source: src/Parser/TypeData.cc @ 512d937c

ADTast-experimental
Last change on this file since 512d937c was 702e826, checked in by Andrew Beach <ajbeach@…>, 16 months ago

Pre-translation pass on the parser. Entirely code readability improvements, no behaviour (on a larger scale) should be effected.

  • Property mode set to 100644
File size: 36.5 KB
Line 
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// TypeData.cc --
8//
9// Author           : Rodolfo G. Esteves
10// Created On       : Sat May 16 15:12:51 2015
11// Last Modified By : Peter A. Buhr
12// Last Modified On : Sun Feb 19 11:00:46 2023
13// Update Count     : 679
14//
15
16#include <cassert>                 // for assert
17#include <ostream>                 // for operator<<, ostream, basic_ostream
18
19#include "Common/SemanticError.h"  // for SemanticError
20#include "Common/utility.h"        // for maybeClone, maybeBuild, maybeMoveB...
21#include "Parser/ParseNode.h"      // for DeclarationNode, ExpressionNode
22#include "SynTree/Declaration.h"   // for TypeDecl, ObjectDecl, FunctionDecl
23#include "SynTree/Expression.h"    // for Expression, ConstantExpr (ptr only)
24#include "SynTree/Initializer.h"   // for SingleInit, Initializer (ptr only)
25#include "SynTree/Statement.h"     // for CompoundStmt, Statement
26#include "SynTree/Type.h"          // for BasicType, Type, Type::ForallList
27#include "TypeData.h"
28
29class Attribute;
30
31using namespace std;
32
33TypeData::TypeData( Kind k ) : location( yylloc ), kind( k ), base( nullptr ), forall( nullptr ) /*, PTR1( (void*)(0xdeadbeefdeadbeef)), PTR2( (void*)(0xdeadbeefdeadbeef) ) */ {
34        switch ( kind ) {
35        case Unknown:
36        case Pointer:
37        case Reference:
38        case EnumConstant:
39        case GlobalScope:
40        case Basic:
41                // No unique data to initialize.
42                break;
43        case Array:
44                array.dimension = nullptr;
45                array.isVarLen = false;
46                array.isStatic = false;
47                break;
48        case Function:
49                function.params = nullptr;
50                function.idList = nullptr;
51                function.oldDeclList = nullptr;
52                function.body = nullptr;
53                function.withExprs = nullptr;
54                break;
55        case Enum:
56                enumeration.name = nullptr;
57                enumeration.constants = nullptr;
58                enumeration.body = false;
59                enumeration.anon = false;
60                break;
61        case Aggregate:
62                aggregate.kind = AggregateDecl::NoAggregate;
63                aggregate.name = nullptr;
64                aggregate.params = nullptr;
65                aggregate.actuals = nullptr;
66                aggregate.fields = nullptr;
67                aggregate.body = false;
68                aggregate.tagged = false;
69                aggregate.parent = nullptr;
70                aggregate.anon = false;
71                break;
72        case AggregateInst:
73                aggInst.aggregate = nullptr;
74                aggInst.params = nullptr;
75                aggInst.hoistType = false;
76                break;
77        case Symbolic:
78        case SymbolicInst:
79                symbolic.name = nullptr;
80                symbolic.params = nullptr;
81                symbolic.actuals = nullptr;
82                symbolic.assertions = nullptr;
83                break;
84        case Tuple:
85                tuple = nullptr;
86                break;
87        case Typeof:
88        case Basetypeof:
89                typeexpr = nullptr;
90                break;
91        case Builtin:
92        case Vtable:
93                // No unique data to initialize.
94                break;
95        case Qualified:
96                qualified.parent = nullptr;
97                qualified.child = nullptr;
98                break;
99        } // switch
100} // TypeData::TypeData
101
102
103TypeData::~TypeData() {
104        delete base;
105        delete forall;
106
107        switch ( kind ) {
108        case Unknown:
109        case Pointer:
110        case Reference:
111        case EnumConstant:
112        case GlobalScope:
113                // No unique data to deconstruct.
