresent();
4796     int Res = ParseCompare(Inst, PFS, KeywordVal);
4797     if (Res != 0)
4798       return Res;
4799     if (FMF.any())
4800       Inst->setFastMathFlags(FMF);
4801     return 0;
4802   }
4803
4804   // Casts.
4805   case lltok::kw_trunc:
4806   case lltok::kw_zext:
4807   case lltok::kw_sext:
4808   case lltok::kw_fptrunc:
4809   case lltok::kw_fpext:
4810   case lltok::kw_bitcast:
4811   case lltok::kw_addrspacecast:
4812   case lltok::kw_uitofp:
4813   case lltok::kw_sitofp:
4814   case lltok::kw_fptoui:
4815   case lltok::kw_fptosi:
4816   case lltok::kw_inttoptr:
4817   case lltok::kw_ptrtoint:       return ParseCast(Inst, PFS, KeywordVal);
4818   // Other.
4819   case lltok::kw_select:         return ParseSelect(Inst, PFS);
4820   case lltok::kw_va_arg:         return ParseVA_Arg(Inst, PFS);
4821   case lltok::kw_extractelement: return ParseExtractElement(Inst, PFS);
4822   case lltok::kw_insertelement:  return ParseInsertElement(Inst, PFS);
4823   case lltok::kw_shufflevector:  return ParseShuffleVector(Inst, PFS);
4824   case lltok::kw_phi:            return ParsePHI(Inst, PFS);
4825   case lltok::kw_landingpad:     return ParseLandingPad(Inst, PFS);
4826   // Call.
4827   case lltok::kw_call:     return ParseCall(Inst, PFS, CallInst::TCK_None);
4828   case lltok::kw_tail:     return ParseCall(Inst, PFS, CallInst::TCK_Tail);
4829   case lltok::kw_musttail: return ParseCall(Inst, PFS, CallInst::TCK_MustTail);
4830   // Memory.
4831   case lltok::kw_alloca:         return ParseAlloc(Inst, PFS);
4832   case lltok::kw_load:           return ParseLoad(Inst, PFS);
4833   case lltok::kw_store:          return ParseStore(Inst, PFS);
4834   case lltok::kw_cmpxchg:        return ParseCmpXchg(Inst, PFS);
4835   case lltok::kw_atomicrmw:      return ParseAtomicRMW(Inst, PFS);
4836   case lltok::kw_fence:          return ParseFence(Inst, PFS);
4837   case lltok::kw_getelementptr: return ParseGetElementPtr(Inst, PFS);
4838   case lltok::kw_extractvalue:  return ParseExtractValue(Inst, PFS);
4839   case lltok::kw_insertvalue:   return ParseInsertValue(Inst, PFS);
4840   }
4841 }
4842
4843 /// ParseCmpPredicate - Parse an integer or fp predicate, based on Kind.
4844 bool LLParser::ParseCmpPredicate(unsigned &P, unsigned Opc) {
4845   if (Opc == Instruction::FCmp) {
4846     switch (Lex.getKind()) {
4847     default: return TokError("expected fcmp predicate (e.g. 'oeq')");
4848     case lltok::kw_oeq: P = CmpInst::FCMP_OEQ; break;
4849     case lltok::kw_one: P = CmpInst::FCMP_ONE; break;
4850     case lltok::kw_olt: P = CmpInst::FCMP_OLT; break;
4851     case lltok::kw_ogt: P = CmpInst::FCMP_OGT; break;
4852     case lltok::kw_ole: P = CmpInst::FCMP_OLE; break;
4853     case lltok::kw_oge: P = CmpInst::FCMP_OGE; break;
4854     case lltok::kw_ord: P = CmpInst::FCMP_ORD; break;
4855     case lltok::kw_uno: P = CmpInst::FCMP_UNO; break;
4856     case lltok::kw_ueq: P = CmpInst::FCMP_UEQ; break;
4857     case lltok::kw_une: P = CmpInst::FCMP_UNE; break;
4858     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::FCMP_ULT; break;
4859     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::FCMP_UGT; break;
4860     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::FCMP_ULE; break;
4861     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::FCMP_UGE; break;
4862     case lltok::kw_true: P = CmpInst::FCMP_TRUE; break;
4863     case lltok::kw_false: P = CmpInst::FCMP_FALSE; break;
4864     }
4865   } else {
4866     switch (Lex.getKind()) {
4867     default: return TokError("expected icmp predicate (e.g. 'eq')");
4868     case lltok::kw_eq:  P = CmpInst::ICMP_EQ; break;
4869     case lltok::kw_ne:  P = CmpInst::ICMP_NE; break;
4870     case lltok::kw_slt: P = CmpInst::ICMP_SLT; break;
4871     case lltok::kw_sgt: P = CmpInst::ICMP_SGT; break;
4872     case lltok::kw_sle: P = CmpInst::ICMP_SLE; break;
4873     case lltok::kw_sge: P = CmpInst::ICMP_SGE; break;
4874     case lltok::kw_ult: P = CmpInst::ICMP_ULT; break;
4875     case lltok::kw_ugt: P = CmpInst::ICMP_UGT; break;
4876     case lltok::kw_ule: P = CmpInst::ICMP_ULE; break;
4877     case lltok::kw_uge: P = CmpInst::ICMP_UGE; break;
4878     }
4879   }
4880   Lex.Lex();
4881   return false;
4882 }
4883
4884 //===----------------------------------------------------------------------===//
4885 // Terminator Instructions.
4886 //===----------------------------------------------------------------------===//
4887
4888 /// ParseRet - Parse a return instruction.
4889 ///   ::= 'ret' void (',' !dbg, !1)*
4890 ///   ::= 'ret' TypeAndValue (',' !dbg, !1)*
4891 bool LLParser::ParseRet(Instruction *&Inst, BasicBlock *BB,
4892                         PerFunctionState &PFS) {
4893   SMLoc TypeLoc = Lex.getLoc();
4894   Type *Ty = nullptr;
4895   if (ParseType(Ty, true /*void allowed*/)) return true;
4896
4897   Type *ResType = PFS.getFunction().getReturnType();
4898
4899   if (Ty->isVoidTy()) {
4900     if (!ResType->isVoidTy())
4901       return Error(TypeLoc, "value doesn't match function result type '" +
4902                    getTypeString(ResType) + "'");
4903
4904     Inst = ReturnInst::Create(Context);
4905     return false;
4906   }
4907
4908   Value *RV;
4909   if (ParseValue(Ty, RV, PFS)) return true;
4910
4911   if (ResType != RV->getType())
4912     return Error(TypeLoc, "value doesn't match function result type '" +
4913                  getTypeString(ResType) + "'");
4914
4915   Inst = ReturnInst::Create(Context, RV);
4916   return false;
4917 }
4918
4919
4920 /// ParseBr
4921 ///   ::= 'br' TypeAndValue
4922 ///   ::= 'br' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
4923 bool LLParser::ParseBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4924   LocTy Loc, Loc2;
4925   Value *Op0;
4926   BasicBlock *Op1, *Op2;
4927   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS)) return true;
4928
4929   if (BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(Op0)) {
4930     Inst = BranchInst::Create(BB);
4931     return false;
4932   }
4933
4934   if (Op0->getType() != Type::getInt1Ty(Context))
4935     return Error(Loc, "branch condition must have 'i1' type");
4936
4937   if (ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after branch condition") ||
4938       ParseTypeAndBasicBlock(Op1, Loc, PFS) ||
4939       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after true destination") ||
4940       ParseTypeAndBasicBlock(Op2, Loc2, PFS))
4941     return true;
4942
4943   Inst = BranchInst::Create(Op1, Op2, Op0);
4944   return false;
4945 }
4946
4947 /// ParseSwitch
4948 ///  Instruction
4949 ///    ::= 'switch' TypeAndValue ',' TypeAndValue '[' JumpTable ']'
4950 ///  JumpTable
4951 ///    ::= (TypeAndValue ',' TypeAndValue)*
4952 bool LLParser::ParseSwitch(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4953   LocTy CondLoc, BBLoc;
4954   Value *Cond;
4955   BasicBlock *DefaultBB;
4956   if (ParseTypeAndValue(Cond, CondLoc, PFS) ||
4957       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after switch condition") ||
4958       ParseTypeAndBasicBlock(DefaultBB, BBLoc, PFS) ||
4959       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with switch table"))
4960     return true;
4961
4962   if (!Cond->getType()->isIntegerTy())
4963     return Error(CondLoc, "switch condition must have integer type");
4964
4965   // Parse the jump table pairs.
