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ADTast-experimental
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change BadQualifiersZeroOne? warning from dubious print of specified qualifer(s) to a generic message

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1//
2// Cforall Version 1.0.0 Copyright (C) 2015 University of Waterloo
3//
4// The contents of this file are covered under the licence agreement in the
5// file "LICENCE" distributed with Cforall.
6//
7// DeclarationNode.cc --
8//
9// Author           : Rodolfo G. Esteves
10// Created On       : Sat May 16 12:34:05 2015
11// Last Modified By : Peter A. Buhr
12// Last Modified On : Sat Feb 25 12:15:40 2023
13// Update Count     : 1404
14//
15
16#include <cassert>                 // for assert, assertf, strict_dynamic_cast
17#include <iterator>                // for back_insert_iterator
18#include <list>                    // for list
19#include <memory>                  // for unique_ptr
20#include <ostream>                 // for operator<<, ostream, basic_ostream
21#include <string>                  // for string, operator+, allocator, char...
22
23#include "Common/SemanticError.h"  // for SemanticError
24#include "Common/UniqueName.h"     // for UniqueName
25#include "Common/utility.h"        // for maybeClone, maybeBuild, CodeLocation
26#include "Parser/ParseNode.h"      // for DeclarationNode, ExpressionNode
27#include "SynTree/LinkageSpec.h"   // for Spec, linkageName, Cforall
28#include "SynTree/Attribute.h"     // for Attribute
29#include "SynTree/Declaration.h"   // for TypeDecl, ObjectDecl, InlineMemberDecl, Declaration
30#include "SynTree/Expression.h"    // for Expression, ConstantExpr
31#include "SynTree/Statement.h"     // for AsmStmt
32#include "SynTree/Type.h"          // for Type, Type::StorageClasses, Type::...
33#include "TypeData.h"              // for TypeData, TypeData::Aggregate_t
34#include "TypedefTable.h"          // for TypedefTable
35
36class Initializer;
37
38extern TypedefTable typedefTable;
39
40using namespace std;
41
42// These must harmonize with the corresponding DeclarationNode enumerations.
43const char * DeclarationNode::basicTypeNames[] = { "void", "_Bool", "char", "int", "int128",
44                                                                                                   "float", "double", "long double", "float80", "float128",
45                                                                                                   "_float16", "_float32", "_float32x", "_float64", "_float64x", "_float128", "_float128x", "NoBasicTypeNames" };
46const char * DeclarationNode::complexTypeNames[] = { "_Complex", "NoComplexTypeNames", "_Imaginary" }; // Imaginary unsupported => parse, but make invisible and print error message
47const char * DeclarationNode::signednessNames[] = { "signed", "unsigned", "NoSignednessNames" };
48const char * DeclarationNode::lengthNames[] = { "short", "long", "long long", "NoLengthNames" };
49const char * DeclarationNode::builtinTypeNames[] = { "__builtin_va_list", "__auto_type", "zero_t", "one_t", "NoBuiltinTypeNames" };
50
51UniqueName DeclarationNode::anonymous( "__anonymous" );
52
53extern LinkageSpec::Spec linkage;                                               // defined in parser.yy
54
55DeclarationNode::DeclarationNode() :
56        linkage( ::linkage ) {
57
58//      variable.name = nullptr;
59        variable.tyClass = TypeDecl::NUMBER_OF_KINDS;
60        variable.assertions = nullptr;
61        variable.initializer = nullptr;
62
63        assert.condition = nullptr;
64        assert.message = nullptr;
65}
66
67DeclarationNode::~DeclarationNode() {
68//      delete variable.name;
69        delete variable.assertions;
70        delete variable.initializer;
71
72//      delete type;
73        delete bitfieldWidth;
74
75        delete asmStmt;
76        // asmName, no delete, passed to next stage
77        delete initializer;
78
79        delete assert.condition;
80        delete assert.message;
81}
82
83DeclarationNode * DeclarationNode::clone() const {
84        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
85        newnode->set_next( maybeClone( get_next() ) );
86        newnode->name = name ? new string( *name ) : nullptr;
87
88        newnode->builtin = NoBuiltinType;
89        newnode->type = maybeClone( type );
90        newnode->inLine = inLine;
91        newnode->storageClasses = storageClasses;
92        newnode->funcSpecs = funcSpecs;
93        newnode->bitfieldWidth = maybeClone( bitfieldWidth );
94        newnode->enumeratorValue.reset( maybeClone( enumeratorValue.get() ) );
95        newnode->hasEllipsis = hasEllipsis;
96        newnode->linkage = linkage;
97        newnode->asmName = maybeClone( asmName );
98        cloneAll( attributes, newnode->attributes );
99        newnode->initializer = maybeClone( initializer );
100        newnode->extension = extension;
101        newnode->asmStmt = maybeClone( asmStmt );
102        newnode->error = error;
103
104//      newnode->variable.name = variable.name ? new string( *variable.name ) : nullptr;
105        newnode->variable.tyClass = variable.tyClass;
106        newnode->variable.assertions = maybeClone( variable.assertions );
107        newnode->variable.initializer = maybeClone( variable.initializer );
108
109        newnode->assert.condition = maybeClone( assert.condition );
110        newnode->assert.message = maybeClone( assert.message );
111        return newnode;
112} // DeclarationNode::clone
113
114void DeclarationNode::print( std::ostream & os, int indent ) const {
115        os << string( indent, ' ' );
116        if ( name ) {
117                os << *name << ": ";
118        } // if
119
120        if ( linkage != LinkageSpec::Cforall ) {
121                os << LinkageSpec::name( linkage ) << " ";
122        } // if
123
124        storageClasses.print( os );
125        funcSpecs.print( os );
126
127        if ( type ) {
128                type->print( os, indent );
129        } else {
130                os << "untyped entity ";
131        } // if
132
133        if ( bitfieldWidth ) {
134                os << endl << string( indent + 2, ' ' ) << "with bitfield width ";
135                bitfieldWidth->printOneLine( os );
136        } // if
137
138        if ( initializer ) {
139                os << endl << string( indent + 2, ' ' ) << "with initializer ";
140                initializer->printOneLine( os );
141                os << " maybe constructed? " << initializer->get_maybeConstructed();
142        } // if
143
144        if ( ! attributes.empty() ) {
145                os << string( indent + 2, ' ' ) << "with attributes " << endl;
146                for ( Attribute * attr: reverseIterate( attributes ) ) {
147                        os << string( indent + 4, ' ' ) << attr->name.c_str() << endl;
148                } // for
149        } // if
150
151        os << endl;
152}
153
154void DeclarationNode::printList( std::ostream & os, int indent ) const {
155        ParseNode::printList( os, indent );
156        if ( hasEllipsis ) {
157                os << string( indent, ' ' )  << "and a variable number of other arguments" << endl;
158        } // if
159}
160
161DeclarationNode * DeclarationNode::newStorageClass( Type::StorageClasses sc ) {
