MIR Parser: Return true on error when parsing standalone registers.
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / MIRParser / MIParser.cpp
1 //===- MIParser.cpp - Machine instructions parser implementation ----------===//
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 implements the parsing of machine instructions.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "MIParser.h"
15 #include "MILexer.h"
16 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
17 #include "llvm/AsmParser/Parser.h"
18 #include "llvm/AsmParser/SlotMapping.h"
19 #include "llvm/CodeGen/MachineBasicBlock.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineInstr.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineMemOperand.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
26 #include "llvm/IR/Instructions.h"
27 #include "llvm/IR/Constants.h"
28 #include "llvm/IR/Module.h"
29 #include "llvm/IR/ModuleSlotTracker.h"
30 #include "llvm/IR/ValueSymbolTable.h"
31 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
32 #include "llvm/Support/SourceMgr.h"
33 #include "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
34 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
35
36 using namespace llvm;
37
38 namespace {
39
40 /// A wrapper struct around the 'MachineOperand' struct that includes a source
41 /// range.
42 struct MachineOperandWithLocation {
43   MachineOperand Operand;
44   StringRef::iterator Begin;
45   StringRef::iterator End;
46
47   MachineOperandWithLocation(const MachineOperand &Operand,
48                              StringRef::iterator Begin, StringRef::iterator End)
49       : Operand(Operand), Begin(Begin), End(End) {}
50 };
51
52 class MIParser {
53   SourceMgr &SM;
54   MachineFunction &MF;
55   SMDiagnostic &Error;
56   StringRef Source, CurrentSource;
57   MIToken Token;
58   const PerFunctionMIParsingState &PFS;
59   /// Maps from indices to unnamed global values and metadata nodes.
60   const SlotMapping &IRSlots;
61   /// Maps from instruction names to op codes.
62   StringMap<unsigned> Names2InstrOpCodes;
63   /// Maps from register names to registers.
64   StringMap<unsigned> Names2Regs;
65   /// Maps from register mask names to register masks.
66   StringMap<const uint32_t *> Names2RegMasks;
67   /// Maps from subregister names to subregister indices.
68   StringMap<unsigned> Names2SubRegIndices;
69   /// Maps from slot numbers to function's unnamed basic blocks.
70   DenseMap<unsigned, const BasicBlock *> Slots2BasicBlocks;
71   /// Maps from target index names to target indices.
72   StringMap<int> Names2TargetIndices;
73   /// Maps from direct target flag names to the direct target flag values.
74   StringMap<unsigned> Names2DirectTargetFlags;
75   /// Maps from direct target flag names to the bitmask target flag values.
76   StringMap<unsigned> Names2BitmaskTargetFlags;
77
78 public:
79   MIParser(SourceMgr &SM, MachineFunction &MF, SMDiagnostic &Error,
80            StringRef Source, const PerFunctionMIParsingState &PFS,
81            const SlotMapping &IRSlots);
82
83   void lex();
84
85   /// Report an error at the current location with the given message.
86   ///
87   /// This function always return true.
88   bool error(const Twine &Msg);
89
90   /// Report an error at the given location with the given message.
91   ///
92   /// This function always return true.
93   bool error(StringRef::iterator Loc, const Twine &Msg);
94
95   bool
96   parseBasicBlockDefinitions(DenseMap<unsigned, MachineBasicBlock *> &MBBSlots);
97   bool parseBasicBlocks();
98   bool parse(MachineInstr *&MI);
99   bool parseStandaloneMBB(MachineBasicBlock *&MBB);
100   bool parseStandaloneNamedRegister(unsigned &Reg);
101   bool parseStandaloneVirtualRegister(unsigned &Reg);
102   bool parseStandaloneStackObject(int &FI);
103
104   bool
105   parseBasicBlockDefinition(DenseMap<unsigned, MachineBasicBlock *> &MBBSlots);
106   bool parseBasicBlock(MachineBasicBlock &MBB);
107   bool parseBasicBlockLiveins(MachineBasicBlock &MBB);
108   bool parseBasicBlockSuccessors(MachineBasicBlock &MBB);
109
110   bool parseRegister(unsigned &Reg);
111   bool parseRegisterFlag(unsigned &Flags);
112   bool parseSubRegisterIndex(unsigned &SubReg);
113   bool parseRegisterOperand(MachineOperand &Dest, bool IsDef = false);
114   bool parseImmediateOperand(MachineOperand &Dest);
115   bool parseIRConstant(StringRef::iterator Loc, const Constant *&C);
116   bool parseTypedImmediateOperand(MachineOperand &Dest);
117   bool parseFPImmediateOperand(MachineOperand &Dest);
118   bool parseMBBReference(MachineBasicBlock *&MBB);
119   bool parseMBBOperand(MachineOperand &Dest);
120   bool parseStackFrameIndex(int &FI);
121   bool parseStackObjectOperand(MachineOperand &Dest);
122   bool parseFixedStackFrameIndex(int &FI);
123   bool parseFixedStackObjectOperand(MachineOperand &Dest);
124   bool parseGlobalValue(GlobalValue *&GV);
125   bool parseGlobalAddressOperand(MachineOperand &Dest);
126   bool parseConstantPoolIndexOperand(MachineOperand &Dest);
127   bool parseJumpTableIndexOperand(MachineOperand &Dest);
128   bool parseExternalSymbolOperand(MachineOperand &Dest);
129   bool parseMDNode(MDNode *&Node);
130   bool parseMetadataOperand(MachineOperand &Dest);
131   bool parseCFIOffset(int &Offset);
132   bool parseCFIRegister(unsigned &Reg);
133   bool parseCFIOperand(MachineOperand &Dest);
134   bool parseIRBlock(BasicBlock *&BB, const Function &F);
135   bool parseBlockAddressOperand(MachineOperand &Dest);
136   bool parseTargetIndexOperand(MachineOperand &Dest);
137   bool parseLiveoutRegisterMaskOperand(MachineOperand &Dest);
138   bool parseMachineOperand(MachineOperand &Dest);
139   bool parseMachineOperandAndTargetFlags(MachineOperand &Dest);
140   bool parseOffset(int64_t &Offset);
141   bool parseAlignment(unsigned &Alignment);
142   bool parseOperandsOffset(MachineOperand &Op);
143   bool parseIRValue(Value *&V);
144   bool parseMemoryOperandFlag(unsigned &Flags);
145   bool parseMemoryPseudoSourceValue(const PseudoSourceValue *&PSV);
146   bool parseMachinePointerInfo(MachinePointerInfo &Dest);
147   bool parseMachineMemoryOperand(MachineMemOperand *&Dest);
148
149 private:
150   /// Convert the integer literal in the current token into an unsigned integer.
151   ///
152   /// Return true if an error occurred.
153   bool getUnsigned(unsigned &Result);
154
155   /// Convert the integer literal in the current token into an uint64.
156   ///
157   /// Return true if an error occurred.
158   bool getUint64(uint64_t &Result);
159
160   /// If the current token is of the given kind, consume it and return false.
161   /// Otherwise report an error and return true.
162   bool expectAndConsume(MIToken::TokenKind TokenKind);
163
164   /// If the current token is of the given kind, consume it and return true.
165   /// Otherwise return false.
166   bool consumeIfPresent(MIToken::TokenKind TokenKind);
167
168   void initNames2InstrOpCodes();
169
170   /// Try to convert an instruction name to an opcode. Return true if the
171   /// instruction name is invalid.
172   bool parseInstrName(StringRef InstrName, unsigned &OpCode);
173
174   bool parseInstruction(unsigned &OpCode, unsigned &Flags);
175
176   bool verifyImplicitOperands(ArrayRef<MachineOperandWithLocation> Operands,
177                               const MCInstrDesc &MCID);
178
179   void initNames2Regs();
180
181   /// Try to convert a register name to a register number. Return true if the
182   /// register name is invalid.
183   bool getRegisterByName(StringRef RegName, unsigned &Reg);
184
185   void initNames2RegMasks();
186
187   /// Check if the given identifier is a name of a register mask.
188   ///
189   /// Return null if the identifier isn't a register mask.
190   const uint32_t *getRegMask(StringRef Identifier);
191
192   void initNames2SubRegIndices();
193
194   /// Check if the given identifier is a name of a subregister index.
195   ///
196   /// Return 0 if the name isn't a subregister index class.
197   unsigned getSubRegIndex(StringRef Name);
198
199   const BasicBlock *getIRBlock(unsigned Slot);
200   const BasicBlock *getIRBlock(unsigned Slot, const Function &F);
201
202   void initNames2TargetIndices();
203
204   /// Try to convert a name of target index to the corresponding target index.
205   ///
206   /// Return true if the name isn't a name of a target index.
207   bool getTargetIndex(StringRef Name, int &Index);
208
209   void initNames2DirectTargetFlags();
210
211   /// Try to convert a name of a direct target flag to the corresponding
212   /// target flag.
213   ///
214   /// Return true if the name isn't a name of a direct flag.
215   bool getDirectTargetFlag(StringRef Name, unsigned &Flag);
216
217   void initNames2BitmaskTargetFlags();
218
219   /// Try to convert a name of a bitmask target flag to the corresponding
220   /// target flag.
221   ///
222   /// Return true if the name isn't a name of a bitmask target flag.