4966   SmallPtrSet<Value*, 32> SeenCases;
4967   SmallVector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*>, 32> Table;
4968   while (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
4969     Value *Constant;
4970     BasicBlock *DestBB;
4971
4972     if (ParseTypeAndValue(Constant, CondLoc, PFS) ||
4973         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after case value") ||
4974         ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
4975       return true;
4976
4977     if (!SeenCases.insert(Constant).second)
4978       return Error(CondLoc, "duplicate case value in switch");
4979     if (!isa<ConstantInt>(Constant))
4980       return Error(CondLoc, "case value is not a constant integer");
4981
4982     Table.push_back(std::make_pair(cast<ConstantInt>(Constant), DestBB));
4983   }
4984
4985   Lex.Lex();  // Eat the ']'.
4986
4987   SwitchInst *SI = SwitchInst::Create(Cond, DefaultBB, Table.size());
4988   for (unsigned i = 0, e = Table.size(); i != e; ++i)
4989     SI->addCase(Table[i].first, Table[i].second);
4990   Inst = SI;
4991   return false;
4992 }
4993
4994 /// ParseIndirectBr
4995 ///  Instruction
4996 ///    ::= 'indirectbr' TypeAndValue ',' '[' LabelList ']'
4997 bool LLParser::ParseIndirectBr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
4998   LocTy AddrLoc;
4999   Value *Address;
5000   if (ParseTypeAndValue(Address, AddrLoc, PFS) ||
5001       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after indirectbr address") ||
5002       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' with indirectbr"))
5003     return true;
5004
5005   if (!Address->getType()->isPointerTy())
5006     return Error(AddrLoc, "indirectbr address must have pointer type");
5007
5008   // Parse the destination list.
5009   SmallVector<BasicBlock*, 16> DestList;
5010
5011   if (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
5012     BasicBlock *DestBB;
5013     if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
5014       return true;
5015     DestList.push_back(DestBB);
5016
5017     while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
5018       if (ParseTypeAndBasicBlock(DestBB, PFS))
5019         return true;
5020       DestList.push_back(DestBB);
5021     }
5022   }
5023
5024   if (ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' at end of block list"))
5025     return true;
5026
5027   IndirectBrInst *IBI = IndirectBrInst::Create(Address, DestList.size());
5028   for (unsigned i = 0, e = DestList.size(); i != e; ++i)
5029     IBI->addDestination(DestList[i]);
5030   Inst = IBI;
5031   return false;
5032 }
5033
5034
5035 /// ParseInvoke
5036 ///   ::= 'invoke' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value ParamList
5037 ///       OptionalAttrs 'to' TypeAndValue 'unwind' TypeAndValue
5038 bool LLParser::ParseInvoke(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5039   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
5040   AttrBuilder RetAttrs, FnAttrs;
5041   std::vector<unsigned> FwdRefAttrGrps;
5042   LocTy NoBuiltinLoc;
5043   unsigned CC;
5044   Type *RetType = nullptr;
5045   LocTy RetTypeLoc;
5046   ValID CalleeID;
5047   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
5048   SmallVector<OperandBundleDef, 2> BundleList;
5049
5050   BasicBlock *NormalBB, *UnwindBB;
5051   if (ParseOptionalCallingConv(CC) || ParseOptionalReturnAttrs(RetAttrs) ||
5052       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
5053       ParseValID(CalleeID) || ParseParameterList(ArgList, PFS) ||
5054       ParseFnAttributeValuePairs(FnAttrs, FwdRefAttrGrps, false,
5055                                  NoBuiltinLoc) ||
5056       ParseOptionalOperandBundles(BundleList, PFS) ||
5057       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in invoke") ||
5058       ParseTypeAndBasicBlock(NormalBB, PFS) ||
5059       ParseToken(lltok::kw_unwind, "expected 'unwind' in invoke") ||
5060       ParseTypeAndBasicBlock(UnwindBB, PFS))
5061     return true;
5062
5063   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
5064   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
5065   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
5066   FunctionType *Ty = dyn_cast<FunctionType>(RetType);
5067   if (!Ty) {
5068     // Pull out the types of all of the arguments...
5069     std::vector<Type*> ParamTypes;
5070     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
5071       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
5072
5073     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
5074       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
5075
5076     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
5077   }
5078
5079   CalleeID.FTy = Ty;
5080
5081   // Look up the callee.
5082   Value *Callee;
5083   if (ConvertValIDToValue(PointerType::getUnqual(Ty), CalleeID, Callee, &PFS))
5084     return true;
5085
5086   // Set up the Attribute for the function.
5087   SmallVector<AttributeSet, 8> Attrs;
5088   if (RetAttrs.hasAttributes())
5089     Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(),
5090                                       AttributeSet::ReturnIndex,
5091                                       RetAttrs));
5092
5093   SmallVector<Value*, 8> Args;
5094
5095   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
5096   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
5097   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
5098   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
5099   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
5100     Type *ExpectedTy = nullptr;
5101     if (I != E) {
5102       ExpectedTy = *I++;
5103     } else if (!Ty->isVarArg()) {
5104       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
5105     }
5106
5107     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
5108       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
5109                    getTypeString(ExpectedTy) + "'");
5110     Args.push_back(ArgList[i].V);
5111     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes(i + 1)) {
5112       AttrBuilder B(ArgList[i].Attrs, i + 1);
5113       Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(), i + 1, B));
5114     }
5115   }
5116
5117   if (I != E)
5118     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
5119
5120   if (FnAttrs.hasAttributes()) {
5121     if (FnAttrs.hasAlignmentAttr())
5122       return Error(CallLoc, "invoke instructions may not have an alignment");
5123
5124     Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(),
5125                                       AttributeSet::FunctionIndex,
5126                                       FnAttrs));
5127   }
5128
5129   // Finish off the Attribute and check them
5130   AttributeSet PAL = AttributeSet::get(Context, Attrs);
5131
5132   InvokeInst *II =
5133       InvokeInst::Create(Ty, Callee, NormalBB, UnwindBB, Args, BundleList);
5134   II->setCallingConv(CC);
5135   II->setAttributes(PAL);
5136   ForwardRefAttrGroups[II] = FwdRefAttrGrps;
5137   Inst = II;
5138   return false;
5139 }
5140
5141 /// ParseResume
5142 ///   ::= 'resume' TypeAndValue
5143 bool LLParser::ParseResume(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5144   Value *Exn; LocTy ExnLoc;
5145   if (ParseTypeAndValue(Exn, ExnLoc, PFS))
5146     return true;
5147
5148   ResumeInst *RI = ResumeInst::Create(Exn);
5149   Inst = RI;
5150   return false;
5151 }
5152
5153 bool LLParser::ParseExceptionArgs(SmallVectorImpl<Value *> &Args,
5154                                   PerFunctionState &PFS) {
5155   if (ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in catchpad/cleanuppad"))
5156     return true;
5157
5158   while (Lex.getKind() != lltok::rsquare) {
5159     // If this isn't the first argument, we need a comma.