162        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
163        newnode->storageClasses = sc;
164        return newnode;
165} // DeclarationNode::newStorageClass
166
167DeclarationNode * DeclarationNode::newFuncSpecifier( Type::FuncSpecifiers fs ) {
168        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
169        newnode->funcSpecs = fs;
170        return newnode;
171} // DeclarationNode::newFuncSpecifier
172
173DeclarationNode * DeclarationNode::newTypeQualifier( Type::Qualifiers tq ) {
174        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
175        newnode->type = new TypeData();
176        newnode->type->qualifiers = tq;
177        return newnode;
178} // DeclarationNode::newQualifier
179
180DeclarationNode * DeclarationNode::newBasicType( BasicType bt ) {
181        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
182        newnode->type = new TypeData( TypeData::Basic );
183        newnode->type->basictype = bt;
184        return newnode;
185} // DeclarationNode::newBasicType
186
187DeclarationNode * DeclarationNode::newComplexType( ComplexType ct ) {
188        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
189        newnode->type = new TypeData( TypeData::Basic );
190        newnode->type->complextype = ct;
191        return newnode;
192} // DeclarationNode::newComplexType
193
194DeclarationNode * DeclarationNode::newSignedNess( Signedness sn ) {
195        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
196        newnode->type = new TypeData( TypeData::Basic );
197        newnode->type->signedness = sn;
198        return newnode;
199} // DeclarationNode::newSignedNess
200
201DeclarationNode * DeclarationNode::newLength( Length lnth ) {
202        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
203        newnode->type = new TypeData( TypeData::Basic );
204        newnode->type->length = lnth;
205        return newnode;
206} // DeclarationNode::newLength
207
208DeclarationNode * DeclarationNode::newForall( DeclarationNode * forall ) {
209        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
210        newnode->type = new TypeData( TypeData::Unknown );
211        newnode->type->forall = forall;
212        return newnode;
213} // DeclarationNode::newForall
214
215DeclarationNode * DeclarationNode::newFromGlobalScope() {
216        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
217        newnode->type = new TypeData( TypeData::GlobalScope );
218        return newnode;
219}
220
221DeclarationNode * DeclarationNode::newQualifiedType( DeclarationNode * parent, DeclarationNode * child) {
222        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
223        newnode->type = new TypeData( TypeData::Qualified );
224        newnode->type->qualified.parent = parent->type;
225        newnode->type->qualified.child = child->type;
226        parent->type = nullptr;
227        child->type = nullptr;
228        delete parent;
229        delete child;
230        return newnode;
231}
232
233DeclarationNode * DeclarationNode::newAggregate( AggregateDecl::Aggregate kind, const string * name, ExpressionNode * actuals, DeclarationNode * fields, bool body ) {
234        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
235        newnode->type = new TypeData( TypeData::Aggregate );
236        newnode->type->aggregate.kind = kind;
237        newnode->type->aggregate.anon = name == nullptr;
238        newnode->type->aggregate.name = newnode->type->aggregate.anon ? new string( DeclarationNode::anonymous.newName() ) : name;
239        newnode->type->aggregate.actuals = actuals;
240        newnode->type->aggregate.fields = fields;
241        newnode->type->aggregate.body = body;
242        newnode->type->aggregate.tagged = false;
243        newnode->type->aggregate.parent = nullptr;
244        return newnode;
245} // DeclarationNode::newAggregate
246
247DeclarationNode * DeclarationNode::newEnum( const string * name, DeclarationNode * constants, bool body, bool typed, DeclarationNode * base, EnumHiding hiding ) {
248        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
249        newnode->type = new TypeData( TypeData::Enum );
250        newnode->type->enumeration.anon = name == nullptr;
251        newnode->type->enumeration.name = newnode->type->enumeration.anon ? new string( DeclarationNode::anonymous.newName() ) : name;
252        newnode->type->enumeration.constants = constants;
253        newnode->type->enumeration.body = body;
254        newnode->type->enumeration.typed = typed;
255        newnode->type->enumeration.hiding = hiding;
256        if ( base && base->type )  {
257                newnode->type->base = base->type;
258        } // if
259
260        return newnode;
261} // DeclarationNode::newEnum
262
263
264
265DeclarationNode * DeclarationNode::newName( const string * name ) {
266        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
267        assert( ! newnode->name );
268        newnode->name = name;
269        return newnode;
270} // DeclarationNode::newName
271
272DeclarationNode * DeclarationNode::newEnumConstant( const string * name, ExpressionNode * constant ) {
273        DeclarationNode * newnode = newName( name );
274        newnode->enumeratorValue.reset( constant );
275        return newnode;
276} // DeclarationNode::newEnumConstant
277
278DeclarationNode * DeclarationNode::newEnumValueGeneric( const string * name, InitializerNode * init ) {
279        if ( init ) {
280                if ( init->get_expression() ) {
281                        return newEnumConstant( name, init->get_expression() );
282                } else {
283                        DeclarationNode * newnode = newName( name );
284                        newnode->initializer = init;
285                        return newnode;
286                } // if
287        } else {
288                return newName( name );
289        } // if
290} // DeclarationNode::newEnumValueGeneric
291
292DeclarationNode * DeclarationNode::newEnumInLine( const string name ) {
293        DeclarationNode * newnode = newName( new std::string(name) );
294        newnode->enumInLine = true;
295        return newnode;
296}
297
298DeclarationNode * DeclarationNode::newFromTypedef( const string * name ) {
299        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
300        newnode->type = new TypeData( TypeData::SymbolicInst );
301        newnode->type->symbolic.name = name;
302        newnode->type->symbolic.isTypedef = true;
303        newnode->type->symbolic.params = nullptr;
304        return newnode;
305} // DeclarationNode::newFromTypedef
306
307DeclarationNode * DeclarationNode::newFromTypeGen( const string * name, ExpressionNode * params ) {
308        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
309        newnode->type = new TypeData( TypeData::SymbolicInst );
310        newnode->type->symbolic.name = name;
311        newnode->type->symbolic.isTypedef = false;
312        newnode->type->symbolic.actuals = params;
313        return newnode;
314} // DeclarationNode::newFromTypeGen
315
316DeclarationNode * DeclarationNode::newTypeParam( TypeDecl::Kind tc, const string * name ) {
317        DeclarationNode * newnode = newName( name );
318        newnode->type = nullptr;
319        newnode->variable.tyClass = tc;
320        newnode->variable.assertions = nullptr;