114                break;
115        case Basic:
116                break;
117        case Array:
118                delete array.dimension;
119                break;
120        case Function:
121                delete function.params;
122                delete function.idList;
123                delete function.oldDeclList;
124                delete function.body;
125                delete function.withExprs;
126                break;
127        case Aggregate:
128                delete aggregate.name;
129                delete aggregate.params;
130                delete aggregate.actuals;
131                delete aggregate.fields;
132                break;
133        case AggregateInst:
134                delete aggInst.aggregate;
135                delete aggInst.params;
136                break;
137        case Enum:
138                delete enumeration.name;
139                delete enumeration.constants;
140                break;
141        case Symbolic:
142        case SymbolicInst:
143                delete symbolic.name;
144                delete symbolic.params;
145                delete symbolic.actuals;
146                delete symbolic.assertions;
147                break;
148        case Tuple:
149                delete tuple;
150                break;
151        case Typeof:
152        case Basetypeof:
153                delete typeexpr;
154                break;
155        case Vtable:
156        case Builtin:
157                // No unique data to deconstruct.
158                break;
159        case Qualified:
160                delete qualified.parent;
161                delete qualified.child;
162                break;
163        } // switch
164} // TypeData::~TypeData
165
166
167TypeData * TypeData::clone() const {
168        TypeData * newtype = new TypeData( kind );
169        newtype->qualifiers = qualifiers;
170        newtype->base = maybeClone( base );
171        newtype->forall = maybeClone( forall );
172
173        switch ( kind ) {
174        case Unknown:
175        case EnumConstant:
176        case Pointer:
177        case Reference:
178        case GlobalScope:
179                // nothing else to copy
180                break;
181        case Basic:
182                newtype->basictype = basictype;
183                newtype->complextype = complextype;
184                newtype->signedness = signedness;
185                newtype->length = length;
186                break;
187        case Array:
188                newtype->array.dimension = maybeClone( array.dimension );
189                newtype->array.isVarLen = array.isVarLen;
190                newtype->array.isStatic = array.isStatic;
191                break;
192        case Function:
193                newtype->function.params = maybeClone( function.params );
194                newtype->function.idList = maybeClone( function.idList );
195                newtype->function.oldDeclList = maybeClone( function.oldDeclList );
196                newtype->function.body = maybeClone( function.body );
197                newtype->function.withExprs = maybeClone( function.withExprs );
198                break;
199        case Aggregate:
200                newtype->aggregate.kind = aggregate.kind;
201                newtype->aggregate.name = aggregate.name ? new string( *aggregate.name ) : nullptr;
202                newtype->aggregate.params = maybeClone( aggregate.params );
203                newtype->aggregate.actuals = maybeClone( aggregate.actuals );
204                newtype->aggregate.fields = maybeClone( aggregate.fields );
205                newtype->aggregate.body = aggregate.body;
206                newtype->aggregate.anon = aggregate.anon;
207                newtype->aggregate.tagged = aggregate.tagged;
208                newtype->aggregate.parent = aggregate.parent ? new string( *aggregate.parent ) : nullptr;
209                break;
210        case AggregateInst:
211                newtype->aggInst.aggregate = maybeClone( aggInst.aggregate );
212                newtype->aggInst.params = maybeClone( aggInst.params );
213                newtype->aggInst.hoistType = aggInst.hoistType;
214                break;
215        case Enum:
216                newtype->enumeration.name = enumeration.name ? new string( *enumeration.name ) : nullptr;
217                newtype->enumeration.constants = maybeClone( enumeration.constants );
218                newtype->enumeration.body = enumeration.body;
219                newtype->enumeration.anon = enumeration.anon;
220                break;
221        case Symbolic:
222        case SymbolicInst:
223                newtype->symbolic.name = symbolic.name ? new string( *symbolic.name ) : nullptr;
224                newtype->symbolic.params = maybeClone( symbolic.params );
225                newtype->symbolic.actuals = maybeClone( symbolic.actuals );