223   bool getBitmaskTargetFlag(StringRef Name, unsigned &Flag);
224 };
225
226 } // end anonymous namespace
227
228 MIParser::MIParser(SourceMgr &SM, MachineFunction &MF, SMDiagnostic &Error,
229                    StringRef Source, const PerFunctionMIParsingState &PFS,
230                    const SlotMapping &IRSlots)
231     : SM(SM), MF(MF), Error(Error), Source(Source), CurrentSource(Source),
232       PFS(PFS), IRSlots(IRSlots) {}
233
234 void MIParser::lex() {
235   CurrentSource = lexMIToken(
236       CurrentSource, Token,
237       [this](StringRef::iterator Loc, const Twine &Msg) { error(Loc, Msg); });
238 }
239
240 bool MIParser::error(const Twine &Msg) { return error(Token.location(), Msg); }
241
242 bool MIParser::error(StringRef::iterator Loc, const Twine &Msg) {
243   assert(Loc >= Source.data() && Loc <= (Source.data() + Source.size()));
244   const MemoryBuffer &Buffer = *SM.getMemoryBuffer(SM.getMainFileID());
245   if (Loc >= Buffer.getBufferStart() && Loc <= Buffer.getBufferEnd()) {
246     // Create an ordinary diagnostic when the source manager's buffer is the
247     // source string.
248     Error = SM.GetMessage(SMLoc::getFromPointer(Loc), SourceMgr::DK_Error, Msg);
249     return true;
250   }
251   // Create a diagnostic for a YAML string literal.
252   Error = SMDiagnostic(SM, SMLoc(), Buffer.getBufferIdentifier(), 1,
253                        Loc - Source.data(), SourceMgr::DK_Error, Msg.str(),
254                        Source, None, None);
255   return true;
256 }
257
258 static const char *toString(MIToken::TokenKind TokenKind) {
259   switch (TokenKind) {
260   case MIToken::comma:
261     return "','";
262   case MIToken::equal:
263     return "'='";
264   case MIToken::colon:
265     return "':'";
266   case MIToken::lparen:
267     return "'('";
268   case MIToken::rparen:
269     return "')'";
270   default:
271     return "<unknown token>";
272   }
273 }
274
275 bool MIParser::expectAndConsume(MIToken::TokenKind TokenKind) {
276   if (Token.isNot(TokenKind))
277     return error(Twine("expected ") + toString(TokenKind));
278   lex();
279   return false;
280 }
281
282 bool MIParser::consumeIfPresent(MIToken::TokenKind TokenKind) {
283   if (Token.isNot(TokenKind))
284     return false;
285   lex();
286   return true;
287 }
288
289 bool MIParser::parseBasicBlockDefinition(
290     DenseMap<unsigned, MachineBasicBlock *> &MBBSlots) {
291   assert(Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel));
292   unsigned ID = 0;
293   if (getUnsigned(ID))
294     return true;
295   auto Loc = Token.location();
296   auto Name = Token.stringValue();
297   lex();
298   bool HasAddressTaken = false;
299   bool IsLandingPad = false;
300   unsigned Alignment = 0;
301   BasicBlock *BB = nullptr;
302   if (consumeIfPresent(MIToken::lparen)) {
303     do {
304       // TODO: Report an error when multiple same attributes are specified.
305       switch (Token.kind()) {
306       case MIToken::kw_address_taken:
307         HasAddressTaken = true;
308         lex();
309         break;
310       case MIToken::kw_landing_pad:
311         IsLandingPad = true;
312         lex();
313         break;
314       case MIToken::kw_align:
315         if (parseAlignment(Alignment))
316           return true;
317         break;
318       case MIToken::IRBlock:
319         // TODO: Report an error when both name and ir block are specified.
320         if (parseIRBlock(BB, *MF.getFunction()))
321           return true;
322         lex();
323         break;
324       default:
325         break;
326       }
327     } while (consumeIfPresent(MIToken::comma));
328     if (expectAndConsume(MIToken::rparen))
329       return true;
330   }
331   if (expectAndConsume(MIToken::colon))
332     return true;
333
334   if (!Name.empty()) {
335     BB = dyn_cast_or_null<BasicBlock>(
336         MF.getFunction()->getValueSymbolTable().lookup(Name));
337     if (!BB)
338       return error(Loc, Twine("basic block '") + Name +
339                             "' is not defined in the function '" +
340                             MF.getName() + "'");
341   }
342   auto *MBB = MF.CreateMachineBasicBlock(BB);
343   MF.insert(MF.end(), MBB);
344   bool WasInserted = MBBSlots.insert(std::make_pair(ID, MBB)).second;
345   if (!WasInserted)
346     return error(Loc, Twine("redefinition of machine basic block with id #") +
347                           Twine(ID));
348   if (Alignment)
349     MBB->setAlignment(Alignment);
350   if (HasAddressTaken)
351     MBB->setHasAddressTaken();
352   MBB->setIsLandingPad(IsLandingPad);
353   return false;
354 }
355
356 bool MIParser::parseBasicBlockDefinitions(
357     DenseMap<unsigned, MachineBasicBlock *> &MBBSlots) {
358   lex();
359   // Skip until the first machine basic block.
360   while (Token.is(MIToken::Newline))
361     lex();
362   if (Token.isErrorOrEOF())
363     return Token.isError();
364   if (Token.isNot(MIToken::MachineBasicBlockLabel))
365     return error("expected a basic block definition before instructions");
366   unsigned BraceDepth = 0;
367   do {
368     if (parseBasicBlockDefinition(MBBSlots))
369       return true;
370     bool IsAfterNewline = false;
371     // Skip until the next machine basic block.
372     while (true) {
373       if ((Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel) && IsAfterNewline) ||
374           Token.isErrorOrEOF())
375         break;
376       else if (Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel))
377         return error("basic block definition should be located at the start of "
378                      "the line");
379       else if (consumeIfPresent(MIToken::Newline)) {
380         IsAfterNewline = true;
381         continue;
382       }
383       IsAfterNewline = false;
384       if (Token.is(MIToken::lbrace))
385         ++BraceDepth;
386       if (Token.is(MIToken::rbrace)) {
387         if (!BraceDepth)
388           return error("extraneous closing brace ('}')");
389         --BraceDepth;
390       }
391       lex();
392     }
393     // Verify that we closed all of the '{' at the end of a file or a block.
394     if (!Token.isError() && BraceDepth)
395       return error("expected '}'"); // FIXME: Report a note that shows '{'.
396   } while (!Token.isErrorOrEOF());
397   return Token.isError();
398 }
399
400 bool MIParser::parseBasicBlockLiveins(MachineBasicBlock &MBB) {
401   assert(Token.is(MIToken::kw_liveins));
402   lex();
403   if (expectAndConsume(MIToken::colon))
404     return true;
405   if (Token.isNewlineOrEOF()) // Allow an empty list of liveins.
406     return false;
407   do {
408     if (Token.isNot(MIToken::NamedRegister))
409       return error("expected a named register");
410     unsigned Reg = 0;
411     if (parseRegister(Reg))
412       return true;
413     MBB.addLiveIn(Reg);
414     lex();
415   } while (consumeIfPresent(MIToken::comma));
416   return false;
417 }
418
419 bool MIParser::parseBasicBlockSuccessors(MachineBasicBlock &MBB) {
420   assert(Token.is(MIToken::kw_successors));
421   lex();
422   if (expectAndConsume(MIToken::colon))
423     return true;
424   if (Token.isNewlineOrEOF()) // Allow an empty list of successors.
425     return false;
426   do {
427     if (Token.isNot(MIToken::MachineBasicBlock))
428       return error("expected a machine basic block reference");
429     MachineBasicBlock *SuccMBB = nullptr;
430     if (parseMBBReference(SuccMBB))
431       return true;
432     lex();
433     unsigned Weight = 0;
434     if (consumeIfPresent(MIToken::lparen)) {
435       if (Token.isNot(MIToken::IntegerLiteral))
436         return error("expected an integer literal after '('");
437       if (getUnsigned(Weight))
438         return true;
439       lex();
440       if (expectAndConsume(MIToken::rparen))
441         return true;
442     }
443     MBB.addSuccessor(SuccMBB, Weight);
444   } while (consumeIfPresent(MIToken::comma));
445   return false;
446 }
447
448 bool MIParser::parseBasicBlock(MachineBasicBlock &MBB) {
449   // Skip the definition.
450   assert(Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel));
451   lex();
452   if (consumeIfPresent(MIToken::lparen)) {
453     while (Token.isNot(MIToken::rparen) && !Token.isErrorOrEOF())
454       lex();
455     consumeIfPresent(MIToken::rparen);
456   }
457   consumeIfPresent(MIToken::colon);
458
459   // Parse the liveins and successors.
460   // N.B: Multiple lists of successors and liveins are allowed and they're
461   // merged into one.
462   // Example:
463   //   liveins: %edi
464   //   liveins: %esi
465   //
466   // is equivalent to
467   //   liveins: %edi, %esi
468   while (true) {
469     if (Token.is(MIToken::kw_successors)) {
470       if (parseBasicBlockSuccessors(MBB))
471         return true;
472     } else if (Token.is(MIToken::kw_liveins)) {
473       if (parseBasicBlockLiveins(MBB))
474         return true;
475     } else if (consumeIfPresent(MIToken::Newline)) {
476       continue;
477     } else
478       break;
479     if (!Token.isNewlineOrEOF())
480       return error("expected line break at the end of a list");
481     lex();
482   }
483
484   // Parse the instructions.