5160     if (!Args.empty() &&
5161         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in argument list"))
5162       return true;
5163
5164     // Parse the argument.
5165     LocTy ArgLoc;
5166     Type *ArgTy = nullptr;
5167     if (ParseType(ArgTy, ArgLoc))
5168       return true;
5169
5170     Value *V;
5171     if (ArgTy->isMetadataTy()) {
5172       if (ParseMetadataAsValue(V, PFS))
5173         return true;
5174     } else {
5175       if (ParseValue(ArgTy, V, PFS))
5176         return true;
5177     }
5178     Args.push_back(V);
5179   }
5180
5181   Lex.Lex();  // Lex the ']'.
5182   return false;
5183 }
5184
5185 /// ParseCleanupRet
5186 ///   ::= 'cleanupret' Value unwind ('to' 'caller' | TypeAndValue)
5187 bool LLParser::ParseCleanupRet(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5188   Value *CleanupPad = nullptr;
5189
5190   if (ParseValue(Type::getTokenTy(Context), CleanupPad, PFS, OC_CleanupPad))
5191     return true;
5192
5193   if (ParseToken(lltok::kw_unwind, "expected 'unwind' in cleanupret"))
5194     return true;
5195
5196   BasicBlock *UnwindBB = nullptr;
5197   if (Lex.getKind() == lltok::kw_to) {
5198     Lex.Lex();
5199     if (ParseToken(lltok::kw_caller, "expected 'caller' in cleanupret"))
5200       return true;
5201   } else {
5202     if (ParseTypeAndBasicBlock(UnwindBB, PFS)) {
5203       return true;
5204     }
5205   }
5206
5207   Inst = CleanupReturnInst::Create(cast<CleanupPadInst>(CleanupPad), UnwindBB);
5208   return false;
5209 }
5210
5211 /// ParseCatchRet
5212 ///   ::= 'catchret' Value 'to' TypeAndValue
5213 bool LLParser::ParseCatchRet(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5214   Value *CatchPad = nullptr;
5215
5216   if (ParseValue(Type::getTokenTy(Context), CatchPad, PFS, OC_CatchPad))
5217     return true;
5218
5219   BasicBlock *BB;
5220   if (ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in catchret") ||
5221       ParseTypeAndBasicBlock(BB, PFS))
5222       return true;
5223
5224   Inst = CatchReturnInst::Create(cast<CatchPadInst>(CatchPad), BB);
5225   return false;
5226 }
5227
5228 /// ParseCatchPad
5229 ///   ::= 'catchpad' ParamList 'to' TypeAndValue 'unwind' TypeAndValue
5230 bool LLParser::ParseCatchPad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5231   SmallVector<Value *, 8> Args;
5232   if (ParseExceptionArgs(Args, PFS))
5233     return true;
5234
5235   BasicBlock *NormalBB, *UnwindBB;
5236   if (ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' in catchpad") ||
5237       ParseTypeAndBasicBlock(NormalBB, PFS) ||
5238       ParseToken(lltok::kw_unwind, "expected 'unwind' in catchpad") ||
5239       ParseTypeAndBasicBlock(UnwindBB, PFS))
5240     return true;
5241
5242   Inst = CatchPadInst::Create(NormalBB, UnwindBB, Args);
5243   return false;
5244 }
5245
5246 /// ParseTerminatePad
5247 ///   ::= 'terminatepad' ParamList 'to' TypeAndValue
5248 bool LLParser::ParseTerminatePad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5249   SmallVector<Value *, 8> Args;
5250   if (ParseExceptionArgs(Args, PFS))
5251     return true;
5252
5253   if (ParseToken(lltok::kw_unwind, "expected 'unwind' in terminatepad"))
5254     return true;
5255
5256   BasicBlock *UnwindBB = nullptr;
5257   if (Lex.getKind() == lltok::kw_to) {
5258     Lex.Lex();
5259     if (ParseToken(lltok::kw_caller, "expected 'caller' in terminatepad"))
5260       return true;
5261   } else {
5262     if (ParseTypeAndBasicBlock(UnwindBB, PFS)) {
5263       return true;
5264     }
5265   }
5266
5267   Inst = TerminatePadInst::Create(Context, UnwindBB, Args);
5268   return false;
5269 }
5270
5271 /// ParseCleanupPad
5272 ///   ::= 'cleanuppad' ParamList
5273 bool LLParser::ParseCleanupPad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5274   SmallVector<Value *, 8> Args;
5275   if (ParseExceptionArgs(Args, PFS))
5276     return true;
5277
5278   Inst = CleanupPadInst::Create(Context, Args);
5279   return false;
5280 }
5281
5282 /// ParseCatchEndPad
5283 ///   ::= 'catchendpad' unwind ('to' 'caller' | TypeAndValue)
5284 bool LLParser::ParseCatchEndPad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5285   if (ParseToken(lltok::kw_unwind, "expected 'unwind' in catchendpad"))
5286     return true;
5287
5288   BasicBlock *UnwindBB = nullptr;
5289   if (Lex.getKind() == lltok::kw_to) {
5290     Lex.Lex();
5291     if (Lex.getKind() == lltok::kw_caller) {
5292       Lex.Lex();
5293     } else {
5294       return true;
5295     }
5296   } else {
5297     if (ParseTypeAndBasicBlock(UnwindBB, PFS)) {
5298       return true;
5299     }
5300   }
5301
5302   Inst = CatchEndPadInst::Create(Context, UnwindBB);
5303   return false;
5304 }
5305
5306 /// ParseCatchEndPad
5307 ///   ::= 'cleanupendpad' Value unwind ('to' 'caller' | TypeAndValue)
5308 bool LLParser::ParseCleanupEndPad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5309   Value *CleanupPad = nullptr;
5310
5311   if (ParseValue(Type::getTokenTy(Context), CleanupPad, PFS, OC_CleanupPad))
5312     return true;
5313
5314   if (ParseToken(lltok::kw_unwind, "expected 'unwind' in catchendpad"))
5315     return true;
5316
5317   BasicBlock *UnwindBB = nullptr;
5318   if (Lex.getKind() == lltok::kw_to) {
5319     Lex.Lex();
5320     if (Lex.getKind() == lltok::kw_caller) {
5321       Lex.Lex();
5322     } else {
5323       return true;
5324     }
5325   } else {
5326     if (ParseTypeAndBasicBlock(UnwindBB, PFS)) {
5327       return true;
5328     }
5329   }
5330
5331   Inst = CleanupEndPadInst::Create(cast<CleanupPadInst>(CleanupPad), UnwindBB);
5332   return false;
5333 }
5334
5335 //===----------------------------------------------------------------------===//
5336 // Binary Operators.
5337 //===----------------------------------------------------------------------===//
5338
5339 /// ParseArithmetic
5340 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value
5341 ///
5342 /// If OperandType is 0, then any FP or integer operand is allowed.  If it is 1,
5343 /// then any integer operand is allowed, if it is 2, any fp operand is allowed.
5344 bool LLParser::ParseArithmetic(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
5345                                unsigned Opc, unsigned OperandType) {
5346   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
5347   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
5348       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in arithmetic operation") ||
5349       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
5350     return true;
5351
5352   bool Valid;
5353   switch (OperandType) {
5354   default: llvm_unreachable("Unknown operand type!");
5355   case 0: // int or FP.