226                newtype->symbolic.assertions = maybeClone( symbolic.assertions );
227                newtype->symbolic.isTypedef = symbolic.isTypedef;
228                break;
229        case Tuple:
230                newtype->tuple = maybeClone( tuple );
231                break;
232        case Typeof:
233        case Basetypeof:
234                newtype->typeexpr = maybeClone( typeexpr );
235                break;
236        case Vtable:
237                break;
238        case Builtin:
239                assert( builtintype == DeclarationNode::Zero || builtintype == DeclarationNode::One );
240                newtype->builtintype = builtintype;
241                break;
242        case Qualified:
243                newtype->qualified.parent = maybeClone( qualified.parent );
244                newtype->qualified.child = maybeClone( qualified.child );
245                break;
246        } // switch
247        return newtype;
248} // TypeData::clone
249
250
251void TypeData::print( ostream &os, int indent ) const {
252        for ( int i = 0; i < Type::NumTypeQualifier; i += 1 ) {
253                if ( qualifiers[i] ) os << Type::QualifiersNames[ i ] << ' ';
254        } // for
255
256        if ( forall ) {
257                os << "forall " << endl;
258                forall->printList( os, indent + 4 );
259        } // if
260
261        switch ( kind ) {
262        case Basic:
263                if ( signedness != DeclarationNode::NoSignedness ) os << DeclarationNode::signednessNames[ signedness ] << " ";
264                if ( length != DeclarationNode::NoLength ) os << DeclarationNode::lengthNames[ length ] << " ";
265                if ( complextype != DeclarationNode::NoComplexType ) os << DeclarationNode::complexTypeNames[ complextype ] << " ";
266                if ( basictype != DeclarationNode::NoBasicType ) os << DeclarationNode::basicTypeNames[ basictype ] << " ";
267                break;
268        case Pointer:
269                os << "pointer ";
270                if ( base ) {
271                        os << "to ";
272                        base->print( os, indent );
273                } // if
274                break;
275        case Reference:
276                os << "reference ";
277                if ( base ) {
278                        os << "to ";
279                        base->print( os, indent );
280                } // if
281                break;
282        case Array:
283                if ( array.isStatic ) {
284                        os << "static ";
285                } // if
286                if ( array.dimension ) {
287                        os << "array of ";
288                        array.dimension->printOneLine( os, indent );
289                } else if ( array.isVarLen ) {
290                        os << "variable-length array of ";
291                } else {
292                        os << "open array of ";
293                } // if
294                if ( base ) {
295                        base->print( os, indent );
296                } // if
297                break;
298        case Function:
299                os << "function" << endl;
300                if ( function.params ) {
301                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with parameters " << endl;
302                        function.params->printList( os, indent + 4 );
303                } else {
304                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with no parameters" << endl;
305                } // if
306                if ( function.idList ) {
307                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with old-style identifier list " << endl;
308                        function.idList->printList( os, indent + 4 );
309                } // if
310                if ( function.oldDeclList ) {
311                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with old-style declaration list " << endl;
312                        function.oldDeclList->printList( os, indent + 4 );
313                } // if
314                os << string( indent + 2, ' ' ) << "returning ";
315                if ( base ) {
316                        base->print( os, indent + 4 );
317                } else {
318                        os << "nothing ";
319                } // if
320                os << endl;
321                if ( function.body ) {
322                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with body " << endl;
323                        function.body->printList( os, indent + 2 );
324                } // if
325                break;
326        case Aggregate:
327                os << AggregateDecl::aggrString( aggregate.kind ) << ' ' << *aggregate.name << endl;
328                if ( aggregate.params ) {
329                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with type parameters" << endl;