485   bool IsInBundle = false;
486   MachineInstr *PrevMI = nullptr;
487   while (true) {
488     if (Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel) || Token.is(MIToken::Eof))
489       return false;
490     else if (consumeIfPresent(MIToken::Newline))
491       continue;
492     if (consumeIfPresent(MIToken::rbrace)) {
493       // The first parsing pass should verify that all closing '}' have an
494       // opening '{'.
495       assert(IsInBundle);
496       IsInBundle = false;
497       continue;
498     }
499     MachineInstr *MI = nullptr;
500     if (parse(MI))
501       return true;
502     MBB.insert(MBB.end(), MI);
503     if (IsInBundle) {
504       PrevMI->setFlag(MachineInstr::BundledSucc);
505       MI->setFlag(MachineInstr::BundledPred);
506     }
507     PrevMI = MI;
508     if (Token.is(MIToken::lbrace)) {
509       if (IsInBundle)
510         return error("nested instruction bundles are not allowed");
511       lex();
512       // This instruction is the start of the bundle.
513       MI->setFlag(MachineInstr::BundledSucc);
514       IsInBundle = true;
515       if (!Token.is(MIToken::Newline))
516         // The next instruction can be on the same line.
517         continue;
518     }
519     assert(Token.isNewlineOrEOF() && "MI is not fully parsed");
520     lex();
521   }
522   return false;
523 }
524
525 bool MIParser::parseBasicBlocks() {
526   lex();
527   // Skip until the first machine basic block.
528   while (Token.is(MIToken::Newline))
529     lex();
530   if (Token.isErrorOrEOF())
531     return Token.isError();
532   // The first parsing pass should have verified that this token is a MBB label
533   // in the 'parseBasicBlockDefinitions' method.
534   assert(Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel));
535   do {
536     MachineBasicBlock *MBB = nullptr;
537     if (parseMBBReference(MBB))
538       return true;
539     if (parseBasicBlock(*MBB))
540       return true;
541     // The method 'parseBasicBlock' should parse the whole block until the next
542     // block or the end of file.
543     assert(Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel) || Token.is(MIToken::Eof));
544   } while (Token.isNot(MIToken::Eof));
545   return false;
546 }
547
548 bool MIParser::parse(MachineInstr *&MI) {
549   // Parse any register operands before '='
550   MachineOperand MO = MachineOperand::CreateImm(0);
551   SmallVector<MachineOperandWithLocation, 8> Operands;
552   while (Token.isRegister() || Token.isRegisterFlag()) {
553     auto Loc = Token.location();
554     if (parseRegisterOperand(MO, /*IsDef=*/true))
555       return true;
556     Operands.push_back(MachineOperandWithLocation(MO, Loc, Token.location()));
557     if (Token.isNot(MIToken::comma))
558       break;
559     lex();
560   }
561   if (!Operands.empty() && expectAndConsume(MIToken::equal))
562     return true;
563
564   unsigned OpCode, Flags = 0;
565   if (Token.isError() || parseInstruction(OpCode, Flags))
566     return true;
567
568   // Parse the remaining machine operands.
569   while (!Token.isNewlineOrEOF() && Token.isNot(MIToken::kw_debug_location) &&
570          Token.isNot(MIToken::coloncolon) && Token.isNot(MIToken::lbrace)) {
571     auto Loc = Token.location();
572     if (parseMachineOperandAndTargetFlags(MO))
573       return true;
574     Operands.push_back(MachineOperandWithLocation(MO, Loc, Token.location()));
575     if (Token.isNewlineOrEOF() || Token.is(MIToken::coloncolon) ||
576         Token.is(MIToken::lbrace))
577       break;
578     if (Token.isNot(MIToken::comma))
579       return error("expected ',' before the next machine operand");
580     lex();
581   }
582
583   DebugLoc DebugLocation;
584   if (Token.is(MIToken::kw_debug_location)) {
585     lex();
586     if (Token.isNot(MIToken::exclaim))
587       return error("expected a metadata node after 'debug-location'");
588     MDNode *Node = nullptr;
589     if (parseMDNode(Node))
590       return true;
591     DebugLocation = DebugLoc(Node);
592   }
593
594   // Parse the machine memory operands.
595   SmallVector<MachineMemOperand *, 2> MemOperands;
596   if (Token.is(MIToken::coloncolon)) {
597     lex();
598     while (!Token.isNewlineOrEOF()) {
599       MachineMemOperand *MemOp = nullptr;
600       if (parseMachineMemoryOperand(MemOp))
601         return true;
602       MemOperands.push_back(MemOp);
603       if (Token.isNewlineOrEOF())
604         break;
605       if (Token.isNot(MIToken::comma))
606         return error("expected ',' before the next machine memory operand");
607       lex();
608     }
609   }
610
611   const auto &MCID = MF.getSubtarget().getInstrInfo()->get(OpCode);
612   if (!MCID.isVariadic()) {
613     // FIXME: Move the implicit operand verification to the machine verifier.
614     if (verifyImplicitOperands(Operands, MCID))
615       return true;
616   }
617
618   // TODO: Check for extraneous machine operands.
619   MI = MF.CreateMachineInstr(MCID, DebugLocation, /*NoImplicit=*/true);
620   MI->setFlags(Flags);
621   for (const auto &Operand : Operands)
622     MI->addOperand(MF, Operand.Operand);
623   if (MemOperands.empty())
624     return false;
625   MachineInstr::mmo_iterator MemRefs =
626       MF.allocateMemRefsArray(MemOperands.size());
627   std::copy(MemOperands.begin(), MemOperands.end(), MemRefs);
628   MI->setMemRefs(MemRefs, MemRefs + MemOperands.size());
629   return false;
630 }
631
632 bool MIParser::parseStandaloneMBB(MachineBasicBlock *&MBB) {
633   lex();
634   if (Token.isNot(MIToken::MachineBasicBlock))
635     return error("expected a machine basic block reference");
636   if (parseMBBReference(MBB))
637     return true;
638   lex();
639   if (Token.isNot(MIToken::Eof))
640     return error(
641         "expected end of string after the machine basic block reference");
642   return false;
643 }
644
645 bool MIParser::parseStandaloneNamedRegister(unsigned &Reg) {
646   lex();
647   if (Token.isNot(MIToken::NamedRegister))
648     return error("expected a named register");
649   if (parseRegister(Reg))
650     return true;
651   lex();
652   if (Token.isNot(MIToken::Eof))
653     return error("expected end of string after the register reference");
654   return false;
655 }
656
657 bool MIParser::parseStandaloneVirtualRegister(unsigned &Reg) {
658   lex();
659   if (Token.isNot(MIToken::VirtualRegister))
660     return error("expected a virtual register");
661   if (parseRegister(Reg))
662     return true;
663   lex();
664   if (Token.isNot(MIToken::Eof))
665     return error("expected end of string after the register reference");
666   return false;
667 }
668
669 bool MIParser::parseStandaloneStackObject(int &FI) {
670   lex();
671   if (Token.isNot(MIToken::StackObject))
672     return error("expected a stack object");
673   if (parseStackFrameIndex(FI))
674     return true;
675   if (Token.isNot(MIToken::Eof))
676     return error("expected end of string after the stack object reference");
677   return false;
678 }
679
680 static const char *printImplicitRegisterFlag(const MachineOperand &MO) {
681   assert(MO.isImplicit());
682   return MO.isDef() ? "implicit-def" : "implicit";
683 }
684
685 static std::string getRegisterName(const TargetRegisterInfo *TRI,
686                                    unsigned Reg) {
687   assert(TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg) && "expected phys reg");
688   return StringRef(TRI->getName(Reg)).lower();
689 }
690
691 bool MIParser::verifyImplicitOperands(
692     ArrayRef<MachineOperandWithLocation> Operands, const MCInstrDesc &MCID) {
693   if (MCID.isCall())
694     // We can't verify call instructions as they can contain arbitrary implicit
695     // register and register mask operands.
696     return false;
697
698   // Gather all the expected implicit operands.
699   SmallVector<MachineOperand, 4> ImplicitOperands;
700   if (MCID.ImplicitDefs)
701     for (const uint16_t *ImpDefs = MCID.getImplicitDefs(); *ImpDefs; ++ImpDefs)
702       ImplicitOperands.push_back(
703           MachineOperand::CreateReg(*ImpDefs, true, true));
704   if (MCID.ImplicitUses)
705     for (const uint16_t *ImpUses = MCID.getImplicitUses(); *ImpUses; ++ImpUses)
706       ImplicitOperands.push_back(
707           MachineOperand::CreateReg(*ImpUses, false, true));
708
709   const auto *TRI = MF.getSubtarget().getRegisterInfo();
710   assert(TRI && "Expected target register info");
711   size_t I = ImplicitOperands.size(), J = Operands.size();
712   while (I) {
713     --I;
714     if (J) {
715       --J;
716       const auto &ImplicitOperand = ImplicitOperands[I];
717       const auto &Operand = Operands[J].Operand;
718       if (ImplicitOperand.isIdenticalTo(Operand))
719         continue;
720       if (Operand.isReg() && Operand.isImplicit()) {
721         // Check if this implicit register is a subregister of an explicit
722         // register operand.