5356     Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy() ||
5357             LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy();
5358     break;
5359   case 1: Valid = LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy(); break;
5360   case 2: Valid = LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy(); break;
5361   }
5362
5363   if (!Valid)
5364     return Error(Loc, "invalid operand type for instruction");
5365
5366   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
5367   return false;
5368 }
5369
5370 /// ParseLogical
5371 ///  ::= ArithmeticOps TypeAndValue ',' Value {
5372 bool LLParser::ParseLogical(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
5373                             unsigned Opc) {
5374   LocTy Loc; Value *LHS, *RHS;
5375   if (ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
5376       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' in logical operation") ||
5377       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
5378     return true;
5379
5380   if (!LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy())
5381     return Error(Loc,"instruction requires integer or integer vector operands");
5382
5383   Inst = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
5384   return false;
5385 }
5386
5387
5388 /// ParseCompare
5389 ///  ::= 'icmp' IPredicates TypeAndValue ',' Value
5390 ///  ::= 'fcmp' FPredicates TypeAndValue ',' Value
5391 bool LLParser::ParseCompare(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
5392                             unsigned Opc) {
5393   // Parse the integer/fp comparison predicate.
5394   LocTy Loc;
5395   unsigned Pred;
5396   Value *LHS, *RHS;
5397   if (ParseCmpPredicate(Pred, Opc) ||
5398       ParseTypeAndValue(LHS, Loc, PFS) ||
5399       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after compare value") ||
5400       ParseValue(LHS->getType(), RHS, PFS))
5401     return true;
5402
5403   if (Opc == Instruction::FCmp) {
5404     if (!LHS->getType()->isFPOrFPVectorTy())
5405       return Error(Loc, "fcmp requires floating point operands");
5406     Inst = new FCmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
5407   } else {
5408     assert(Opc == Instruction::ICmp && "Unknown opcode for CmpInst!");
5409     if (!LHS->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
5410         !LHS->getType()->getScalarType()->isPointerTy())
5411       return Error(Loc, "icmp requires integer operands");
5412     Inst = new ICmpInst(CmpInst::Predicate(Pred), LHS, RHS);
5413   }
5414   return false;
5415 }
5416
5417 //===----------------------------------------------------------------------===//
5418 // Other Instructions.
5419 //===----------------------------------------------------------------------===//
5420
5421
5422 /// ParseCast
5423 ///   ::= CastOpc TypeAndValue 'to' Type
5424 bool LLParser::ParseCast(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
5425                          unsigned Opc) {
5426   LocTy Loc;
5427   Value *Op;
5428   Type *DestTy = nullptr;
5429   if (ParseTypeAndValue(Op, Loc, PFS) ||
5430       ParseToken(lltok::kw_to, "expected 'to' after cast value") ||
5431       ParseType(DestTy))
5432     return true;
5433
5434   if (!CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy)) {
5435     CastInst::castIsValid((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
5436     return Error(Loc, "invalid cast opcode for cast from '" +
5437                  getTypeString(Op->getType()) + "' to '" +
5438                  getTypeString(DestTy) + "'");
5439   }
5440   Inst = CastInst::Create((Instruction::CastOps)Opc, Op, DestTy);
5441   return false;
5442 }
5443
5444 /// ParseSelect
5445 ///   ::= 'select' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
5446 bool LLParser::ParseSelect(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5447   LocTy Loc;
5448   Value *Op0, *Op1, *Op2;
5449   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
5450       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select condition") ||
5451       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
5452       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after select value") ||
5453       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
5454     return true;
5455
5456   if (const char *Reason = SelectInst::areInvalidOperands(Op0, Op1, Op2))
5457     return Error(Loc, Reason);
5458
5459   Inst = SelectInst::Create(Op0, Op1, Op2);
5460   return false;
5461 }
5462
5463 /// ParseVA_Arg
5464 ///   ::= 'va_arg' TypeAndValue ',' Type
5465 bool LLParser::ParseVA_Arg(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5466   Value *Op;
5467   Type *EltTy = nullptr;
5468   LocTy TypeLoc;
5469   if (ParseTypeAndValue(Op, PFS) ||
5470       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after vaarg operand") ||
5471       ParseType(EltTy, TypeLoc))
5472     return true;
5473
5474   if (!EltTy->isFirstClassType())
5475     return Error(TypeLoc, "va_arg requires operand with first class type");
5476
5477   Inst = new VAArgInst(Op, EltTy);
5478   return false;
5479 }
5480
5481 /// ParseExtractElement
5482 ///   ::= 'extractelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue
5483 bool LLParser::ParseExtractElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5484   LocTy Loc;
5485   Value *Op0, *Op1;
5486   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
5487       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after extract value") ||
5488       ParseTypeAndValue(Op1, PFS))
5489     return true;
5490
5491   if (!ExtractElementInst::isValidOperands(Op0, Op1))
5492     return Error(Loc, "invalid extractelement operands");
5493
5494   Inst = ExtractElementInst::Create(Op0, Op1);
5495   return false;
5496 }
5497
5498 /// ParseInsertElement
5499 ///   ::= 'insertelement' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
5500 bool LLParser::ParseInsertElement(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5501   LocTy Loc;
5502   Value *Op0, *Op1, *Op2;
5503   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
5504       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
5505       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
5506       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
5507       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
5508     return true;
5509
5510   if (!InsertElementInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
5511     return Error(Loc, "invalid insertelement operands");
5512
5513   Inst = InsertElementInst::Create(Op0, Op1, Op2);
5514   return false;
5515 }
5516
5517 /// ParseShuffleVector
5518 ///   ::= 'shufflevector' TypeAndValue ',' TypeAndValue ',' TypeAndValue
5519 bool LLParser::ParseShuffleVector(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5520   LocTy Loc;
5521   Value *Op0, *Op1, *Op2;
5522   if (ParseTypeAndValue(Op0, Loc, PFS) ||
5523       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle mask") ||
5524       ParseTypeAndValue(Op1, PFS) ||
5525       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after shuffle value") ||
5526       ParseTypeAndValue(Op2, PFS))
5527     return true;
5528
5529   if (!ShuffleVectorInst::isValidOperands(Op0, Op1, Op2))
5530     return Error(Loc, "invalid shufflevector operands");
5531
5532   Inst = new ShuffleVectorInst(Op0, Op1, Op2);
5533   return false;
5534 }
5535
5536 /// ParsePHI
5537 ///   ::= 'phi' Type '[' Value ',' Value ']' (',' '[' Value ',' Value ']')*
5538 int LLParser::ParsePHI(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5539   Type *Ty = nullptr;  LocTy TypeLoc;
5540   Value *Op0, *Op1;
5541
5542   if (ParseType(Ty, TypeLoc) ||
5543       ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
5544       ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
5545       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
5546       ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
5547       ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
5548     return true;
5549
5550   bool AteExtraComma = false;
5551   SmallVector<std::pair<Value*, BasicBlock*>, 16> PHIVals;
5552   while (1) {
5553     PHIVals.push_back(std::make_pair(Op0, cast<BasicBlock>(Op1)));
5554
5555     if (!EatIfPresent(lltok::comma))
5556       break;
5557
5558     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
5559       AteExtraComma = true;
5560       break;
5561     }
5562
5563     if (ParseToken(lltok::lsquare, "expected '[' in phi value list") ||
5564         ParseValue(Ty, Op0, PFS) ||
5565         ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after insertelement value") ||
5566         ParseValue(Type::getLabelTy(Context), Op1, PFS) ||
5567         ParseToken(lltok::rsquare, "expected ']' in phi value list"))
5568       return true;
5569   }
5570
5571   if (!Ty->isFirstClassType())
5572     return Error(TypeLoc, "phi node must have first class type");
5573
5574   PHINode *PN = PHINode::Create(Ty, PHIVals.size());
5575   for (unsigned i = 0, e = PHIVals.size(); i != e; ++i)
5576     PN->addIncoming(PHIVals[i].first, PHIVals[i].second);
5577   Inst = PN;
5578   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
5579 }
5580
5581 /// ParseLandingPad
5582 ///   ::= 'landingpad' Type 'personality' TypeAndValue 'cleanup'? Clause+
5583 /// Clause
5584 ///   ::= 'catch' TypeAndValue
5585 ///   ::= 'filter'
5586 ///   ::= 'filter' TypeAndValue ( ',' TypeAndValue )*
5587 bool LLParser::ParseLandingPad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5588   Type *Ty = nullptr; LocTy TyLoc;
5589
5590   if (ParseType(Ty, TyLoc))
5591     return true;
5592
5593   std::unique_ptr<LandingPadInst> LP(LandingPadInst::Create(Ty, 0));
5594   LP->setCleanup(EatIfPresent(lltok::kw_cleanup));
5595
5596   while (Lex.getKind() == lltok::kw_catch || Lex.getKind() == lltok::kw_filter){
5597     LandingPadInst::ClauseType CT;
5598     if (EatIfPresent(lltok::kw_catch))
5599       CT = LandingPadInst::Catch;
5600     else if (EatIfPresent(lltok::kw_filter))
5601       CT = LandingPadInst::Filter;
5602     else
5603       return TokError("expected 'catch' or 'filter' clause type");
5604
5605     Value *V;
5606     LocTy VLoc;
5607     if (ParseTypeAndValue(V, VLoc, PFS))
5608       return true;
5609
5610     // A 'catch' type expects a non-array constant. A filter clause expects an
5611     // array constant.