321        return newnode;
322} // DeclarationNode::newTypeParam
323
324DeclarationNode * DeclarationNode::newTrait( const string * name, DeclarationNode * params, DeclarationNode * asserts ) {
325        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
326        newnode->type = new TypeData( TypeData::Aggregate );
327        newnode->type->aggregate.name = name;
328        newnode->type->aggregate.kind = AggregateDecl::Trait;
329        newnode->type->aggregate.params = params;
330        newnode->type->aggregate.fields = asserts;
331        return newnode;
332} // DeclarationNode::newTrait
333
334DeclarationNode * DeclarationNode::newTraitUse( const string * name, ExpressionNode * params ) {
335        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
336        newnode->type = new TypeData( TypeData::AggregateInst );
337        newnode->type->aggInst.aggregate = new TypeData( TypeData::Aggregate );
338        newnode->type->aggInst.aggregate->aggregate.kind = AggregateDecl::Trait;
339        newnode->type->aggInst.aggregate->aggregate.name = name;
340        newnode->type->aggInst.params = params;
341        return newnode;
342} // DeclarationNode::newTraitUse
343
344DeclarationNode * DeclarationNode::newTypeDecl( const string * name, DeclarationNode * typeParams ) {
345        DeclarationNode * newnode = newName( name );
346        newnode->type = new TypeData( TypeData::Symbolic );
347        newnode->type->symbolic.isTypedef = false;
348        newnode->type->symbolic.params = typeParams;
349        return newnode;
350} // DeclarationNode::newTypeDecl
351
352DeclarationNode * DeclarationNode::newPointer( DeclarationNode * qualifiers, OperKinds kind ) {
353        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
354        newnode->type = new TypeData( kind == OperKinds::PointTo ? TypeData::Pointer : TypeData::Reference );
355        if ( kind == OperKinds::And ) {
356                // T && is parsed as 'And' operator rather than two references => add a second reference type
357                TypeData * td = new TypeData( TypeData::Reference );
358                td->base = newnode->type;
359                newnode->type = td;
360        }
361        if ( qualifiers ) {
362                return newnode->addQualifiers( qualifiers );
363        } else {
364                return newnode;
365        } // if
366} // DeclarationNode::newPointer
367
368DeclarationNode * DeclarationNode::newArray( ExpressionNode * size, DeclarationNode * qualifiers, bool isStatic ) {
369        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
370        newnode->type = new TypeData( TypeData::Array );
371        newnode->type->array.dimension = size;
372        newnode->type->array.isStatic = isStatic;
373        if ( newnode->type->array.dimension == nullptr || newnode->type->array.dimension->isExpressionType<ConstantExpr * >() ) {
374                newnode->type->array.isVarLen = false;
375        } else {
376                newnode->type->array.isVarLen = true;
377        } // if
378        return newnode->addQualifiers( qualifiers );
379} // DeclarationNode::newArray
380
381DeclarationNode * DeclarationNode::newVarArray( DeclarationNode * qualifiers ) {
382        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
383        newnode->type = new TypeData( TypeData::Array );
384        newnode->type->array.dimension = nullptr;
385        newnode->type->array.isStatic = false;
386        newnode->type->array.isVarLen = true;
387        return newnode->addQualifiers( qualifiers );
388}
389
390DeclarationNode * DeclarationNode::newBitfield( ExpressionNode * size ) {
391        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
392        newnode->bitfieldWidth = size;
393        return newnode;
394}
395
396DeclarationNode * DeclarationNode::newTuple( DeclarationNode * members ) {
397        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
398        newnode->type = new TypeData( TypeData::Tuple );
399        newnode->type->tuple = members;
400        return newnode;
401}
402
403DeclarationNode * DeclarationNode::newTypeof( ExpressionNode * expr, bool basetypeof ) {
404        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
405        newnode->type = new TypeData( basetypeof ? TypeData::Basetypeof : TypeData::Typeof );
406        newnode->type->typeexpr = expr;
407        return newnode;
408}
409
410DeclarationNode * DeclarationNode::newVtableType( DeclarationNode * decl ) {
411        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
412        newnode->type = new TypeData( TypeData::Vtable );
413        newnode->setBase( decl->type );
414        return newnode;
415}
416
417DeclarationNode * DeclarationNode::newBuiltinType( BuiltinType bt ) {
418        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
419        newnode->type = new TypeData( TypeData::Builtin );
420        newnode->builtin = bt;
421        newnode->type->builtintype = newnode->builtin;
422        return newnode;
423} // DeclarationNode::newBuiltinType
424
425DeclarationNode * DeclarationNode::newFunction( const string * name, DeclarationNode * ret, DeclarationNode * param, StatementNode * body ) {
426        DeclarationNode * newnode = newName( name );
427        newnode->type = new TypeData( TypeData::Function );
428        newnode->type->function.params = param;
429        newnode->type->function.body = body;
430
431        if ( ret ) {
432                newnode->type->base = ret->type;
433                ret->type = nullptr;
434                delete ret;
435        } // if
436
437        return newnode;
438} // DeclarationNode::newFunction
439
440DeclarationNode * DeclarationNode::newAttribute( const string * name, ExpressionNode * expr ) {
441        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
442        newnode->type = nullptr;
443        std::list< Expression * > exprs;
444        buildList( expr, exprs );
445        newnode->attributes.push_back( new Attribute( *name, exprs ) );
446        delete name;
447        return newnode;
448}
449
450DeclarationNode * DeclarationNode::newDirectiveStmt( StatementNode * stmt ) {
451        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
452        newnode->directiveStmt = stmt;
453        return newnode;
454}
455
456DeclarationNode * DeclarationNode::newAsmStmt( StatementNode * stmt ) {
457        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
458        newnode->asmStmt = stmt;
459        return newnode;
460}
461
462DeclarationNode * DeclarationNode::newStaticAssert( ExpressionNode * condition, Expression * message ) {
463        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
464        newnode->assert.condition = condition;
465        newnode->assert.message = message;
466        return newnode;
467}
468
469
470void appendError( string & dst, const string & src ) {
471        if ( src.empty() ) return;
472        if ( dst.empty() ) { dst = src; return; }
473        dst += ", " + src;
474} // appendError
475
476void DeclarationNode::checkQualifiers( const TypeData * src, const TypeData * dst ) {
477        const Type::Qualifiers qsrc = src->qualifiers, qdst = dst->qualifiers; // optimization
478
479        if ( (qsrc & qdst).any() ) {                                            // duplicates ?