723         bool IsImplicitSubRegister = false;
724         for (size_t K = 0, E = Operands.size(); K < E; ++K) {
725           const auto &Op = Operands[K].Operand;
726           if (Op.isReg() && !Op.isImplicit() &&
727               TRI->isSubRegister(Op.getReg(), Operand.getReg())) {
728             IsImplicitSubRegister = true;
729             break;
730           }
731         }
732         if (IsImplicitSubRegister)
733           continue;
734         return error(Operands[J].Begin,
735                      Twine("expected an implicit register operand '") +
736                          printImplicitRegisterFlag(ImplicitOperand) + " %" +
737                          getRegisterName(TRI, ImplicitOperand.getReg()) + "'");
738       }
739     }
740     // TODO: Fix source location when Operands[J].end is right before '=', i.e:
741     // insead of reporting an error at this location:
742     //            %eax = MOV32r0
743     //                 ^
744     // report the error at the following location:
745     //            %eax = MOV32r0
746     //                          ^
747     return error(J < Operands.size() ? Operands[J].End : Token.location(),
748                  Twine("missing implicit register operand '") +
749                      printImplicitRegisterFlag(ImplicitOperands[I]) + " %" +
750                      getRegisterName(TRI, ImplicitOperands[I].getReg()) + "'");
751   }
752   return false;
753 }
754
755 bool MIParser::parseInstruction(unsigned &OpCode, unsigned &Flags) {
756   if (Token.is(MIToken::kw_frame_setup)) {
757     Flags |= MachineInstr::FrameSetup;
758     lex();
759   }
760   if (Token.isNot(MIToken::Identifier))
761     return error("expected a machine instruction");
762   StringRef InstrName = Token.stringValue();
763   if (parseInstrName(InstrName, OpCode))
764     return error(Twine("unknown machine instruction name '") + InstrName + "'");
765   lex();
766   return false;
767 }
768
769 bool MIParser::parseRegister(unsigned &Reg) {
770   switch (Token.kind()) {
771   case MIToken::underscore:
772     Reg = 0;
773     break;
774   case MIToken::NamedRegister: {
775     StringRef Name = Token.stringValue();
776     if (getRegisterByName(Name, Reg))
777       return error(Twine("unknown register name '") + Name + "'");
778     break;
779   }
780   case MIToken::VirtualRegister: {
781     unsigned ID;
782     if (getUnsigned(ID))
783       return true;
784     const auto RegInfo = PFS.VirtualRegisterSlots.find(ID);
785     if (RegInfo == PFS.VirtualRegisterSlots.end())
786       return error(Twine("use of undefined virtual register '%") + Twine(ID) +
787                    "'");
788     Reg = RegInfo->second;
789     break;
790   }
791   // TODO: Parse other register kinds.
792   default:
793     llvm_unreachable("The current token should be a register");
794   }
795   return false;
796 }
797
798 bool MIParser::parseRegisterFlag(unsigned &Flags) {
799   const unsigned OldFlags = Flags;
800   switch (Token.kind()) {
801   case MIToken::kw_implicit:
802     Flags |= RegState::Implicit;
803     break;
804   case MIToken::kw_implicit_define:
805     Flags |= RegState::ImplicitDefine;
806     break;
807   case MIToken::kw_dead:
808     Flags |= RegState::Dead;
809     break;
810   case MIToken::kw_killed:
811     Flags |= RegState::Kill;
812     break;
813   case MIToken::kw_undef:
814     Flags |= RegState::Undef;
815     break;
816   case MIToken::kw_internal:
817     Flags |= RegState::InternalRead;
818     break;
819   case MIToken::kw_early_clobber:
820     Flags |= RegState::EarlyClobber;
821     break;
822   case MIToken::kw_debug_use:
823     Flags |= RegState::Debug;
824     break;
825   default:
826     llvm_unreachable("The current token should be a register flag");
827   }
828   if (OldFlags == Flags)
829     // We know that the same flag is specified more than once when the flags
830     // weren't modified.
831     return error("duplicate '" + Token.stringValue() + "' register flag");
832   lex();
833   return false;
834 }
835
836 bool MIParser::parseSubRegisterIndex(unsigned &SubReg) {
837   assert(Token.is(MIToken::colon));
838   lex();
839   if (Token.isNot(MIToken::Identifier))
840     return error("expected a subregister index after ':'");
841   auto Name = Token.stringValue();
842   SubReg = getSubRegIndex(Name);
843   if (!SubReg)
844     return error(Twine("use of unknown subregister index '") + Name + "'");
845   lex();
846   return false;
847 }
848
849 bool MIParser::parseRegisterOperand(MachineOperand &Dest, bool IsDef) {
850   unsigned Reg;
851   unsigned Flags = IsDef ? RegState::Define : 0;
852   while (Token.isRegisterFlag()) {
853     if (parseRegisterFlag(Flags))
854       return true;
855   }
856   if (!Token.isRegister())
857     return error("expected a register after register flags");
858   if (parseRegister(Reg))
859     return true;
860   lex();
861   unsigned SubReg = 0;
862   if (Token.is(MIToken::colon)) {
863     if (parseSubRegisterIndex(SubReg))
864       return true;
865   }
866   Dest = MachineOperand::CreateReg(
867       Reg, Flags & RegState::Define, Flags & RegState::Implicit,
868       Flags & RegState::Kill, Flags & RegState::Dead, Flags & RegState::Undef,
869       Flags & RegState::EarlyClobber, SubReg, Flags & RegState::Debug,
870       Flags & RegState::InternalRead);
871   return false;
872 }
873
874 bool MIParser::parseImmediateOperand(MachineOperand &Dest) {
875   assert(Token.is(MIToken::IntegerLiteral));
876   const APSInt &Int = Token.integerValue();
877   if (Int.getMinSignedBits() > 64)
878     return error("integer literal is too large to be an immediate operand");
879   Dest = MachineOperand::CreateImm(Int.getExtValue());
880   lex();
881   return false;
882 }
883
884 bool MIParser::parseIRConstant(StringRef::iterator Loc, const Constant *&C) {
885   auto Source = StringRef(Loc, Token.range().end() - Loc).str();
886   lex();
887   SMDiagnostic Err;
888   C = parseConstantValue(Source.c_str(), Err, *MF.getFunction()->getParent());
889   if (!C)
890     return error(Loc + Err.getColumnNo(), Err.getMessage());
891   return false;
892 }
893
894 bool MIParser::parseTypedImmediateOperand(MachineOperand &Dest) {
895   assert(Token.is(MIToken::IntegerType));
896   auto Loc = Token.location();
897   lex();
898   if (Token.isNot(MIToken::IntegerLiteral))
899     return error("expected an integer literal");
900   const Constant *C = nullptr;
901   if (parseIRConstant(Loc, C))
902     return true;
903   Dest = MachineOperand::CreateCImm(cast<ConstantInt>(C));
904   return false;
905 }
906
907 bool MIParser::parseFPImmediateOperand(MachineOperand &Dest) {
908   auto Loc = Token.location();
909   lex();
910   if (Token.isNot(MIToken::FloatingPointLiteral))
911     return error("expected a floating point literal");
912   const Constant *C = nullptr;
913   if (parseIRConstant(Loc, C))
914     return true;
915   Dest = MachineOperand::CreateFPImm(cast<ConstantFP>(C));
916   return false;
917 }
918
919 bool MIParser::getUnsigned(unsigned &Result) {
920   assert(Token.hasIntegerValue() && "Expected a token with an integer value");
921   const uint64_t Limit = uint64_t(std::numeric_limits<unsigned>::max()) + 1;
922   uint64_t Val64 = Token.integerValue().getLimitedValue(Limit);
923   if (Val64 == Limit)
924     return error("expected 32-bit integer (too large)");
925   Result = Val64;
926   return false;
927 }
928
929 bool MIParser::parseMBBReference(MachineBasicBlock *&MBB) {
930   assert(Token.is(MIToken::MachineBasicBlock) ||
931          Token.is(MIToken::MachineBasicBlockLabel));
932   unsigned Number;
933   if (getUnsigned(Number))
934     return true;
935   auto MBBInfo = PFS.MBBSlots.find(Number);
936   if (MBBInfo == PFS.MBBSlots.end())
937     return error(Twine("use of undefined machine basic block #") +
938                  Twine(Number));
939   MBB = MBBInfo->second;
940   if (!Token.stringValue().empty() && Token.stringValue() != MBB->getName())
941     return error(Twine("the name of machine basic block #") + Twine(Number) +
942                  " isn't '" + Token.stringValue() + "'");