330                        aggregate.params->printList( os, indent + 4 );
331                } // if
332                if ( aggregate.actuals ) {
333                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "instantiated with actual parameters" << endl;
334                        aggregate.actuals->printList( os, indent + 4 );
335                } // if
336                if ( aggregate.fields ) {
337                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with members" << endl;
338                        aggregate.fields->printList( os, indent + 4 );
339                } // if
340                if ( aggregate.body ) {
341                        os << string( indent + 2, ' ' ) << " with body" << endl;
342                } // if
343                break;
344        case AggregateInst:
345                if ( aggInst.aggregate ) {
346                        os << "instance of " ;
347                        aggInst.aggregate->print( os, indent );
348                } else {
349                        os << "instance of an unspecified aggregate ";
350                } // if
351                if ( aggInst.params ) {
352                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with parameters" << endl;
353                        aggInst.params->printList( os, indent + 2 );
354                } // if
355                break;
356        case Enum:
357                os << "enumeration " << *enumeration.name << endl;;
358                if ( enumeration.constants ) {
359                        os << "with constants" << endl;
360                        enumeration.constants->printList( os, indent + 2 );
361                } // if
362                if ( enumeration.body ) {
363                        os << string( indent + 2, ' ' ) << " with body" << endl;
364                } // if
365                if ( base ) {
366                        os << "for ";
367                        base->print( os, indent + 2 );
368                } // if
369                break;
370        case EnumConstant:
371                os << "enumeration constant ";
372                break;
373        case Symbolic:
374                if ( symbolic.isTypedef ) {
375                        os << "typedef definition ";
376                } else {
377                        os << "type definition ";
378                } // if
379                if ( symbolic.params ) {
380                        os << endl << string( indent + 2, ' ' ) << "with parameters" << endl;
381                        symbolic.params->printList( os, indent + 2 );
382                } // if
383                if ( symbolic.assertions ) {
384                        os << endl << string( indent + 2, ' ' ) << "with assertions" << endl;
385                        symbolic.assertions->printList( os, indent + 4 );
386                        os << string( indent + 2, ' ' );
387                } // if
388                if ( base ) {
389                        os << "for ";
390                        base->print( os, indent + 2 );
391                } // if
392                break;
393        case SymbolicInst:
394                os << *symbolic.name;
395                if ( symbolic.actuals ) {
396                        os << "(";
397                        symbolic.actuals->printList( os, indent + 2 );
398                        os << ")";
399                } // if
400                break;
401        case Tuple:
402                os << "tuple ";
403                if ( tuple ) {
404                        os << "with members" << endl;
405                        tuple->printList( os, indent + 2 );
406                } // if
407                break;
408        case Basetypeof:
409                os << "base-";
410                #if defined(__GNUC__) && __GNUC__ >= 7
411                        __attribute__((fallthrough));
412                #endif
413                // FALL THROUGH
414        case Typeof:
415                os << "type-of expression ";
416                if ( typeexpr ) {
417                        typeexpr->print( os, indent + 2 );
418                } // if
419                break;
420        case Vtable:
421                os << "vtable";
422                break;
423        case Builtin:
424                os << DeclarationNode::builtinTypeNames[builtintype];
425                break;
426        case GlobalScope:
427                break;
428        case Qualified:
429                qualified.parent->print( os );
430                os << ".";
431                qualified.child->print( os );
432                break;
433        case Unknown:
434                os << "entity of unknown type ";
435                break;
436        default:
437                os << "internal error: TypeData::print " << kind << endl;
438                assert( false );
439        } // switch
440} // TypeData::print
441
442const std::string * TypeData::leafName() const {