480                for ( unsigned int i = 0; i < Type::NumTypeQualifier; i += 1 ) { // find duplicates
481                        if ( qsrc[i] && qdst[i] ) {
482                                appendError( error, string( "duplicate " ) + Type::QualifiersNames[i] );
483                        } // if
484                } // for
485        } // for
486} // DeclarationNode::checkQualifiers
487
488void DeclarationNode::checkSpecifiers( DeclarationNode * src ) {
489        if ( (funcSpecs & src->funcSpecs).any() ) {                     // duplicates ?
490                for ( unsigned int i = 0; i < Type::NumFuncSpecifier; i += 1 ) { // find duplicates
491                        if ( funcSpecs[i] && src->funcSpecs[i] ) {
492                                appendError( error, string( "duplicate " ) + Type::FuncSpecifiersNames[i] );
493                        } // if
494                } // for
495        } // if
496
497        if ( storageClasses.any() && src->storageClasses.any() ) { // any reason to check ?
498                if ( (storageClasses & src->storageClasses ).any() ) { // duplicates ?
499                        for ( unsigned int i = 0; i < Type::NumStorageClass; i += 1 ) { // find duplicates
500                                if ( storageClasses[i] && src->storageClasses[i] ) {
501                                        appendError( error, string( "duplicate " ) + Type::StorageClassesNames[i] );
502                                } // if
503                        } // for
504                        // src is the new item being added and has a single bit
505                } else if ( ! src->storageClasses.is_threadlocal_any() ) { // conflict ?
506                        appendError( error, string( "conflicting " ) + Type::StorageClassesNames[storageClasses.ffs()] +
507                                                 " & " + Type::StorageClassesNames[src->storageClasses.ffs()] );
508                        src->storageClasses.reset();                            // FIX to preserve invariant of one basic storage specifier
509                } // if
510        } // if
511
512        appendError( error, src->error );
513} // DeclarationNode::checkSpecifiers
514
515DeclarationNode * DeclarationNode::copySpecifiers( DeclarationNode * q ) {
516        funcSpecs |= q->funcSpecs;
517        storageClasses |= q->storageClasses;
518
519        for ( Attribute * attr: reverseIterate( q->attributes ) ) {
520                attributes.push_front( attr->clone() );
521        } // for
522        return this;
523} // DeclarationNode::copySpecifiers
524
525static void addQualifiersToType( TypeData *& src, TypeData * dst ) {
526        if ( dst->base ) {
527                addQualifiersToType( src, dst->base );
528        } else if ( dst->kind == TypeData::Function ) {
529                dst->base = src;
530                src = nullptr;
531        } else {
532                dst->qualifiers |= src->qualifiers;
533        } // if
534} // addQualifiersToType
535
536DeclarationNode * DeclarationNode::addQualifiers( DeclarationNode * q ) {
537        if ( ! q ) { return this; }                                                     // empty qualifier
538
539        checkSpecifiers( q );
540        copySpecifiers( q );
541
542        if ( ! q->type ) { delete q; return this; }
543
544        if ( ! type ) {
545                type = q->type;                                                                 // reuse structure
546                q->type = nullptr;
547                delete q;
548                return this;
549        } // if
550
551        if ( q->type->forall ) {                                                        // forall qualifier ?
552                if ( type->forall ) {                                                   // polymorphic routine ?
553                        type->forall->appendList( q->type->forall ); // augment forall qualifier
554                } else {
555                        if ( type->kind == TypeData::Aggregate ) {      // struct/union ?
556                                if ( type->aggregate.params ) {                 // polymorphic ?
557                                        type->aggregate.params->appendList( q->type->forall ); // augment forall qualifier
558                                } else {                                                                // not polymorphic
559                                        type->aggregate.params = q->type->forall; // set forall qualifier
560                                } // if
561                        } else {                                                                        // not polymorphic
562                                type->forall = q->type->forall;                 // make polymorphic routine
563                        } // if
564                } // if
565                q->type->forall = nullptr;                                              // forall qualifier moved
566        } // if
567
568        checkQualifiers( type, q->type );
569        if ( (builtin == Zero || builtin == One) && q->type->qualifiers.any() && error.length() == 0 ) {
570                SemanticWarning( yylloc, Warning::BadQualifiersZeroOne, builtinTypeNames[builtin] );
571        } // if
572        addQualifiersToType( q->type, type );
573
574        delete q;
575        return this;
576} // addQualifiers
577
578static void addTypeToType( TypeData *& src, TypeData *& dst ) {
579        if ( src->forall && dst->kind == TypeData::Function ) {
580                if ( dst->forall ) {
581                        dst->forall->appendList( src->forall );
582                } else {
583                        dst->forall = src->forall;
584                } // if
585                src->forall = nullptr;
586        } // if
587        if ( dst->base ) {
588                addTypeToType( src, dst->base );
589        } else {
590                switch ( dst->kind ) {
591                  case TypeData::Unknown:
592                        src->qualifiers |= dst->qualifiers;
593                        dst = src;
594                        src = nullptr;
595                        break;
596                  case TypeData::Basic:
597                        dst->qualifiers |= src->qualifiers;
598                        if ( src->kind != TypeData::Unknown ) {
599                                assert( src->kind == TypeData::Basic );
600
601                                if ( dst->basictype == DeclarationNode::NoBasicType ) {
602                                        dst->basictype = src->basictype;
603                                } else if ( src->basictype != DeclarationNode::NoBasicType )
604                                        SemanticError( yylloc, src, string( "conflicting type specifier " ) + DeclarationNode::basicTypeNames[ src->basictype ] + " in type: " );
605
606                                if ( dst->complextype == DeclarationNode::NoComplexType ) {
607                                        dst->complextype = src->complextype;
608                                } else if ( src->complextype != DeclarationNode::NoComplexType )
609                                        SemanticError( yylloc, src, string( "conflicting type specifier " ) + DeclarationNode::complexTypeNames[ src->complextype ] + " in type: " );
610
611                                if ( dst->signedness == DeclarationNode::NoSignedness ) {
612                                        dst->signedness = src->signedness;
613                                } else if ( src->signedness != DeclarationNode::NoSignedness )
614                                        SemanticError( yylloc, src, string( "conflicting type specifier " ) + DeclarationNode::signednessNames[ src->signedness ] + " in type: " );
615
616                                if ( dst->length == DeclarationNode::NoLength ) {
617                                        dst->length = src->length;
618                                } else if ( dst->length == DeclarationNode::Long && src->length == DeclarationNode::Long ) {
619                                        dst->length = DeclarationNode::LongLong;
620                                } else if ( src->length != DeclarationNode::NoLength )
621                                        SemanticError( yylloc, src, string( "conflicting type specifier " ) + DeclarationNode::lengthNames[ src->length ] + " in type: " );
622                        } // if
623                        break;
624                  default:
625                        switch ( src->kind ) {
626                          case TypeData::Aggregate:
627                          case TypeData::Enum:
628                                dst->base = new TypeData( TypeData::AggregateInst );
629                                dst->base->aggInst.aggregate = src;
630                                if ( src->kind == TypeData::Aggregate ) {
631                                        dst->base->aggInst.params = maybeClone( src->aggregate.actuals );