943   return false;
944 }
945
946 bool MIParser::parseMBBOperand(MachineOperand &Dest) {
947   MachineBasicBlock *MBB;
948   if (parseMBBReference(MBB))
949     return true;
950   Dest = MachineOperand::CreateMBB(MBB);
951   lex();
952   return false;
953 }
954
955 bool MIParser::parseStackFrameIndex(int &FI) {
956   assert(Token.is(MIToken::StackObject));
957   unsigned ID;
958   if (getUnsigned(ID))
959     return true;
960   auto ObjectInfo = PFS.StackObjectSlots.find(ID);
961   if (ObjectInfo == PFS.StackObjectSlots.end())
962     return error(Twine("use of undefined stack object '%stack.") + Twine(ID) +
963                  "'");
964   StringRef Name;
965   if (const auto *Alloca =
966           MF.getFrameInfo()->getObjectAllocation(ObjectInfo->second))
967     Name = Alloca->getName();
968   if (!Token.stringValue().empty() && Token.stringValue() != Name)
969     return error(Twine("the name of the stack object '%stack.") + Twine(ID) +
970                  "' isn't '" + Token.stringValue() + "'");
971   lex();
972   FI = ObjectInfo->second;
973   return false;
974 }
975
976 bool MIParser::parseStackObjectOperand(MachineOperand &Dest) {
977   int FI;
978   if (parseStackFrameIndex(FI))
979     return true;
980   Dest = MachineOperand::CreateFI(FI);
981   return false;
982 }
983
984 bool MIParser::parseFixedStackFrameIndex(int &FI) {
985   assert(Token.is(MIToken::FixedStackObject));
986   unsigned ID;
987   if (getUnsigned(ID))
988     return true;
989   auto ObjectInfo = PFS.FixedStackObjectSlots.find(ID);
990   if (ObjectInfo == PFS.FixedStackObjectSlots.end())
991     return error(Twine("use of undefined fixed stack object '%fixed-stack.") +
992                  Twine(ID) + "'");
993   lex();
994   FI = ObjectInfo->second;
995   return false;
996 }
997
998 bool MIParser::parseFixedStackObjectOperand(MachineOperand &Dest) {
999   int FI;
1000   if (parseFixedStackFrameIndex(FI))
1001     return true;
1002   Dest = MachineOperand::CreateFI(FI);
1003   return false;
1004 }
1005
1006 bool MIParser::parseGlobalValue(GlobalValue *&GV) {
1007   switch (Token.kind()) {
1008   case MIToken::NamedGlobalValue: {
1009     const Module *M = MF.getFunction()->getParent();
1010     GV = M->getNamedValue(Token.stringValue());
1011     if (!GV)
1012       return error(Twine("use of undefined global value '") + Token.range() +
1013                    "'");
1014     break;
1015   }
1016   case MIToken::GlobalValue: {
1017     unsigned GVIdx;
1018     if (getUnsigned(GVIdx))
1019       return true;
1020     if (GVIdx >= IRSlots.GlobalValues.size())
1021       return error(Twine("use of undefined global value '@") + Twine(GVIdx) +
1022                    "'");
1023     GV = IRSlots.GlobalValues[GVIdx];
1024     break;
1025   }
1026   default:
1027     llvm_unreachable("The current token should be a global value");
1028   }
1029   return false;
1030 }
1031
1032 bool MIParser::parseGlobalAddressOperand(MachineOperand &Dest) {
1033   GlobalValue *GV = nullptr;
1034   if (parseGlobalValue(GV))
1035     return true;
1036   lex();
1037   Dest = MachineOperand::CreateGA(GV, /*Offset=*/0);
1038   if (parseOperandsOffset(Dest))
1039     return true;
1040   return false;
1041 }
1042
1043 bool MIParser::parseConstantPoolIndexOperand(MachineOperand &Dest) {
1044   assert(Token.is(MIToken::ConstantPoolItem));
1045   unsigned ID;
1046   if (getUnsigned(ID))
1047     return true;
1048   auto ConstantInfo = PFS.ConstantPoolSlots.find(ID);
1049   if (ConstantInfo == PFS.ConstantPoolSlots.end())
1050     return error("use of undefined constant '%const." + Twine(ID) + "'");
1051   lex();
1052   Dest = MachineOperand::CreateCPI(ID, /*Offset=*/0);
1053   if (parseOperandsOffset(Dest))
1054     return true;
1055   return false;
1056 }
1057
1058 bool MIParser::parseJumpTableIndexOperand(MachineOperand &Dest) {
1059   assert(Token.is(MIToken::JumpTableIndex));
1060   unsigned ID;
1061   if (getUnsigned(ID))
1062     return true;
1063   auto JumpTableEntryInfo = PFS.JumpTableSlots.find(ID);
1064   if (JumpTableEntryInfo == PFS.JumpTableSlots.end())
1065     return error("use of undefined jump table '%jump-table." + Twine(ID) + "'");
1066   lex();
1067   Dest = MachineOperand::CreateJTI(JumpTableEntryInfo->second);
1068   return false;
1069 }
1070
1071 bool MIParser::parseExternalSymbolOperand(MachineOperand &Dest) {
1072   assert(Token.is(MIToken::ExternalSymbol));
1073   const char *Symbol = MF.createExternalSymbolName(Token.stringValue());
1074   lex();
1075   Dest = MachineOperand::CreateES(Symbol);
1076   if (parseOperandsOffset(Dest))
1077     return true;
1078   return false;
1079 }
1080
1081 bool MIParser::parseMDNode(MDNode *&Node) {
1082   assert(Token.is(MIToken::exclaim));
1083   auto Loc = Token.location();
1084   lex();
1085   if (Token.isNot(MIToken::IntegerLiteral) || Token.integerValue().isSigned())
1086     return error("expected metadata id after '!'");
1087   unsigned ID;
1088   if (getUnsigned(ID))
1089     return true;
1090   auto NodeInfo = IRSlots.MetadataNodes.find(ID);
1091   if (NodeInfo == IRSlots.MetadataNodes.end())
1092     return error(Loc, "use of undefined metadata '!" + Twine(ID) + "'");
1093   lex();
1094   Node = NodeInfo->second.get();
1095   return false;
1096 }
1097
1098 bool MIParser::parseMetadataOperand(MachineOperand &Dest) {
1099   MDNode *Node = nullptr;
1100   if (parseMDNode(Node))
1101     return true;
1102   Dest = MachineOperand::CreateMetadata(Node);
1103   return false;
1104 }
1105
1106 bool MIParser::parseCFIOffset(int &Offset) {
1107   if (Token.isNot(MIToken::IntegerLiteral))
1108     return error("expected a cfi offset");
1109   if (Token.integerValue().getMinSignedBits() > 32)
1110     return error("expected a 32 bit integer (the cfi offset is too large)");
1111   Offset = (int)Token.integerValue().getExtValue();
1112   lex();
1113   return false;
1114 }
1115
1116 bool MIParser::parseCFIRegister(unsigned &Reg) {
1117   if (Token.isNot(MIToken::NamedRegister))
1118     return error("expected a cfi register");
1119   unsigned LLVMReg;
1120   if (parseRegister(LLVMReg))
1121     return true;
1122   const auto *TRI = MF.getSubtarget().getRegisterInfo();
1123   assert(TRI && "Expected target register info");
1124   int DwarfReg = TRI->getDwarfRegNum(LLVMReg, true);
1125   if (DwarfReg < 0)
1126     return error("invalid DWARF register");
1127   Reg = (unsigned)DwarfReg;
1128   lex();
1129   return false;
1130 }
1131
1132 bool MIParser::parseCFIOperand(MachineOperand &Dest) {
1133   auto Kind = Token.kind();
1134   lex();
1135   auto &MMI = MF.getMMI();
1136   int Offset;
1137   unsigned Reg;
1138   unsigned CFIIndex;
1139   switch (Kind) {
1140   case MIToken::kw_cfi_same_value:
1141     if (parseCFIRegister(Reg))
1142       return true;
1143     CFIIndex =
1144         MMI.addFrameInst(MCCFIInstruction::createSameValue(nullptr, Reg));
1145     break;
1146   case MIToken::kw_cfi_offset:
1147     if (parseCFIRegister(Reg) || expectAndConsume(MIToken::comma) ||
1148         parseCFIOffset(Offset))
1149       return true;
1150     CFIIndex =
1151         MMI.addFrameInst(MCCFIInstruction::createOffset(nullptr, Reg, Offset));
1152     break;
1153   case MIToken::kw_cfi_def_cfa_register:
1154     if (parseCFIRegister(Reg))
1155       return true;
1156     CFIIndex =
1157         MMI.addFrameInst(MCCFIInstruction::createDefCfaRegister(nullptr, Reg));
1158     break;
1159   case MIToken::kw_cfi_def_cfa_offset:
1160     if (parseCFIOffset(Offset))
1161       return true;
1162     // NB: MCCFIInstruction::createDefCfaOffset negates the offset.
1163     CFIIndex = MMI.addFrameInst(
1164         MCCFIInstruction::createDefCfaOffset(nullptr, -Offset));
1165     break;
1166   case MIToken::kw_cfi_def_cfa:
1167     if (parseCFIRegister(Reg) || expectAndConsume(MIToken::comma) ||
1168         parseCFIOffset(Offset))
1169       return true;
1170     // NB: MCCFIInstruction::createDefCfa negates the offset.
1171     CFIIndex =
1172         MMI.addFrameInst(MCCFIInstruction::createDefCfa(nullptr, Reg, -Offset));
1173     break;
1174   default:
1175     // TODO: Parse the other CFI operands.