5612     if (CT == LandingPadInst::Catch) {
5613       if (isa<ArrayType>(V->getType()))
5614         Error(VLoc, "'catch' clause has an invalid type");
5615     } else {
5616       if (!isa<ArrayType>(V->getType()))
5617         Error(VLoc, "'filter' clause has an invalid type");
5618     }
5619
5620     Constant *CV = dyn_cast<Constant>(V);
5621     if (!CV)
5622       return Error(VLoc, "clause argument must be a constant");
5623     LP->addClause(CV);
5624   }
5625
5626   Inst = LP.release();
5627   return false;
5628 }
5629
5630 /// ParseCall
5631 ///   ::= 'call' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value
5632 ///       ParameterList OptionalAttrs
5633 ///   ::= 'tail' 'call' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value
5634 ///       ParameterList OptionalAttrs
5635 ///   ::= 'musttail' 'call' OptionalCallingConv OptionalAttrs Type Value
5636 ///       ParameterList OptionalAttrs
5637 bool LLParser::ParseCall(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS,
5638                          CallInst::TailCallKind TCK) {
5639   AttrBuilder RetAttrs, FnAttrs;
5640   std::vector<unsigned> FwdRefAttrGrps;
5641   LocTy BuiltinLoc;
5642   unsigned CC;
5643   Type *RetType = nullptr;
5644   LocTy RetTypeLoc;
5645   ValID CalleeID;
5646   SmallVector<ParamInfo, 16> ArgList;
5647   SmallVector<OperandBundleDef, 2> BundleList;
5648   LocTy CallLoc = Lex.getLoc();
5649
5650   if ((TCK != CallInst::TCK_None &&
5651        ParseToken(lltok::kw_call, "expected 'tail call'")) ||
5652       ParseOptionalCallingConv(CC) || ParseOptionalReturnAttrs(RetAttrs) ||
5653       ParseType(RetType, RetTypeLoc, true /*void allowed*/) ||
5654       ParseValID(CalleeID) ||
5655       ParseParameterList(ArgList, PFS, TCK == CallInst::TCK_MustTail,
5656                          PFS.getFunction().isVarArg()) ||
5657       ParseFnAttributeValuePairs(FnAttrs, FwdRefAttrGrps, false, BuiltinLoc) ||
5658       ParseOptionalOperandBundles(BundleList, PFS))
5659     return true;
5660
5661   // If RetType is a non-function pointer type, then this is the short syntax
5662   // for the call, which means that RetType is just the return type.  Infer the
5663   // rest of the function argument types from the arguments that are present.
5664   FunctionType *Ty = dyn_cast<FunctionType>(RetType);
5665   if (!Ty) {
5666     // Pull out the types of all of the arguments...
5667     std::vector<Type*> ParamTypes;
5668     for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i)
5669       ParamTypes.push_back(ArgList[i].V->getType());
5670
5671     if (!FunctionType::isValidReturnType(RetType))
5672       return Error(RetTypeLoc, "Invalid result type for LLVM function");
5673
5674     Ty = FunctionType::get(RetType, ParamTypes, false);
5675   }
5676
5677   CalleeID.FTy = Ty;
5678
5679   // Look up the callee.
5680   Value *Callee;
5681   if (ConvertValIDToValue(PointerType::getUnqual(Ty), CalleeID, Callee, &PFS))
5682     return true;
5683
5684   // Set up the Attribute for the function.
5685   SmallVector<AttributeSet, 8> Attrs;
5686   if (RetAttrs.hasAttributes())
5687     Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(),
5688                                       AttributeSet::ReturnIndex,
5689                                       RetAttrs));
5690
5691   SmallVector<Value*, 8> Args;
5692
5693   // Loop through FunctionType's arguments and ensure they are specified
5694   // correctly.  Also, gather any parameter attributes.
5695   FunctionType::param_iterator I = Ty->param_begin();
5696   FunctionType::param_iterator E = Ty->param_end();
5697   for (unsigned i = 0, e = ArgList.size(); i != e; ++i) {
5698     Type *ExpectedTy = nullptr;
5699     if (I != E) {
5700       ExpectedTy = *I++;
5701     } else if (!Ty->isVarArg()) {
5702       return Error(ArgList[i].Loc, "too many arguments specified");
5703     }
5704
5705     if (ExpectedTy && ExpectedTy != ArgList[i].V->getType())
5706       return Error(ArgList[i].Loc, "argument is not of expected type '" +
5707                    getTypeString(ExpectedTy) + "'");
5708     Args.push_back(ArgList[i].V);
5709     if (ArgList[i].Attrs.hasAttributes(i + 1)) {
5710       AttrBuilder B(ArgList[i].Attrs, i + 1);
5711       Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(), i + 1, B));
5712     }
5713   }
5714
5715   if (I != E)
5716     return Error(CallLoc, "not enough parameters specified for call");
5717
5718   if (FnAttrs.hasAttributes()) {
5719     if (FnAttrs.hasAlignmentAttr())
5720       return Error(CallLoc, "call instructions may not have an alignment");
5721
5722     Attrs.push_back(AttributeSet::get(RetType->getContext(),
5723                                       AttributeSet::FunctionIndex,
5724                                       FnAttrs));
5725   }
5726
5727   // Finish off the Attribute and check them
5728   AttributeSet PAL = AttributeSet::get(Context, Attrs);
5729
5730   CallInst *CI = CallInst::Create(Ty, Callee, Args, BundleList);
5731   CI->setTailCallKind(TCK);
5732   CI->setCallingConv(CC);
5733   CI->setAttributes(PAL);
5734   ForwardRefAttrGroups[CI] = FwdRefAttrGrps;
5735   Inst = CI;
5736   return false;
5737 }
5738
5739 //===----------------------------------------------------------------------===//
5740 // Memory Instructions.
5741 //===----------------------------------------------------------------------===//
5742
5743 /// ParseAlloc
5744 ///   ::= 'alloca' 'inalloca'? Type (',' TypeAndValue)? (',' 'align' i32)?