632                                } // if
633                                dst->base->qualifiers |= src->qualifiers;
634                                src = nullptr;
635                                break;
636                          default:
637                                if ( dst->forall ) {
638                                        dst->forall->appendList( src->forall );
639                                } else {
640                                        dst->forall = src->forall;
641                                } // if
642                                src->forall = nullptr;
643                                dst->base = src;
644                                src = nullptr;
645                        } // switch
646                } // switch
647        } // if
648}
649
650DeclarationNode * DeclarationNode::addType( DeclarationNode * o ) {
651        if ( o ) {
652                checkSpecifiers( o );
653                copySpecifiers( o );
654                if ( o->type ) {
655                        if ( ! type ) {
656                                if ( o->type->kind == TypeData::Aggregate || o->type->kind == TypeData::Enum ) {
657                                        type = new TypeData( TypeData::AggregateInst );
658                                        type->aggInst.aggregate = o->type;
659                                        if ( o->type->kind == TypeData::Aggregate ) {
660                                                type->aggInst.hoistType = o->type->aggregate.body;
661                                                type->aggInst.params = maybeClone( o->type->aggregate.actuals );
662                                        } else {
663                                                type->aggInst.hoistType = o->type->enumeration.body;
664                                        } // if
665                                        type->qualifiers |= o->type->qualifiers;
666                                } else {
667                                        type = o->type;
668                                } // if
669                                o->type = nullptr;
670                        } else {
671                                addTypeToType( o->type, type );
672                        } // if
673                } // if
674                if ( o->bitfieldWidth ) {
675                        bitfieldWidth = o->bitfieldWidth;
676                } // if
677
678                // there may be typedefs chained onto the type
679                if ( o->get_next() ) {
680                        set_last( o->get_next()->clone() );
681                } // if
682        } // if
683        delete o;
684
685        return this;
686}
687
688DeclarationNode * DeclarationNode::addEnumBase( DeclarationNode * o ) {
689        if ( o && o -> type)  {
690                type->base= o->type;
691        }
692        delete o;
693        return this;
694}
695
696DeclarationNode * DeclarationNode::addTypedef() {
697        TypeData * newtype = new TypeData( TypeData::Symbolic );
698        newtype->symbolic.params = nullptr;
699        newtype->symbolic.isTypedef = true;
700        newtype->symbolic.name = name ? new string( *name ) : nullptr;
701        newtype->base = type;
702        type = newtype;
703        return this;
704}
705
706DeclarationNode * DeclarationNode::addAssertions( DeclarationNode * assertions ) {
707        if ( variable.tyClass != TypeDecl::NUMBER_OF_KINDS ) {
708                if ( variable.assertions ) {
709                        variable.assertions->appendList( assertions );
710                } else {
711                        variable.assertions = assertions;
712                } // if
713                return this;
714        } // if
715
716        assert( type );
717        switch ( type->kind ) {
718          case TypeData::Symbolic:
719                if ( type->symbolic.assertions ) {
720                        type->symbolic.assertions->appendList( assertions );
721                } else {
722                        type->symbolic.assertions = assertions;
723                } // if
724                break;
725          default:
726                assert( false );
727        } // switch
728
729        return this;
730}
731
732DeclarationNode * DeclarationNode::addName( string * newname ) {
733        assert( ! name );
734        name = newname;
735        return this;
736}
737
738DeclarationNode * DeclarationNode::addAsmName( DeclarationNode * newname ) {
739        assert( ! asmName );
740        asmName = newname ? newname->asmName : nullptr;
741        return this->addQualifiers( newname );
742}
743
744DeclarationNode * DeclarationNode::addBitfield( ExpressionNode * size ) {
745        bitfieldWidth = size;
746        return this;
747}
748
749DeclarationNode * DeclarationNode::addVarArgs() {
750        assert( type );
751        hasEllipsis = true;
752        return this;
753}
754
755DeclarationNode * DeclarationNode::addFunctionBody( StatementNode * body, ExpressionNode * withExprs ) {
756        assert( type );
757        assert( type->kind == TypeData::Function );
758        assert( ! type->function.body );
759        type->function.body = body;
760        type->function.withExprs = withExprs;
761        return this;
762}
763
764DeclarationNode * DeclarationNode::addOldDeclList( DeclarationNode * list ) {
765        assert( type );
766        assert( type->kind == TypeData::Function );
767        assert( ! type->function.oldDeclList );
768        type->function.oldDeclList = list;
769        return this;
770}
771
772DeclarationNode * DeclarationNode::setBase( TypeData * newType ) {
773        if ( type ) {
774                TypeData * prevBase = type;
775                TypeData * curBase = type->base;
776                while ( curBase != nullptr ) {
777                        prevBase = curBase;
778                        curBase = curBase->base;
779                } // while
780                prevBase->base = newType;
781        } else {
782                type = newType;
783        } // if
784        return this;
785}
786
787DeclarationNode * DeclarationNode::copyAttribute( DeclarationNode * a ) {
788        if ( a ) {
789                for ( Attribute *attr: reverseIterate( a->attributes ) ) {
790                        attributes.push_front( attr );
791                } // for
792                a->attributes.clear();
793        } // if
794        return this;
795} // copyAttribute
796
797DeclarationNode * DeclarationNode::addPointer( DeclarationNode * p ) {
798        if ( p ) {
799                assert( p->type->kind == TypeData::Pointer || p->type->kind == TypeData::Reference );
800                setBase( p->type );
801                p->type = nullptr;
802                copyAttribute( p );
803                delete p;
804        } // if
805        return this;
806}
807
808DeclarationNode * DeclarationNode::addArray( DeclarationNode * a ) {
809        if ( a ) {
810                assert( a->type->kind == TypeData::Array );
811                setBase( a->type );
812                a->type = nullptr;
813                copyAttribute( a );
814                delete a;
815        } // if
816        return this;
817}
818
819DeclarationNode * DeclarationNode::addNewPointer( DeclarationNode * p ) {
820        if ( p ) {
821                assert( p->type->kind == TypeData::Pointer || p->type->kind == TypeData::Reference );
822                if ( type ) {
823                        switch ( type->kind ) {
824                          case TypeData::Aggregate:
825                          case TypeData::Enum:
826                                p->type->base = new TypeData( TypeData::AggregateInst );
827                                p->type->base->aggInst.aggregate = type;
828                                if ( type->kind == TypeData::Aggregate ) {
829                                        p->type->base->aggInst.params = maybeClone( type->aggregate.actuals );
830                                } // if
831                                p->type->base->qualifiers |= type->qualifiers;
832                                break;
833
834                          default:
835                                p->type->base = type;
836                        } // switch
837                        type = nullptr;
838                } // if
839                delete this;
840                return p;
841        } else {
842                return this;
843        } // if
844}
845
846static TypeData * findLast( TypeData * a ) {
847        assert( a );
848        TypeData * cur = a;
849        while ( cur->base ) {
850                cur = cur->base;
851        } // while
852        return cur;
853}
854
855DeclarationNode * DeclarationNode::addNewArray( DeclarationNode * a ) {
856  if ( ! a ) return this;
857        assert( a->type->kind == TypeData::Array );
858        TypeData * lastArray = findLast( a->type );