1176     llvm_unreachable("The current token should be a cfi operand");
1177   }
1178   Dest = MachineOperand::CreateCFIIndex(CFIIndex);
1179   return false;
1180 }
1181
1182 bool MIParser::parseIRBlock(BasicBlock *&BB, const Function &F) {
1183   switch (Token.kind()) {
1184   case MIToken::NamedIRBlock: {
1185     BB = dyn_cast_or_null<BasicBlock>(
1186         F.getValueSymbolTable().lookup(Token.stringValue()));
1187     if (!BB)
1188       return error(Twine("use of undefined IR block '") + Token.range() + "'");
1189     break;
1190   }
1191   case MIToken::IRBlock: {
1192     unsigned SlotNumber = 0;
1193     if (getUnsigned(SlotNumber))
1194       return true;
1195     BB = const_cast<BasicBlock *>(getIRBlock(SlotNumber, F));
1196     if (!BB)
1197       return error(Twine("use of undefined IR block '%ir-block.") +
1198                    Twine(SlotNumber) + "'");
1199     break;
1200   }
1201   default:
1202     llvm_unreachable("The current token should be an IR block reference");
1203   }
1204   return false;
1205 }
1206
1207 bool MIParser::parseBlockAddressOperand(MachineOperand &Dest) {
1208   assert(Token.is(MIToken::kw_blockaddress));
1209   lex();
1210   if (expectAndConsume(MIToken::lparen))
1211     return true;
1212   if (Token.isNot(MIToken::GlobalValue) &&
1213       Token.isNot(MIToken::NamedGlobalValue))
1214     return error("expected a global value");
1215   GlobalValue *GV = nullptr;
1216   if (parseGlobalValue(GV))
1217     return true;
1218   auto *F = dyn_cast<Function>(GV);
1219   if (!F)
1220     return error("expected an IR function reference");
1221   lex();
1222   if (expectAndConsume(MIToken::comma))
1223     return true;
1224   BasicBlock *BB = nullptr;
1225   if (Token.isNot(MIToken::IRBlock) && Token.isNot(MIToken::NamedIRBlock))
1226     return error("expected an IR block reference");
1227   if (parseIRBlock(BB, *F))
1228     return true;
1229   lex();
1230   if (expectAndConsume(MIToken::rparen))
1231     return true;
1232   Dest = MachineOperand::CreateBA(BlockAddress::get(F, BB), /*Offset=*/0);
1233   if (parseOperandsOffset(Dest))
1234     return true;
1235   return false;
1236 }
1237
1238 bool MIParser::parseTargetIndexOperand(MachineOperand &Dest) {
1239   assert(Token.is(MIToken::kw_target_index));
1240   lex();
1241   if (expectAndConsume(MIToken::lparen))
1242     return true;
1243   if (Token.isNot(MIToken::Identifier))
1244     return error("expected the name of the target index");
1245   int Index = 0;
1246   if (getTargetIndex(Token.stringValue(), Index))
1247     return error("use of undefined target index '" + Token.stringValue() + "'");
1248   lex();
1249   if (expectAndConsume(MIToken::rparen))
1250     return true;
1251   Dest = MachineOperand::CreateTargetIndex(unsigned(Index), /*Offset=*/0);
1252   if (parseOperandsOffset(Dest))
1253     return true;
1254   return false;
1255 }
1256
1257 bool MIParser::parseLiveoutRegisterMaskOperand(MachineOperand &Dest) {
1258   assert(Token.is(MIToken::kw_liveout));
1259   const auto *TRI = MF.getSubtarget().getRegisterInfo();
1260   assert(TRI && "Expected target register info");
1261   uint32_t *Mask = MF.allocateRegisterMask(TRI->getNumRegs());
1262   lex();
1263   if (expectAndConsume(MIToken::lparen))
1264     return true;
1265   while (true) {
1266     if (Token.isNot(MIToken::NamedRegister))
1267       return error("expected a named register");
1268     unsigned Reg = 0;
1269     if (parseRegister(Reg))
1270       return true;
1271     lex();
1272     Mask[Reg / 32] |= 1U << (Reg % 32);
1273     // TODO: Report an error if the same register is used more than once.
1274     if (Token.isNot(MIToken::comma))
1275       break;
1276     lex();
1277   }
1278   if (expectAndConsume(MIToken::rparen))
1279     return true;
1280   Dest = MachineOperand::CreateRegLiveOut(Mask);
1281   return false;
1282 }
1283
1284 bool MIParser::parseMachineOperand(MachineOperand &Dest) {
1285   switch (Token.kind()) {
1286   case MIToken::kw_implicit:
1287   case MIToken::kw_implicit_define:
1288   case MIToken::kw_dead:
1289   case MIToken::kw_killed:
1290   case MIToken::kw_undef:
1291   case MIToken::kw_internal:
1292   case MIToken::kw_early_clobber:
1293   case MIToken::kw_debug_use:
1294   case MIToken::underscore:
1295   case MIToken::NamedRegister:
1296   case MIToken::VirtualRegister:
1297     return parseRegisterOperand(Dest);
1298   case MIToken::IntegerLiteral:
1299     return parseImmediateOperand(Dest);
1300   case MIToken::IntegerType:
1301     return parseTypedImmediateOperand(Dest);
1302   case MIToken::kw_half:
1303   case MIToken::kw_float:
1304   case MIToken::kw_double:
1305   case MIToken::kw_x86_fp80:
1306   case MIToken::kw_fp128:
1307   case MIToken::kw_ppc_fp128:
1308     return parseFPImmediateOperand(Dest);
1309   case MIToken::MachineBasicBlock:
1310     return parseMBBOperand(Dest);
1311   case MIToken::StackObject:
1312     return parseStackObjectOperand(Dest);
1313   case MIToken::FixedStackObject:
1314     return parseFixedStackObjectOperand(Dest);
1315   case MIToken::GlobalValue:
1316   case MIToken::NamedGlobalValue:
1317     return parseGlobalAddressOperand(Dest);
1318   case MIToken::ConstantPoolItem:
1319     return parseConstantPoolIndexOperand(Dest);
1320   case MIToken::JumpTableIndex:
1321     return parseJumpTableIndexOperand(Dest);
1322   case MIToken::ExternalSymbol:
1323     return parseExternalSymbolOperand(Dest);
1324   case MIToken::exclaim:
1325     return parseMetadataOperand(Dest);
1326   case MIToken::kw_cfi_same_value:
1327   case MIToken::kw_cfi_offset:
1328   case MIToken::kw_cfi_def_cfa_register:
1329   case MIToken::kw_cfi_def_cfa_offset:
1330   case MIToken::kw_cfi_def_cfa:
1331     return parseCFIOperand(Dest);
1332   case MIToken::kw_blockaddress:
1333     return parseBlockAddressOperand(Dest);
1334   case MIToken::kw_target_index:
1335     return parseTargetIndexOperand(Dest);
1336   case MIToken::kw_liveout:
1337     return parseLiveoutRegisterMaskOperand(Dest);
1338   case MIToken::Error:
1339     return true;
1340   case MIToken::Identifier:
1341     if (const auto *RegMask = getRegMask(Token.stringValue())) {
1342       Dest = MachineOperand::CreateRegMask(RegMask);
1343       lex();
1344       break;
1345     }
1346   // fallthrough
1347   default:
1348     // TODO: parse the other machine operands.
1349     return error("expected a machine operand");
1350   }
1351   return false;
1352 }
1353
1354 bool MIParser::parseMachineOperandAndTargetFlags(MachineOperand &Dest) {
1355   unsigned TF = 0;
1356   bool HasTargetFlags = false;
1357   if (Token.is(MIToken::kw_target_flags)) {
1358     HasTargetFlags = true;
1359     lex();
1360     if (expectAndConsume(MIToken::lparen))
1361       return true;
1362     if (Token.isNot(MIToken::Identifier))
1363       return error("expected the name of the target flag");
1364     if (getDirectTargetFlag(Token.stringValue(), TF)) {
1365       if (getBitmaskTargetFlag(Token.stringValue(), TF))
1366         return error("use of undefined target flag '" + Token.stringValue() +
1367                      "'");
1368     }
1369     lex();
1370     while (Token.is(MIToken::comma)) {
1371       lex();
1372       if (Token.isNot(MIToken::Identifier))
1373         return error("expected the name of the target flag");
1374       unsigned BitFlag = 0;
1375       if (getBitmaskTargetFlag(Token.stringValue(), BitFlag))
1376         return error("use of undefined target flag '" + Token.stringValue() +
1377                      "'");
1378       // TODO: Report an error when using a duplicate bit target flag.
1379       TF |= BitFlag;
1380       lex();
1381     }
1382     if (expectAndConsume(MIToken::rparen))
1383       return true;
1384   }
1385   auto Loc = Token.location();
1386   if (parseMachineOperand(Dest))
1387     return true;
1388   if (!HasTargetFlags)
1389     return false;
1390   if (Dest.isReg())
1391     return error(Loc, "register operands can't have target flags");
1392   Dest.setTargetFlags(TF);
1393   return false;
1394 }
1395
1396 bool MIParser::parseOffset(int64_t &Offset) {
1397   if (Token.isNot(MIToken::plus) && Token.isNot(MIToken::minus))
1398     return false;
1399   StringRef Sign = Token.range();
1400   bool IsNegative = Token.is(MIToken::minus);
1401   lex();
1402   if (Token.isNot(MIToken::IntegerLiteral))
1403     return error("expected an integer literal after '" + Sign + "'");
1404   if (Token.integerValue().getMinSignedBits() > 64)
1405     return error("expected 64-bit integer (too large)");
1406   Offset = Token.integerValue().getExtValue();
1407   if (IsNegative)
1408     Offset = -Offset;
1409   lex();
1410   return false;
1411 }
1412
1413 bool MIParser::parseAlignment(unsigned &Alignment) {
1414   assert(Token.is(MIToken::kw_align));
1415   lex();
1416   if (Token.isNot(MIToken::IntegerLiteral) || Token.integerValue().isSigned())
1417     return error("expected an integer literal after 'align'");
1418   if (getUnsigned(Alignment))
1419     return true;
1420   lex();
1421   return false;
1422 }
1423
1424 bool MIParser::parseOperandsOffset(MachineOperand &Op) {
1425   int64_t Offset = 0;
1426   if (parseOffset(Offset))
1427     return true;
1428   Op.setOffset(Offset);
1429   return false;
1430 }
1431
1432 bool MIParser::parseIRValue(Value *&V) {
1433   switch (Token.kind()) {
1434   case MIToken::NamedIRValue: {
1435     V = MF.getFunction()->getValueSymbolTable().lookup(Token.stringValue());
1436     if (!V)
1437       V = MF.getFunction()->getParent()->getValueSymbolTable().lookup(
1438           Token.stringValue());
1439     if (!V)
1440       return error(Twine("use of undefined IR value '") + Token.range() + "'");
1441     break;
1442   }
1443   // TODO: Parse unnamed IR value references.