5745 int LLParser::ParseAlloc(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5746   Value *Size = nullptr;
5747   LocTy SizeLoc, TyLoc;
5748   unsigned Alignment = 0;
5749   Type *Ty = nullptr;
5750
5751   bool IsInAlloca = EatIfPresent(lltok::kw_inalloca);
5752
5753   if (ParseType(Ty, TyLoc)) return true;
5754
5755   if (Ty->isFunctionTy() || !PointerType::isValidElementType(Ty))
5756     return Error(TyLoc, "invalid type for alloca");
5757
5758   bool AteExtraComma = false;
5759   if (EatIfPresent(lltok::comma)) {
5760     if (Lex.getKind() == lltok::kw_align) {
5761       if (ParseOptionalAlignment(Alignment)) return true;
5762     } else if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
5763       AteExtraComma = true;
5764     } else {
5765       if (ParseTypeAndValue(Size, SizeLoc, PFS) ||
5766           ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
5767         return true;
5768     }
5769   }
5770
5771   if (Size && !Size->getType()->isIntegerTy())
5772     return Error(SizeLoc, "element count must have integer type");
5773
5774   AllocaInst *AI = new AllocaInst(Ty, Size, Alignment);
5775   AI->setUsedWithInAlloca(IsInAlloca);
5776   Inst = AI;
5777   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
5778 }
5779
5780 /// ParseLoad
5781 ///   ::= 'load' 'volatile'? TypeAndValue (',' 'align' i32)?
5782 ///   ::= 'load' 'atomic' 'volatile'? TypeAndValue
5783 ///       'singlethread'? AtomicOrdering (',' 'align' i32)?
5784 int LLParser::ParseLoad(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5785   Value *Val; LocTy Loc;
5786   unsigned Alignment = 0;
5787   bool AteExtraComma = false;
5788   bool isAtomic = false;
5789   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
5790   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
5791
5792   if (Lex.getKind() == lltok::kw_atomic) {
5793     isAtomic = true;
5794     Lex.Lex();
5795   }
5796
5797   bool isVolatile = false;
5798   if (Lex.getKind() == lltok::kw_volatile) {
5799     isVolatile = true;
5800     Lex.Lex();
5801   }
5802
5803   Type *Ty;
5804   LocTy ExplicitTypeLoc = Lex.getLoc();
5805   if (ParseType(Ty) ||
5806       ParseToken(lltok::comma, "expected comma after load's type") ||
5807       ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
5808       ParseScopeAndOrdering(isAtomic, Scope, Ordering) ||
5809       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
5810     return true;
5811
5812   if (!Val->getType()->isPointerTy() || !Ty->isFirstClassType())
5813     return Error(Loc, "load operand must be a pointer to a first class type");
5814   if (isAtomic && !Alignment)
5815     return Error(Loc, "atomic load must have explicit non-zero alignment");
5816   if (Ordering == Release || Ordering == AcquireRelease)
5817     return Error(Loc, "atomic load cannot use Release ordering");
5818
5819   if (Ty != cast<PointerType>(Val->getType())->getElementType())
5820     return Error(ExplicitTypeLoc,
5821                  "explicit pointee type doesn't match operand's pointee type");
5822
5823   Inst = new LoadInst(Ty, Val, "", isVolatile, Alignment, Ordering, Scope);
5824   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
5825 }
5826
5827 /// ParseStore
5828
5829 ///   ::= 'store' 'volatile'? TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' 'align' i32)?
5830 ///   ::= 'store' 'atomic' 'volatile'? TypeAndValue ',' TypeAndValue
5831 ///       'singlethread'? AtomicOrdering (',' 'align' i32)?
5832 int LLParser::ParseStore(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5833   Value *Val, *Ptr; LocTy Loc, PtrLoc;
5834   unsigned Alignment = 0;
5835   bool AteExtraComma = false;
5836   bool isAtomic = false;
5837   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
5838   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
5839
5840   if (Lex.getKind() == lltok::kw_atomic) {
5841     isAtomic = true;
5842     Lex.Lex();
5843   }
5844
5845   bool isVolatile = false;
5846   if (Lex.getKind() == lltok::kw_volatile) {
5847     isVolatile = true;
5848     Lex.Lex();
5849   }
5850
5851   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
5852       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after store operand") ||
5853       ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
5854       ParseScopeAndOrdering(isAtomic, Scope, Ordering) ||
5855       ParseOptionalCommaAlign(Alignment, AteExtraComma))
5856     return true;
5857
5858   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
5859     return Error(PtrLoc, "store operand must be a pointer");
5860   if (!Val->getType()->isFirstClassType())
5861     return Error(Loc, "store operand must be a first class value");
5862   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Val->getType())
5863     return Error(Loc, "stored value and pointer type do not match");
5864   if (isAtomic && !Alignment)
5865     return Error(Loc, "atomic store must have explicit non-zero alignment");
5866   if (Ordering == Acquire || Ordering == AcquireRelease)
5867     return Error(Loc, "atomic store cannot use Acquire ordering");
5868
5869   Inst = new StoreInst(Val, Ptr, isVolatile, Alignment, Ordering, Scope);
5870   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
5871 }
5872
5873 /// ParseCmpXchg
5874 ///   ::= 'cmpxchg' 'weak'? 'volatile'? TypeAndValue ',' TypeAndValue ','
5875 ///       TypeAndValue 'singlethread'? AtomicOrdering AtomicOrdering
5876 int LLParser::ParseCmpXchg(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5877   Value *Ptr, *Cmp, *New; LocTy PtrLoc, CmpLoc, NewLoc;
5878   bool AteExtraComma = false;
5879   AtomicOrdering SuccessOrdering = NotAtomic;
5880   AtomicOrdering FailureOrdering = NotAtomic;
5881   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
5882   bool isVolatile = false;
5883   bool isWeak = false;
5884
5885   if (EatIfPresent(lltok::kw_weak))
5886     isWeak = true;
5887
5888   if (EatIfPresent(lltok::kw_volatile))
5889     isVolatile = true;
5890
5891   if (ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
5892       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after cmpxchg address") ||
5893       ParseTypeAndValue(Cmp, CmpLoc, PFS) ||
5894       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after cmpxchg cmp operand") ||
5895       ParseTypeAndValue(New, NewLoc, PFS) ||
5896       ParseScopeAndOrdering(true /*Always atomic*/, Scope, SuccessOrdering) ||
5897       ParseOrdering(FailureOrdering))
5898     return true;
5899
5900   if (SuccessOrdering == Unordered || FailureOrdering == Unordered)
5901     return TokError("cmpxchg cannot be unordered");
5902   if (SuccessOrdering < FailureOrdering)
5903     return TokError("cmpxchg must be at least as ordered on success as failure");
5904   if (FailureOrdering == Release || FailureOrdering == AcquireRelease)
5905     return TokError("cmpxchg failure ordering cannot include release semantics");
5906   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
5907     return Error(PtrLoc, "cmpxchg operand must be a pointer");
5908   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Cmp->getType())
5909     return Error(CmpLoc, "compare value and pointer type do not match");
5910   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != New->getType())
5911     return Error(NewLoc, "new value and pointer type do not match");
5912   if (!New->getType()->isIntegerTy())
5913     return Error(NewLoc, "cmpxchg operand must be an integer");
5914   unsigned Size = New->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
5915   if (Size < 8 || (Size & (Size - 1)))
5916     return Error(NewLoc, "cmpxchg operand must be power-of-two byte-sized"
5917                          " integer");
5918
5919   AtomicCmpXchgInst *CXI = new AtomicCmpXchgInst(
5920       Ptr, Cmp, New, SuccessOrdering, FailureOrdering, Scope);
5921   CXI->setVolatile(isVolatile);
5922   CXI->setWeak(isWeak);
5923   Inst = CXI;
5924   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
5925 }
5926
5927 /// ParseAtomicRMW
5928 ///   ::= 'atomicrmw' 'volatile'? BinOp TypeAndValue ',' TypeAndValue
5929 ///       'singlethread'? AtomicOrdering
5930 int LLParser::ParseAtomicRMW(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5931   Value *Ptr, *Val; LocTy PtrLoc, ValLoc;
5932   bool AteExtraComma = false;
5933   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
5934   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
5935   bool isVolatile = false;
5936   AtomicRMWInst::BinOp Operation;
5937
5938   if (EatIfPresent(lltok::kw_volatile))
5939     isVolatile = true;
5940
5941   switch (Lex.getKind()) {
5942   default: return TokError("expected binary operation in atomicrmw");
5943   case lltok::kw_xchg: Operation = AtomicRMWInst::Xchg; break;
5944   case lltok::kw_add: Operation = AtomicRMWInst::Add; break;
5945   case lltok::kw_sub: Operation = AtomicRMWInst::Sub; break;
5946   case lltok::kw_and: Operation = AtomicRMWInst::And; break;
5947   case lltok::kw_nand: Operation = AtomicRMWInst::Nand; break;
5948   case lltok::kw_or: Operation = AtomicRMWInst::Or; break;
5949   case lltok::kw_xor: Operation = AtomicRMWInst::Xor; break;
5950   case lltok::kw_max: Operation = AtomicRMWInst::Max; break;
5951   case lltok::kw_min: Operation = AtomicRMWInst::Min; break;
5952   case lltok::kw_umax: Operation = AtomicRMWInst::UMax; break;
5953   case lltok::kw_umin: Operation = AtomicRMWInst::UMin; break;