859        if ( type ) {
860                switch ( type->kind ) {
861                  case TypeData::Aggregate:
862                  case TypeData::Enum:
863                        lastArray->base = new TypeData( TypeData::AggregateInst );
864                        lastArray->base->aggInst.aggregate = type;
865                        if ( type->kind == TypeData::Aggregate ) {
866                                lastArray->base->aggInst.params = maybeClone( type->aggregate.actuals );
867                        } // if
868                        lastArray->base->qualifiers |= type->qualifiers;
869                        break;
870                  default:
871                        lastArray->base = type;
872                } // switch
873                type = nullptr;
874        } // if
875        delete this;
876        return a;
877}
878
879DeclarationNode * DeclarationNode::addParamList( DeclarationNode * params ) {
880        TypeData * ftype = new TypeData( TypeData::Function );
881        ftype->function.params = params;
882        setBase( ftype );
883        return this;
884}
885
886static TypeData * addIdListToType( TypeData * type, DeclarationNode * ids ) {
887        if ( type ) {
888                if ( type->kind != TypeData::Function ) {
889                        type->base = addIdListToType( type->base, ids );
890                } else {
891                        type->function.idList = ids;
892                } // if
893                return type;
894        } else {
895                TypeData * newtype = new TypeData( TypeData::Function );
896                newtype->function.idList = ids;
897                return newtype;
898        } // if
899} // addIdListToType
900
901DeclarationNode * DeclarationNode::addIdList( DeclarationNode * ids ) {
902        type = addIdListToType( type, ids );
903        return this;
904}
905
906DeclarationNode * DeclarationNode::addInitializer( InitializerNode * init ) {
907        initializer = init;
908        return this;
909}
910
911DeclarationNode * DeclarationNode::addTypeInitializer( DeclarationNode * init ) {
912        assertf( variable.tyClass != TypeDecl::NUMBER_OF_KINDS, "Called addTypeInitializer on something that isn't a type variable." );
913        variable.initializer = init;
914        return this;
915}
916
917DeclarationNode * DeclarationNode::cloneType( string * name ) {
918        DeclarationNode * newnode = newName( name );
919        newnode->type = maybeClone( type );
920        newnode->copySpecifiers( this );
921        return newnode;
922}
923
924DeclarationNode * DeclarationNode::cloneBaseType( DeclarationNode * o ) {
925        if ( ! o ) return nullptr;
926
927        o->copySpecifiers( this );
928        if ( type ) {
929                TypeData * srcType = type;
930
931                // search for the base type by scanning off pointers and array designators
932                while ( srcType->base ) {
933                        srcType = srcType->base;
934                } // while
935
936                TypeData * newType = srcType->clone();
937                if ( newType->kind == TypeData::AggregateInst ) {
938                        // don't duplicate members
939                        if ( newType->aggInst.aggregate->kind == TypeData::Enum ) {
940                                delete newType->aggInst.aggregate->enumeration.constants;
941                                newType->aggInst.aggregate->enumeration.constants = nullptr;
942                                newType->aggInst.aggregate->enumeration.body = false;
943                        } else {
944                                assert( newType->aggInst.aggregate->kind == TypeData::Aggregate );
945                                delete newType->aggInst.aggregate->aggregate.fields;
946                                newType->aggInst.aggregate->aggregate.fields = nullptr;
947                                newType->aggInst.aggregate->aggregate.body = false;
948                        } // if
949                        // don't hoist twice
950                        newType->aggInst.hoistType = false;
951                } // if
952
953                newType->forall = maybeClone( type->forall );
954                if ( ! o->type ) {
955                        o->type = newType;
956                } else {
957                        addTypeToType( newType, o->type );
958                        delete newType;
959                } // if
960        } // if
961        return o;
962}
963
964DeclarationNode * DeclarationNode::extractAggregate() const {
965        if ( type ) {
966                TypeData * ret = typeextractAggregate( type );
967                if ( ret ) {
968                        DeclarationNode * newnode = new DeclarationNode;
969                        newnode->type = ret;
970                        return newnode;
971                } // if
972        } // if
973        return nullptr;
974}
975
976void buildList( const DeclarationNode * firstNode, std::list< Declaration * > & outputList ) {
977        SemanticErrorException errors;
978        std::back_insert_iterator< std::list< Declaration * > > out( outputList );
979
980        for ( const DeclarationNode * cur = firstNode; cur; cur = dynamic_cast< DeclarationNode * >( cur->get_next() ) ) {
981                try {
982                        bool extracted = false, anon = false;
983                        AggregateDecl * unionDecl = nullptr;
984
985                        if ( DeclarationNode * extr = cur->extractAggregate() ) {
986                                // Handle the case where a SUE declaration is contained within an object or type declaration.
987
988                                assert( cur->type );
989                                // Replace anonymous SUE name with typedef name to prevent anonymous naming problems across translation units.
990                                if ( cur->type->kind == TypeData::Symbolic && cur->type->symbolic.isTypedef ) {
991                                        assert( extr->type );
992                                        // Handle anonymous aggregates: typedef struct { int i; } foo
993                                        extr->type->qualifiers.reset();         // clear any CVs associated with the aggregate
994                                        if ( extr->type->kind == TypeData::Aggregate && extr->type->aggregate.anon ) {
995                                                delete extr->type->aggregate.name;
996                                                extr->type->aggregate.name = new string( "__anonymous_" + *cur->name );
997                                                extr->type->aggregate.anon = false;
998                                                assert( cur->type->base );
999                                                if ( cur->type->base ) {
1000                                                        delete cur->type->base->aggInst.aggregate->aggregate.name;
1001                                                        cur->type->base->aggInst.aggregate->aggregate.name = new string( "__anonymous_" + *cur->name );
1002                                                        cur->type->base->aggInst.aggregate->aggregate.anon = false;
1003                                                        cur->type->base->aggInst.aggregate->qualifiers.reset();
1004                                                } // if
1005                                        } // if
1006                                        // Handle anonymous enumeration: typedef enum { A, B, C } foo
1007                                        if ( extr->type->kind == TypeData::Enum && extr->type->enumeration.anon ) {
1008                                                delete extr->type->enumeration.name;
1009                                                extr->type->enumeration.name = new string( "__anonymous_" + *cur->name );
1010                                                extr->type->enumeration.anon = false;
1011                                                assert( cur->type->base );
1012                                                if ( cur->type->base ) {
1013                                                        delete cur->type->base->aggInst.aggregate->enumeration.name;
1014                                                        cur->type->base->aggInst.aggregate->enumeration.name = new string( "__anonymous_" + *cur->name );
1015                                                        cur->type->base->aggInst.aggregate->enumeration.anon = false;
1016                                                } // if
1017                                        } // if
1018                                } // if
1019
1020                                Declaration * decl = extr->build();
1021                                if ( decl ) {
1022                                        // Remember the declaration if it is a union aggregate ?