1444   default:
1445     llvm_unreachable("The current token should be an IR block reference");
1446   }
1447   return false;
1448 }
1449
1450 bool MIParser::getUint64(uint64_t &Result) {
1451   assert(Token.hasIntegerValue());
1452   if (Token.integerValue().getActiveBits() > 64)
1453     return error("expected 64-bit integer (too large)");
1454   Result = Token.integerValue().getZExtValue();
1455   return false;
1456 }
1457
1458 bool MIParser::parseMemoryOperandFlag(unsigned &Flags) {
1459   const unsigned OldFlags = Flags;
1460   switch (Token.kind()) {
1461   case MIToken::kw_volatile:
1462     Flags |= MachineMemOperand::MOVolatile;
1463     break;
1464   case MIToken::kw_non_temporal:
1465     Flags |= MachineMemOperand::MONonTemporal;
1466     break;
1467   case MIToken::kw_invariant:
1468     Flags |= MachineMemOperand::MOInvariant;
1469     break;
1470   // TODO: parse the target specific memory operand flags.
1471   default:
1472     llvm_unreachable("The current token should be a memory operand flag");
1473   }
1474   if (OldFlags == Flags)
1475     // We know that the same flag is specified more than once when the flags
1476     // weren't modified.
1477     return error("duplicate '" + Token.stringValue() + "' memory operand flag");
1478   lex();
1479   return false;
1480 }
1481
1482 bool MIParser::parseMemoryPseudoSourceValue(const PseudoSourceValue *&PSV) {
1483   switch (Token.kind()) {
1484   case MIToken::kw_stack:
1485     PSV = MF.getPSVManager().getStack();
1486     break;
1487   case MIToken::kw_got:
1488     PSV = MF.getPSVManager().getGOT();
1489     break;
1490   case MIToken::kw_jump_table:
1491     PSV = MF.getPSVManager().getJumpTable();
1492     break;
1493   case MIToken::kw_constant_pool:
1494     PSV = MF.getPSVManager().getConstantPool();
1495     break;
1496   case MIToken::FixedStackObject: {
1497     int FI;
1498     if (parseFixedStackFrameIndex(FI))
1499       return true;
1500     PSV = MF.getPSVManager().getFixedStack(FI);
1501     // The token was already consumed, so use return here instead of break.
1502     return false;
1503   }
1504   case MIToken::GlobalValue:
1505   case MIToken::NamedGlobalValue: {
1506     GlobalValue *GV = nullptr;
1507     if (parseGlobalValue(GV))
1508       return true;
1509     PSV = MF.getPSVManager().getGlobalValueCallEntry(GV);
1510     break;
1511   }
1512   case MIToken::ExternalSymbol:
1513     PSV = MF.getPSVManager().getExternalSymbolCallEntry(
1514         MF.createExternalSymbolName(Token.stringValue()));
1515     break;
1516   default:
1517     llvm_unreachable("The current token should be pseudo source value");
1518   }
1519   lex();
1520   return false;
1521 }
1522
1523 bool MIParser::parseMachinePointerInfo(MachinePointerInfo &Dest) {
1524   if (Token.is(MIToken::kw_constant_pool) || Token.is(MIToken::kw_stack) ||
1525       Token.is(MIToken::kw_got) || Token.is(MIToken::kw_jump_table) ||
1526       Token.is(MIToken::FixedStackObject) || Token.is(MIToken::GlobalValue) ||
1527       Token.is(MIToken::NamedGlobalValue) ||
1528       Token.is(MIToken::ExternalSymbol)) {
1529     const PseudoSourceValue *PSV = nullptr;
1530     if (parseMemoryPseudoSourceValue(PSV))
1531       return true;
1532     int64_t Offset = 0;
1533     if (parseOffset(Offset))
1534       return true;
1535     Dest = MachinePointerInfo(PSV, Offset);
1536     return false;
1537   }
1538   if (Token.isNot(MIToken::NamedIRValue))
1539     return error("expected an IR value reference");
1540   Value *V = nullptr;
1541   if (parseIRValue(V))
1542     return true;
1543   if (!V->getType()->isPointerTy())
1544     return error("expected a pointer IR value");
1545   lex();
1546   int64_t Offset = 0;
1547   if (parseOffset(Offset))
1548     return true;
1549   Dest = MachinePointerInfo(V, Offset);
1550   return false;
1551 }
1552
1553 bool MIParser::parseMachineMemoryOperand(MachineMemOperand *&Dest) {
1554   if (expectAndConsume(MIToken::lparen))
1555     return true;
1556   unsigned Flags = 0;
1557   while (Token.isMemoryOperandFlag()) {
1558     if (parseMemoryOperandFlag(Flags))
1559       return true;
1560   }
1561   if (Token.isNot(MIToken::Identifier) ||
1562       (Token.stringValue() != "load" && Token.stringValue() != "store"))
1563     return error("expected 'load' or 'store' memory operation");
1564   if (Token.stringValue() == "load")
1565     Flags |= MachineMemOperand::MOLoad;
1566   else
1567     Flags |= MachineMemOperand::MOStore;
1568   lex();
1569
1570   if (Token.isNot(MIToken::IntegerLiteral))
1571     return error("expected the size integer literal after memory operation");
1572   uint64_t Size;
1573   if (getUint64(Size))
1574     return true;
1575   lex();
1576
1577   const char *Word = Flags & MachineMemOperand::MOLoad ? "from" : "into";
1578   if (Token.isNot(MIToken::Identifier) || Token.stringValue() != Word)
1579     return error(Twine("expected '") + Word + "'");
1580   lex();
1581
1582   MachinePointerInfo Ptr = MachinePointerInfo();
1583   if (parseMachinePointerInfo(Ptr))
1584     return true;
1585   unsigned BaseAlignment = Size;
1586   AAMDNodes AAInfo;
1587   MDNode *Range = nullptr;
1588   while (consumeIfPresent(MIToken::comma)) {
1589     switch (Token.kind()) {
1590     case MIToken::kw_align:
1591       if (parseAlignment(BaseAlignment))
1592         return true;
1593       break;
1594     case MIToken::md_tbaa:
1595       lex();
1596       if (parseMDNode(AAInfo.TBAA))
1597         return true;
1598       break;
1599     case MIToken::md_alias_scope:
1600       lex();
1601       if (parseMDNode(AAInfo.Scope))
1602         return true;
1603       break;
1604     case MIToken::md_noalias:
1605       lex();
1606       if (parseMDNode(AAInfo.NoAlias))
1607         return true;
1608       break;
1609     case MIToken::md_range:
1610       lex();
1611       if (parseMDNode(Range))
1612         return true;
1613       break;
1614     // TODO: Report an error on duplicate metadata nodes.
1615     default:
1616       return error("expected 'align' or '!tbaa' or '!alias.scope' or "
1617                    "'!noalias' or '!range'");
1618     }
1619   }
1620   if (expectAndConsume(MIToken::rparen))
1621     return true;
1622   Dest =
1623       MF.getMachineMemOperand(Ptr, Flags, Size, BaseAlignment, AAInfo, Range);
1624   return false;
1625 }
1626
1627 void MIParser::initNames2InstrOpCodes() {
1628   if (!Names2InstrOpCodes.empty())
1629     return;
1630   const auto *TII = MF.getSubtarget().getInstrInfo();
1631   assert(TII && "Expected target instruction info");
1632   for (unsigned I = 0, E = TII->getNumOpcodes(); I < E; ++I)
1633     Names2InstrOpCodes.insert(std::make_pair(StringRef(TII->getName(I)), I));
1634 }
1635
1636 bool MIParser::parseInstrName(StringRef InstrName, unsigned &OpCode) {
1637   initNames2InstrOpCodes();
1638   auto InstrInfo = Names2InstrOpCodes.find(InstrName);
1639   if (InstrInfo == Names2InstrOpCodes.end())
1640     return true;
1641   OpCode = InstrInfo->getValue();
1642   return false;
1643 }
1644
1645 void MIParser::initNames2Regs() {
1646   if (!Names2Regs.empty())
1647     return;
1648   // The '%noreg' register is the register 0.