5954   }
5955   Lex.Lex();  // Eat the operation.
5956
5957   if (ParseTypeAndValue(Ptr, PtrLoc, PFS) ||
5958       ParseToken(lltok::comma, "expected ',' after atomicrmw address") ||
5959       ParseTypeAndValue(Val, ValLoc, PFS) ||
5960       ParseScopeAndOrdering(true /*Always atomic*/, Scope, Ordering))
5961     return true;
5962
5963   if (Ordering == Unordered)
5964     return TokError("atomicrmw cannot be unordered");
5965   if (!Ptr->getType()->isPointerTy())
5966     return Error(PtrLoc, "atomicrmw operand must be a pointer");
5967   if (cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType() != Val->getType())
5968     return Error(ValLoc, "atomicrmw value and pointer type do not match");
5969   if (!Val->getType()->isIntegerTy())
5970     return Error(ValLoc, "atomicrmw operand must be an integer");
5971   unsigned Size = Val->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
5972   if (Size < 8 || (Size & (Size - 1)))
5973     return Error(ValLoc, "atomicrmw operand must be power-of-two byte-sized"
5974                          " integer");
5975
5976   AtomicRMWInst *RMWI =
5977     new AtomicRMWInst(Operation, Ptr, Val, Ordering, Scope);
5978   RMWI->setVolatile(isVolatile);
5979   Inst = RMWI;
5980   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
5981 }
5982
5983 /// ParseFence
5984 ///   ::= 'fence' 'singlethread'? AtomicOrdering
5985 int LLParser::ParseFence(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
5986   AtomicOrdering Ordering = NotAtomic;
5987   SynchronizationScope Scope = CrossThread;
5988   if (ParseScopeAndOrdering(true /*Always atomic*/, Scope, Ordering))
5989     return true;
5990
5991   if (Ordering == Unordered)
5992     return TokError("fence cannot be unordered");
5993   if (Ordering == Monotonic)
5994     return TokError("fence cannot be monotonic");
5995
5996   Inst = new FenceInst(Context, Ordering, Scope);
5997   return InstNormal;
5998 }
5999
6000 /// ParseGetElementPtr
6001 ///   ::= 'getelementptr' 'inbounds'? TypeAndValue (',' TypeAndValue)*
6002 int LLParser::ParseGetElementPtr(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
6003   Value *Ptr = nullptr;
6004   Value *Val = nullptr;
6005   LocTy Loc, EltLoc;
6006
6007   bool InBounds = EatIfPresent(lltok::kw_inbounds);
6008
6009   Type *Ty = nullptr;
6010   LocTy ExplicitTypeLoc = Lex.getLoc();
6011   if (ParseType(Ty) ||
6012       ParseToken(lltok::comma, "expected comma after getelementptr's type") ||
6013       ParseTypeAndValue(Ptr, Loc, PFS))
6014     return true;
6015
6016   Type *BaseType = Ptr->getType();
6017   PointerType *BasePointerType = dyn_cast<PointerType>(BaseType->getScalarType());
6018   if (!BasePointerType)
6019     return Error(Loc, "base of getelementptr must be a pointer");
6020
6021   if (Ty != BasePointerType->getElementType())
6022     return Error(ExplicitTypeLoc,
6023                  "explicit pointee type doesn't match operand's pointee type");
6024
6025   SmallVector<Value*, 16> Indices;
6026   bool AteExtraComma = false;
6027   // GEP returns a vector of pointers if at least one of parameters is a vector.
6028   // All vector parameters should have the same vector width.
6029   unsigned GEPWidth = BaseType->isVectorTy() ?
6030     BaseType->getVectorNumElements() : 0;
6031
6032   while (EatIfPresent(lltok::comma)) {
6033     if (Lex.getKind() == lltok::MetadataVar) {
6034       AteExtraComma = true;
6035       break;
6036     }
6037     if (ParseTypeAndValue(Val, EltLoc, PFS)) return true;
6038     if (!Val->getType()->getScalarType()->isIntegerTy())
6039       return Error(EltLoc, "getelementptr index must be an integer");
6040
6041     if (Val->getType()->isVectorTy()) {
6042       unsigned ValNumEl = Val->getType()->getVectorNumElements();
6043       if (GEPWidth && GEPWidth != ValNumEl)
6044         return Error(EltLoc,
6045           "getelementptr vector index has a wrong number of elements");
6046       GEPWidth = ValNumEl;
6047     }
6048     Indices.push_back(Val);
6049   }
6050
6051   SmallPtrSet<Type*, 4> Visited;
6052   if (!Indices.empty() && !Ty->isSized(&Visited))
6053     return Error(Loc, "base element of getelementptr must be sized");
6054
6055   if (!GetElementPtrInst::getIndexedType(Ty, Indices))
6056     return Error(Loc, "invalid getelementptr indices");
6057   Inst = GetElementPtrInst::Create(Ty, Ptr, Indices);
6058   if (InBounds)
6059     cast<GetElementPtrInst>(Inst)->setIsInBounds(true);
6060   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
6061 }
6062
6063 /// ParseExtractValue
6064 ///   ::= 'extractvalue' TypeAndValue (',' uint32)+
6065 int LLParser::ParseExtractValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
6066   Value *Val; LocTy Loc;
6067   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
6068   bool AteExtraComma;
6069   if (ParseTypeAndValue(Val, Loc, PFS) ||
6070       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
6071     return true;
6072
6073   if (!Val->getType()->isAggregateType())
6074     return Error(Loc, "extractvalue operand must be aggregate type");
6075
6076   if (!ExtractValueInst::getIndexedType(Val->getType(), Indices))
6077     return Error(Loc, "invalid indices for extractvalue");
6078   Inst = ExtractValueInst::Create(Val, Indices);
6079   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
6080 }
6081
6082 /// ParseInsertValue
6083 ///   ::= 'insertvalue' TypeAndValue ',' TypeAndValue (',' uint32)+
6084 int LLParser::ParseInsertValue(Instruction *&Inst, PerFunctionState &PFS) {
6085   Value *Val0, *Val1; LocTy Loc0, Loc1;
6086   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
6087   bool AteExtraComma;
6088   if (ParseTypeAndValue(Val0, Loc0, PFS) ||
6089       ParseToken(lltok::comma, "expected comma after insertvalue operand") ||
6090       ParseTypeAndValue(Val1, Loc1, PFS) ||
6091       ParseIndexList(Indices, AteExtraComma))
6092     return true;
6093
6094   if (!Val0->getType()->isAggregateType())
6095     return Error(Loc0, "insertvalue operand must be aggregate type");
6096
6097   Type *IndexedType = ExtractValueInst::getIndexedType(Val0->getType(), Indices);
6098   if (!IndexedType)
6099     return Error(Loc0, "invalid indices for insertvalue");
6100   if (IndexedType != Val1->getType())
6101     return Error(Loc1, "insertvalue operand and field disagree in type: '" +
6102                            getTypeString(Val1->getType()) + "' instead of '" +
6103                            getTypeString(IndexedType) + "'");
6104   Inst = InsertValueInst::Create(Val0, Val1, Indices);
6105   return AteExtraComma ? InstExtraComma : InstNormal;
6106 }
6107
6108 //===----------------------------------------------------------------------===//
6109 // Embedded metadata.