1023                                        unionDecl = dynamic_cast<UnionDecl *>( decl );
1024
1025                                        decl->location = cur->location;
1026                                        *out++ = decl;
1027
1028                                        // need to remember the cases where a declaration contains an anonymous aggregate definition
1029                                        extracted = true;
1030                                        assert( extr->type );
1031                                        if ( extr->type->kind == TypeData::Aggregate ) {
1032                                                // typedef struct { int A } B is the only case?
1033                                                anon = extr->type->aggregate.anon;
1034                                        } else if ( extr->type->kind == TypeData::Enum ) {
1035                                                // typedef enum { A } B is the only case?
1036                                                anon = extr->type->enumeration.anon;
1037                                        }
1038                                } // if
1039                                delete extr;
1040                        } // if
1041
1042                        Declaration * decl = cur->build();
1043                        if ( decl ) {
1044                                if ( TypedefDecl * typedefDecl = dynamic_cast<TypedefDecl *>( decl ) ) {
1045                                        if ( unionDecl ) {                                      // is the typedef alias a union aggregate ?
1046                                                // This code handles a special issue with the attribute transparent_union.
1047                                                //
1048                                                //    typedef union U { int i; } typedef_name __attribute__(( aligned(16) )) __attribute__(( transparent_union ))
1049                                                //
1050                                                // Here the attribute aligned goes with the typedef_name, so variables declared of this type are
1051                                                // aligned.  However, the attribute transparent_union must be moved from the typedef_name to
1052                                                // alias union U.  Currently, this is the only know attribute that must be moved from typedef to
1053                                                // alias.
1054
1055                                                // If typedef is an alias for a union, then its alias type was hoisted above and remembered.
1056                                                if ( UnionInstType * unionInstType = dynamic_cast<UnionInstType *>( typedefDecl->base ) ) {
1057                                                        // Remove all transparent_union attributes from typedef and move to alias union.
1058                                                        list<Attribute *>::iterator attr;
1059                                                        for ( attr = unionInstType->attributes.begin(); attr != unionInstType->attributes.end(); ) { // forward order
1060                                                                if ( (*attr)->name == "transparent_union" || (*attr)->name == "__transparent_union__" ) {
1061                                                                        list<Attribute *>::iterator cur = attr; // remember current node
1062                                                                        attr++;                         // advance iterator
1063                                                                        unionDecl->attributes.emplace_back( *cur ); // move current
1064                                                                        unionInstType->attributes.erase( cur ); // remove current
1065                                                                } else {
1066                                                                        attr++;                         // advance iterator
1067                                                                } // if
1068                                                        } // for
1069                                                } // if
1070                                        } // if
1071                                } // if
1072
1073                                // don't include anonymous declaration for named aggregates, but do include them for anonymous aggregates, e.g.:
1074                                // struct S {
1075                                //   struct T { int x; }; // no anonymous member
1076                                //   struct { int y; };   // anonymous member
1077                                //   struct T;            // anonymous member
1078                                // };
1079                                if ( ! (extracted && decl->name == "" && ! anon && ! cur->get_inLine()) ) {
1080                                        if ( decl->name == "" ) {
1081                                                if ( DeclarationWithType * dwt = dynamic_cast<DeclarationWithType *>( decl ) ) {
1082                                                        if ( ReferenceToType * aggr = dynamic_cast<ReferenceToType *>( dwt->get_type() ) ) {
1083                                                                if ( aggr->name.find("anonymous") == std::string::npos ) {
1084                                                                        if ( ! cur->get_inLine() ) {
1085                                                                                // temporary: warn about anonymous member declarations of named types, since
1086                                                                                // this conflicts with the syntax for the forward declaration of an anonymous type
1087                                                                                SemanticWarning( cur->location, Warning::AggrForwardDecl, aggr->name.c_str() );
1088                                                                        } // if
1089                                                                } // if
1090                                                        } // if
1091                                                } // if
1092                                        } // if
1093                                        decl->location = cur->location;
1094                                        *out++ = decl;
1095                                } // if
1096                        } // if
1097                } catch( SemanticErrorException & e ) {
1098                        errors.append( e );
1099                } // try
1100        } // for
1101
1102        if ( ! errors.isEmpty() ) {
1103                throw errors;
1104        } // if
1105} // buildList
1106
1107// currently only builds assertions, function parameters, and return values
1108void buildList( const DeclarationNode * firstNode, std::list< DeclarationWithType * > & outputList ) {
1109        SemanticErrorException errors;
1110        std::back_insert_iterator< std::list< DeclarationWithType * > > out( outputList );
1111
1112        for ( const DeclarationNode * cur = firstNode; cur; cur = dynamic_cast< DeclarationNode * >( cur->get_next() ) ) {
1113                try {
1114                        Declaration * decl = cur->build();
1115                        assert( decl );
1116                        if ( DeclarationWithType * dwt = dynamic_cast< DeclarationWithType * >( decl ) ) {
1117                                dwt->location = cur->location;
1118                                *out++ = dwt;
1119                        } else if ( StructDecl * agg = dynamic_cast< StructDecl * >( decl ) ) {
1120                                // e.g., int foo(struct S) {}