1649   Names2Regs.insert(std::make_pair("noreg", 0));
1650   const auto *TRI = MF.getSubtarget().getRegisterInfo();
1651   assert(TRI && "Expected target register info");
1652   for (unsigned I = 0, E = TRI->getNumRegs(); I < E; ++I) {
1653     bool WasInserted =
1654         Names2Regs.insert(std::make_pair(StringRef(TRI->getName(I)).lower(), I))
1655             .second;
1656     (void)WasInserted;
1657     assert(WasInserted && "Expected registers to be unique case-insensitively");
1658   }
1659 }
1660
1661 bool MIParser::getRegisterByName(StringRef RegName, unsigned &Reg) {
1662   initNames2Regs();
1663   auto RegInfo = Names2Regs.find(RegName);
1664   if (RegInfo == Names2Regs.end())
1665     return true;
1666   Reg = RegInfo->getValue();
1667   return false;
1668 }
1669
1670 void MIParser::initNames2RegMasks() {
1671   if (!Names2RegMasks.empty())
1672     return;
1673   const auto *TRI = MF.getSubtarget().getRegisterInfo();
1674   assert(TRI && "Expected target register info");
1675   ArrayRef<const uint32_t *> RegMasks = TRI->getRegMasks();
1676   ArrayRef<const char *> RegMaskNames = TRI->getRegMaskNames();
1677   assert(RegMasks.size() == RegMaskNames.size());
1678   for (size_t I = 0, E = RegMasks.size(); I < E; ++I)
1679     Names2RegMasks.insert(
1680         std::make_pair(StringRef(RegMaskNames[I]).lower(), RegMasks[I]));
1681 }
1682
1683 const uint32_t *MIParser::getRegMask(StringRef Identifier) {
1684   initNames2RegMasks();
1685   auto RegMaskInfo = Names2RegMasks.find(Identifier);
1686   if (RegMaskInfo == Names2RegMasks.end())
1687     return nullptr;
1688   return RegMaskInfo->getValue();
1689 }
1690
1691 void MIParser::initNames2SubRegIndices() {
1692   if (!Names2SubRegIndices.empty())
1693     return;
1694   const TargetRegisterInfo *TRI = MF.getSubtarget().getRegisterInfo();
1695   for (unsigned I = 1, E = TRI->getNumSubRegIndices(); I < E; ++I)
1696     Names2SubRegIndices.insert(
1697         std::make_pair(StringRef(TRI->getSubRegIndexName(I)).lower(), I));
1698 }
1699
1700 unsigned MIParser::getSubRegIndex(StringRef Name) {
1701   initNames2SubRegIndices();
1702   auto SubRegInfo = Names2SubRegIndices.find(Name);
1703   if (SubRegInfo == Names2SubRegIndices.end())
1704     return 0;
1705   return SubRegInfo->getValue();
1706 }
1707
1708 static void initSlots2BasicBlocks(
1709     const Function &F,
1710     DenseMap<unsigned, const BasicBlock *> &Slots2BasicBlocks) {
1711   ModuleSlotTracker MST(F.getParent(), /*ShouldInitializeAllMetadata=*/false);
1712   MST.incorporateFunction(F);
1713   for (auto &BB : F) {
1714     if (BB.hasName())
1715       continue;
1716     int Slot = MST.getLocalSlot(&BB);
1717     if (Slot == -1)
1718       continue;
1719     Slots2BasicBlocks.insert(std::make_pair(unsigned(Slot), &BB));
1720   }
1721 }
1722
1723 static const BasicBlock *getIRBlockFromSlot(
1724     unsigned Slot,
1725     const DenseMap<unsigned, const BasicBlock *> &Slots2BasicBlocks) {
1726   auto BlockInfo = Slots2BasicBlocks.find(Slot);
1727   if (BlockInfo == Slots2BasicBlocks.end())
1728     return nullptr;
1729   return BlockInfo->second;
1730 }
1731
1732 const BasicBlock *MIParser::getIRBlock(unsigned Slot) {
1733   if (Slots2BasicBlocks.empty())
1734     initSlots2BasicBlocks(*MF.getFunction(), Slots2BasicBlocks);
1735   return getIRBlockFromSlot(Slot, Slots2BasicBlocks);
1736 }
1737
1738 const BasicBlock *MIParser::getIRBlock(unsigned Slot, const Function &F) {
1739   if (&F == MF.getFunction())
1740     return getIRBlock(Slot);
1741   DenseMap<unsigned, const BasicBlock *> CustomSlots2BasicBlocks;
1742   initSlots2BasicBlocks(F, CustomSlots2BasicBlocks);
1743   return getIRBlockFromSlot(Slot, CustomSlots2BasicBlocks);
1744 }
1745
1746 void MIParser::initNames2TargetIndices() {
1747   if (!Names2TargetIndices.empty())
1748     return;
1749   const auto *TII = MF.getSubtarget().getInstrInfo();
1750   assert(TII && "Expected target instruction info");
1751   auto Indices = TII->getSerializableTargetIndices();
1752   for (const auto &I : Indices)
1753     Names2TargetIndices.insert(std::make_pair(StringRef(I.second), I.first));
1754 }
1755
1756 bool MIParser::getTargetIndex(StringRef Name, int &Index) {
1757   initNames2TargetIndices();
1758   auto IndexInfo = Names2TargetIndices.find(Name);
1759   if (IndexInfo == Names2TargetIndices.end())
1760     return true;
1761   Index = IndexInfo->second;
1762   return false;
1763 }
1764
1765 void MIParser::initNames2DirectTargetFlags() {
1766   if (!Names2DirectTargetFlags.empty())
1767     return;
1768   const auto *TII = MF.getSubtarget().getInstrInfo();
1769   assert(TII && "Expected target instruction info");
1770   auto Flags = TII->getSerializableDirectMachineOperandTargetFlags();
1771   for (const auto &I : Flags)
1772     Names2DirectTargetFlags.insert(
1773         std::make_pair(StringRef(I.second), I.first));
1774 }
1775
1776 bool MIParser::getDirectTargetFlag(StringRef Name, unsigned &Flag) {
1777   initNames2DirectTargetFlags();
1778   auto FlagInfo = Names2DirectTargetFlags.find(Name);
1779   if (FlagInfo == Names2DirectTargetFlags.end())
1780     return true;
1781   Flag = FlagInfo->second;
1782   return false;
1783 }
1784
1785 void MIParser::initNames2BitmaskTargetFlags() {
1786   if (!Names2BitmaskTargetFlags.empty())
1787     return;
1788   const auto *TII = MF.getSubtarget().getInstrInfo();
1789   assert(TII && "Expected target instruction info");
1790   auto Flags = TII->getSerializableBitmaskMachineOperandTargetFlags();
1791   for (const auto &I : Flags)
1792     Names2BitmaskTargetFlags.insert(
1793         std::make_pair(StringRef(I.second), I.first));
1794 }
1795
1796 bool MIParser::getBitmaskTargetFlag(StringRef Name, unsigned &Flag) {
1797   initNames2BitmaskTargetFlags();
1798   auto FlagInfo = Names2BitmaskTargetFlags.find(Name);
1799   if (FlagInfo == Names2BitmaskTargetFlags.end())
1800     return true;
1801   Flag = FlagInfo->second;
1802   return false;
1803 }
1804
1805 bool llvm::parseMachineBasicBlockDefinitions(MachineFunction &MF, StringRef Src,
1806                                              PerFunctionMIParsingState &PFS,
1807                                              const SlotMapping &IRSlots,
1808                                              SMDiagnostic &Error) {
1809   SourceMgr SM;
1810   SM.AddNewSourceBuffer(
1811       MemoryBuffer::getMemBuffer(Src, "", /*RequiresNullTerminator=*/false),
1812       SMLoc());
1813   return MIParser(SM, MF, Error, Src, PFS, IRSlots)
1814       .parseBasicBlockDefinitions(PFS.MBBSlots);
1815 }
1816
1817 bool llvm::parseMachineInstructions(MachineFunction &MF, StringRef Src,
1818                                     const PerFunctionMIParsingState &PFS,
1819                                     const SlotMapping &IRSlots,
1820                                     SMDiagnostic &Error) {
1821   SourceMgr SM;
1822   SM.AddNewSourceBuffer(
1823       MemoryBuffer::getMemBuffer(Src, "", /*RequiresNullTerminator=*/false),
1824       SMLoc());
1825   return MIParser(SM, MF, Error, Src, PFS, IRSlots).parseBasicBlocks();
1826 }
1827
1828 bool llvm::parseMBBReference(MachineBasicBlock *&MBB, SourceMgr &SM,
1829                              MachineFunction &MF, StringRef Src,
1830                              const PerFunctionMIParsingState &PFS,
1831                              const SlotMapping &IRSlots, SMDiagnostic &Error) {
1832   return MIParser(SM, MF, Error, Src, PFS, IRSlots).parseStandaloneMBB(MBB);
1833 }
1834
1835 bool llvm::parseNamedRegisterReference(unsigned &Reg, SourceMgr &SM,
1836                                        MachineFunction &MF, StringRef Src,
1837                                        const PerFunctionMIParsingState &PFS,
1838                                        const SlotMapping &IRSlots,
1839                                        SMDiagnostic &Error) {
1840   return MIParser(SM, MF, Error, Src, PFS, IRSlots)
1841       .parseStandaloneNamedRegister(Reg);
1842 }
1843
1844 bool llvm::parseVirtualRegisterReference(unsigned &Reg, SourceMgr &SM,
1845                                          MachineFunction &MF, StringRef Src,
1846                                          const PerFunctionMIParsingState &PFS,
1847                                          const SlotMapping &IRSlots,
1848                                          SMDiagnostic &Error) {
1849   return MIParser(SM, MF, Error, Src, PFS, IRSlots)
1850       .parseStandaloneVirtualRegister(Reg);
1851 }
1852
1853 bool llvm::parseStackObjectReference(int &FI, SourceMgr &SM,
1854                                      MachineFunction &MF, StringRef Src,
1855                                      const PerFunctionMIParsingState &PFS,
1856                                      const SlotMapping &IRSlots,
1857                                      SMDiagnostic &Error) {
1858   return MIParser(SM, MF, Error, Src, PFS, IRSlots)
1859       .parseStandaloneStackObject(FI);
1860 }