6110 //===----------------------------------------------------------------------===//
6111
6112 /// ParseMDNodeVector
6113 ///   ::= { Element (',' Element)* }
6114 /// Element
6115 ///   ::= 'null' | TypeAndValue
6116 bool LLParser::ParseMDNodeVector(SmallVectorImpl<Metadata *> &Elts) {
6117   if (ParseToken(lltok::lbrace, "expected '{' here"))
6118     return true;
6119
6120   // Check for an empty list.
6121   if (EatIfPresent(lltok::rbrace))
6122     return false;
6123
6124   do {
6125     // Null is a special case since it is typeless.
6126     if (EatIfPresent(lltok::kw_null)) {
6127       Elts.push_back(nullptr);
6128       continue;
6129     }
6130
6131     Metadata *MD;
6132     if (ParseMetadata(MD, nullptr))
6133       return true;
6134     Elts.push_back(MD);
6135   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
6136
6137   return ParseToken(lltok::rbrace, "expected end of metadata node");
6138 }
6139
6140 //===----------------------------------------------------------------------===//
6141 // Use-list order directives.
6142 //===----------------------------------------------------------------------===//
6143 bool LLParser::sortUseListOrder(Value *V, ArrayRef<unsigned> Indexes,
6144                                 SMLoc Loc) {
6145   if (V->use_empty())
6146     return Error(Loc, "value has no uses");
6147
6148   unsigned NumUses = 0;
6149   SmallDenseMap<const Use *, unsigned, 16> Order;
6150   for (const Use &U : V->uses()) {
6151     if (++NumUses > Indexes.size())
6152       break;
6153     Order[&U] = Indexes[NumUses - 1];
6154   }
6155   if (NumUses < 2)
6156     return Error(Loc, "value only has one use");
6157   if (Order.size() != Indexes.size() || NumUses > Indexes.size())
6158     return Error(Loc, "wrong number of indexes, expected " +
6159                           Twine(std::distance(V->use_begin(), V->use_end())));
6160
6161   V->sortUseList([&](const Use &L, const Use &R) {
6162     return Order.lookup(&L) < Order.lookup(&R);
6163   });
6164   return false;
6165 }
6166
6167 /// ParseUseListOrderIndexes
6168 ///   ::= '{' uint32 (',' uint32)+ '}'
6169 bool LLParser::ParseUseListOrderIndexes(SmallVectorImpl<unsigned> &Indexes) {
6170   SMLoc Loc = Lex.getLoc();
6171   if (ParseToken(lltok::lbrace, "expected '{' here"))
6172     return true;
6173   if (Lex.getKind() == lltok::rbrace)
6174     return Lex.Error("expected non-empty list of uselistorder indexes");
6175
6176   // Use Offset, Max, and IsOrdered to check consistency of indexes.  The
6177   // indexes should be distinct numbers in the range [0, size-1], and should
6178   // not be in order.
6179   unsigned Offset = 0;
6180   unsigned Max = 0;
6181   bool IsOrdered = true;
6182   assert(Indexes.empty() && "Expected empty order vector");
6183   do {
6184     unsigned Index;
6185     if (ParseUInt32(Index))
6186       return true;
6187
6188     // Update consistency checks.
6189     Offset += Index - Indexes.size();
6190     Max = std::max(Max, Index);
6191     IsOrdered &= Index == Indexes.size();
6192
6193     Indexes.push_back(Index);
6194   } while (EatIfPresent(lltok::comma));
6195
6196   if (ParseToken(lltok::rbrace, "expected '}' here"))
6197     return true;
6198
6199   if (Indexes.size() < 2)
6200     return Error(Loc, "expected >= 2 uselistorder indexes");
6201   if (Offset != 0 || Max >= Indexes.size())
6202     return Error(Loc, "expected distinct uselistorder indexes in range [0, size)");
6203   if (IsOrdered)
6204     return Error(Loc, "expected uselistorder indexes to change the order");
6205
6206   return false;
6207 }
6208
6209 /// ParseUseListOrder
6210 ///   ::= 'uselistorder' Type Value ',' UseListOrderIndexes
6211 bool LLParser::ParseUseListOrder(PerFunctionState *PFS) {
6212   SMLoc Loc = Lex.getLoc();
6213   if (ParseToken(lltok::kw_uselistorder, "expected uselistorder directive"))
6214     return true;
6215
6216   Value *V;
6217   SmallVector<unsigned, 16> Indexes;
6218   if (ParseTypeAndValue(V, PFS) ||
6219       ParseToken(lltok::comma, "expected comma in uselistorder directive") ||
6220       ParseUseListOrderIndexes(Indexes))
6221     return true;
6222
6223   return sortUseListOrder(V, Indexes, Loc);
6224 }
6225
6226 /// ParseUseListOrderBB
6227 ///   ::= 'uselistorder_bb' @foo ',' %bar ',' UseListOrderIndexes
6228 bool LLParser::ParseUseListOrderBB() {
6229   assert(Lex.getKind() == lltok::kw_uselistorder_bb);
6230   SMLoc Loc = Lex.getLoc();
6231   Lex.Lex();
6232
6233   ValID Fn, Label;
6234   SmallVector<unsigned, 16> Indexes;
6235   if (ParseValID(Fn) ||
6236       ParseToken(lltok::comma, "expected comma in uselistorder_bb directive") ||
6237       ParseValID(Label) ||
6238       ParseToken(lltok::comma, "expected comma in uselistorder_bb directive") ||
6239       ParseUseListOrderIndexes(Indexes))
6240     return true;
6241
6242   // Check the function.
6243   GlobalValue *GV;
6244   if (Fn.Kind == ValID::t_GlobalName)
6245     GV = M->getNamedValue(Fn.StrVal);
6246   else if (Fn.Kind == ValID::t_GlobalID)
6247     GV = Fn.UIntVal < NumberedVals.size() ? NumberedVals[Fn.UIntVal] : nullptr;
6248   else
6249     return Error(Fn.Loc, "expected function name in uselistorder_bb");
6250   if (!GV)
6251     return Error(Fn.Loc, "invalid function forward reference in uselistorder_bb");
6252   auto *F = dyn_cast<Function>(GV);
6253   if (!F)
6254     return Error(Fn.Loc, "expected function name in uselistorder_bb");
6255   if (F->isDeclaration())
6256     return Error(Fn.Loc, "invalid declaration in uselistorder_bb");
6257
6258   // Check the basic block.
6259   if (Label.Kind == ValID::t_LocalID)
6260     return Error(Label.Loc, "invalid numeric label in uselistorder_bb");
6261   if (Label.Kind != ValID::t_LocalName)
6262     return Error(Label.Loc, "expected basic block name in uselistorder_bb");
6263   Value *V = F->getValueSymbolTable().lookup(Label.StrVal);
6264   if (!V)
6265     return Error(Label.Loc, "invalid basic block in uselistorder_bb");
6266   if (!isa<BasicBlock>(V))
6267     return Error(Label.Loc, "expected basic block in uselistorder_bb");
6268
6269   return sortUseListOrder(V, Indexes, Loc);
6270 }