1121                                StructInstType * inst = new StructInstType( Type::Qualifiers(), agg->name );
1122                                auto obj = new ObjectDecl( "", Type::StorageClasses(), linkage, nullptr, inst, nullptr );
1123                                obj->location = cur->location;
1124                                *out++ = obj;
1125                                delete agg;
1126                        } else if ( UnionDecl * agg = dynamic_cast< UnionDecl * >( decl ) ) {
1127                                // e.g., int foo(union U) {}
1128                                UnionInstType * inst = new UnionInstType( Type::Qualifiers(), agg->name );
1129                                auto obj = new ObjectDecl( "", Type::StorageClasses(), linkage, nullptr, inst, nullptr );
1130                                obj->location = cur->location;
1131                                *out++ = obj;
1132                        } else if ( EnumDecl * agg = dynamic_cast< EnumDecl * >( decl ) ) {
1133                                // e.g., int foo(enum E) {}
1134                                EnumInstType * inst = new EnumInstType( Type::Qualifiers(), agg->name );
1135                                auto obj = new ObjectDecl( "", Type::StorageClasses(), linkage, nullptr, inst, nullptr );
1136                                obj->location = cur->location;
1137                                *out++ = obj;
1138                        } // if
1139                } catch( SemanticErrorException & e ) {
1140                        errors.append( e );
1141                } // try
1142        } // for
1143
1144        if ( ! errors.isEmpty() ) {
1145                throw errors;
1146        } // if
1147} // buildList
1148
1149void buildTypeList( const DeclarationNode * firstNode, std::list< Type * > & outputList ) {
1150        SemanticErrorException errors;
1151        std::back_insert_iterator< std::list< Type * > > out( outputList );
1152        const DeclarationNode * cur = firstNode;
1153
1154        while ( cur ) {
1155                try {
1156                        * out++ = cur->buildType();
1157                } catch( SemanticErrorException & e ) {
1158                        errors.append( e );
1159                } // try
1160                cur = dynamic_cast< DeclarationNode * >( cur->get_next() );
1161        } // while
1162
1163        if ( ! errors.isEmpty() ) {
1164                throw errors;
1165        } // if
1166} // buildTypeList
1167
1168Declaration * DeclarationNode::build() const {
1169        if ( ! error.empty() ) SemanticError( this, error + " in declaration of " );
1170
1171        if ( asmStmt ) {
1172                return new AsmDecl( strict_dynamic_cast<AsmStmt *>( asmStmt->build() ) );
1173        } // if
1174        if ( directiveStmt ) {
1175                return new DirectiveDecl( strict_dynamic_cast<DirectiveStmt *>( directiveStmt->build() ) );
1176        } // if
1177
1178        if ( variable.tyClass != TypeDecl::NUMBER_OF_KINDS ) {
1179                // otype is internally converted to dtype + otype parameters
1180                static const TypeDecl::Kind kindMap[] = { TypeDecl::Dtype, TypeDecl::Dtype, TypeDecl::Dtype, TypeDecl::Ftype, TypeDecl::Ttype, TypeDecl::Dimension };
1181                static_assert( sizeof(kindMap) / sizeof(kindMap[0]) == TypeDecl::NUMBER_OF_KINDS, "DeclarationNode::build: kindMap is out of sync." );
1182                assertf( variable.tyClass < sizeof(kindMap)/sizeof(kindMap[0]), "Variable's tyClass is out of bounds." );
1183                TypeDecl * ret = new TypeDecl( *name, Type::StorageClasses(), nullptr, kindMap[ variable.tyClass ], variable.tyClass == TypeDecl::Otype || variable.tyClass == TypeDecl::DStype, variable.initializer ? variable.initializer->buildType() : nullptr );
1184                buildList( variable.assertions, ret->get_assertions() );
1185                return ret;
1186        } // if
1187
1188        if ( type ) {
1189                // Function specifiers can only appear on a function definition/declaration.
1190                //
1191                //    inline _Noreturn int f();                 // allowed
1192                //    inline _Noreturn int g( int i );  // allowed
1193                //    inline _Noreturn int i;                   // disallowed
1194                if ( type->kind != TypeData::Function && funcSpecs.any() ) {
1195                        SemanticError( this, "invalid function specifier for " );
1196                } // if
1197                // Forall qualifier can only appear on a function/aggregate definition/declaration.
1198                //
1199                //    forall int f();                                   // allowed
1200                //    forall int g( int i );                    // allowed
1201                //    forall int i;                                             // disallowed
1202                if ( type->kind != TypeData::Function && type->forall ) {
1203                        SemanticError( this, "invalid type qualifier for " );
1204                } // if
1205                bool isDelete = initializer && initializer->get_isDelete();
1206                Declaration * decl = buildDecl( type, name ? *name : string( "" ), storageClasses, maybeBuild< Expression >( bitfieldWidth ), funcSpecs, linkage, asmName, isDelete ? nullptr : maybeBuild< Initializer >(initializer), attributes )->set_extension( extension );
1207                if ( isDelete ) {
1208                        DeclarationWithType * dwt = strict_dynamic_cast<DeclarationWithType *>( decl );
1209                        dwt->isDeleted = true;
1210                }
1211                return decl;
1212        } // if
1213
1214        if ( assert.condition ) {
1215                return new StaticAssertDecl( maybeBuild< Expression >( assert.condition ), strict_dynamic_cast< ConstantExpr * >( maybeClone( assert.message ) ) );
1216        }
1217
1218        // SUE's cannot have function specifiers, either
1219        //
1220        //    inline _Noreturn struct S { ... };                // disallowed
1221        //    inline _Noreturn enum   E { ... };                // disallowed
1222        if ( funcSpecs.any() ) {
1223                SemanticError( this, "invalid function specifier for " );
1224        } // if
1225        if ( enumInLine ) {
1226                return new InlineMemberDecl( *name, storageClasses, linkage, nullptr );
1227        } // if
1228        assertf( name, "ObjectDecl must a have name\n" );
1229        return (new ObjectDecl( *name, storageClasses, linkage, maybeBuild< Expression >( bitfieldWidth ), nullptr, maybeBuild< Initializer >( initializer ) ))->set_asmName( asmName )->set_extension( extension );
1230}
1231
1232Type * DeclarationNode::buildType() const {
1233        assert( type );
1234
1235        switch ( type->kind ) {
1236          case TypeData::Enum:
1237          case TypeData::Aggregate: {
1238                  ReferenceToType * ret = buildComAggInst( type, attributes, linkage );
1239                  buildList( type->aggregate.actuals, ret->get_parameters() );
1240                  return ret;
1241          }
1242          case TypeData::Symbolic: {
1243                  TypeInstType * ret = new TypeInstType( buildQualifiers( type ), *type->symbolic.name, false, attributes );
1244                  buildList( type->symbolic.actuals, ret->get_parameters() );
1245                  return ret;
1246          }
1247          default:
1248                Type * simpletypes = typebuild( type );
1249                simpletypes->get_attributes() = attributes;             // copy because member is const
1250                return simpletypes;
1251        } // switch
1252}
1253
1254// Local Variables: //
1255// tab-width: 4 //
1256// mode: c++ //
1257// compile-command: "make install" //
1258// End: //
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.