443        switch ( kind ) {
444        case Unknown:
445        case Pointer:
446        case Reference:
447        case EnumConstant:
448        case GlobalScope:
449        case Array:
450        case Basic:
451        case Function:
452        case AggregateInst:
453        case Tuple:
454        case Typeof:
455        case Basetypeof:
456        case Builtin:
457        case Vtable:
458                assertf(false, "Tried to get leaf name from kind without a name: %d", kind);
459                break;
460        case Aggregate:
461                return aggregate.name;
462        case Enum:
463                return enumeration.name;
464        case Symbolic:
465        case SymbolicInst:
466                return symbolic.name;
467        case Qualified:
468                return qualified.child->leafName();
469        } // switch
470        assert(false);
471}
472
473
474template< typename ForallList >
475void buildForall( const DeclarationNode * firstNode, ForallList &outputList ) {
476        buildList( firstNode, outputList );
477        auto n = firstNode;
478        for ( typename ForallList::iterator i = outputList.begin(); i != outputList.end(); ++i, n = (DeclarationNode*)n->get_next() ) {
479                TypeDecl * td = static_cast<TypeDecl *>(*i);
480                if ( n->variable.tyClass == TypeDecl::Otype ) {
481                        // add assertion parameters to `type' tyvars in reverse order
482                        // add dtor:  void ^?{}(T *)
483                        FunctionType * dtorType = new FunctionType( Type::Qualifiers(), false );
484                        dtorType->get_parameters().push_back( new ObjectDecl( "", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, nullptr, new ReferenceType( Type::Qualifiers(), new TypeInstType( Type::Qualifiers(), td->get_name(), *i ) ), nullptr ) );
485                        td->get_assertions().push_front( new FunctionDecl( "^?{}", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, dtorType, nullptr ) );
486
487                        // add copy ctor:  void ?{}(T *, T)
488                        FunctionType * copyCtorType = new FunctionType( Type::Qualifiers(), false );
489                        copyCtorType->get_parameters().push_back( new ObjectDecl( "", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, nullptr, new ReferenceType( Type::Qualifiers(), new TypeInstType( Type::Qualifiers(), td->get_name(), *i ) ), nullptr ) );
490                        copyCtorType->get_parameters().push_back( new ObjectDecl( "", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, nullptr, new TypeInstType( Type::Qualifiers(), td->get_name(), *i ), nullptr ) );
491                        td->get_assertions().push_front( new FunctionDecl( "?{}", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, copyCtorType, nullptr ) );
492
493                        // add default ctor:  void ?{}(T *)
494                        FunctionType * ctorType = new FunctionType( Type::Qualifiers(), false );
495                        ctorType->get_parameters().push_back( new ObjectDecl( "", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, nullptr, new ReferenceType( Type::Qualifiers(), new TypeInstType( Type::Qualifiers(), td->get_name(), *i ) ), nullptr ) );
496                        td->get_assertions().push_front( new FunctionDecl( "?{}", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, ctorType, nullptr ) );
497
498                        // add assignment operator:  T * ?=?(T *, T)
499                        FunctionType * assignType = new FunctionType( Type::Qualifiers(), false );
500                        assignType->get_parameters().push_back( new ObjectDecl( "", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, nullptr, new ReferenceType( Type::Qualifiers(), new TypeInstType( Type::Qualifiers(), td->get_name(), *i ) ), nullptr ) );
501                        assignType->get_parameters().push_back( new ObjectDecl( "", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, nullptr, new TypeInstType( Type::Qualifiers(), td->get_name(), *i ), nullptr ) );
502                        assignType->get_returnVals().push_back( new ObjectDecl( "", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, nullptr, new TypeInstType( Type::Qualifiers(), td->get_name(), *i ), nullptr ) );
503                        td->get_assertions().push_front( new FunctionDecl( "?=?", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, assignType, nullptr ) );
504                } // if
505        } // for
506} // buildForall
507
508
509Type * typebuild( const TypeData * td ) {
510        assert( td );
511        switch ( td->kind ) {
512        case TypeData::Unknown:
513                // fill in implicit int
514                return new BasicType( buildQualifiers( td ), BasicType::SignedInt );
515        case TypeData::Basic:
516                return buildBasicType( td );
517        case TypeData::Pointer:
518                return buildPointer( td );
519        case TypeData::Array:
520                return buildArray( td );
521        case TypeData::Reference:
522                return buildReference( td );
523        case TypeData::Function:
524                return buildFunction( td );
525        case TypeData::AggregateInst:
526                return buildAggInst( td );
527        case TypeData::EnumConstant:
528                return new EnumInstType( buildQualifiers( td ), "" );
529        case TypeData::SymbolicInst:
530                return buildSymbolicInst( td );
531        case TypeData::Tuple:
532                return buildTuple( td );
533        case TypeData::Typeof:
534        case TypeData::Basetypeof:
535                return buildTypeof( td );
536        case TypeData::Vtable:
537                return buildVtable( td );
538        case TypeData::Builtin:
539                switch ( td->builtintype ) {
540                case DeclarationNode::Zero:
541                        return new ZeroType( noQualifiers );
542                case DeclarationNode::One:
543                        return new OneType( noQualifiers );
544                default:
545                        return new VarArgsType( buildQualifiers( td ) );
546                } // switch
547        case TypeData::GlobalScope:
548                return new GlobalScopeType();
549        case TypeData::Qualified:
550                return new QualifiedType( buildQualifiers( td ), typebuild( td->qualified.parent ), typebuild( td->qualified.child ) );
551        case TypeData::Symbolic:
552        case TypeData::Enum:
553        case TypeData::Aggregate:
554                assert( false );
555        } // switch
556
557        return nullptr;
558} // typebuild
559
560
561TypeData * typeextractAggregate( const TypeData * td, bool toplevel ) {
562        TypeData * ret = nullptr;
563
564        switch ( td->kind ) {
565        case TypeData::Aggregate:
566                if ( ! toplevel && td->aggregate.body ) {
567                        ret = td->clone();
568                } // if
569                break;
570        case TypeData::Enum:
571                if ( ! toplevel && td->enumeration.body ) {
572                        ret = td->clone();
573                } // if
574                break;
575        case TypeData::AggregateInst:
576                if ( td->aggInst.aggregate ) {
577                        ret = typeextractAggregate( td->aggInst.aggregate, false );
578                } // if
579                break;
580        default:
581                if ( td->base ) {
582                        ret = typeextractAggregate( td->base, false );
583                } // if
584        } // switch
585        return ret;
586} // typeextractAggregate
587
588
589Type::Qualifiers buildQualifiers( const TypeData * td ) {
590        return td->qualifiers;
591} // buildQualifiers
592
593
594static string genTSError( string msg, DeclarationNode::BasicType basictype ) {
595        SemanticError( yylloc, string( "invalid type specifier \"" ) + msg + "\" for type \"" + DeclarationNode::basicTypeNames[basictype] + "\"." );
596} // genTSError
597
598Type * buildBasicType( const TypeData * td ) {
599        BasicType::Kind ret;
600
601        switch ( td->basictype ) {
602        case DeclarationNode::Void:
603                if ( td->signedness != DeclarationNode::NoSignedness ) {
604                        genTSError( DeclarationNode::signednessNames[ td->signedness ], td->basictype );
605                } // if
606                if ( td->length != DeclarationNode::NoLength ) {
607                        genTSError( DeclarationNode::lengthNames[ td->length ], td->basictype );
608                } // if
609                return new VoidType( buildQualifiers( td ) );
610                break;
611
612        case DeclarationNode::Bool:
613                if ( td->signedness != DeclarationNode::NoSignedness ) {
614                        genTSError( DeclarationNode::signednessNames[ td->signedness ], td->basictype );
615                } // if
616                if ( td->length != DeclarationNode::NoLength ) {
617                        genTSError( DeclarationNode::lengthNames[ td->length ], td->basictype );
618                } // if
619
620                ret = BasicType::Bool;
621                break;
622
623        case DeclarationNode::Char:
624                // C11 Standard 6.2.5.15: The three types char, signed char, and unsigned char are collectively called the
625                // character types. The implementation shall define char to have the same range, representation, and behavior as
626                // either signed char or unsigned char.
627                static BasicType::Kind chartype[] = { BasicType::SignedChar, BasicType::UnsignedChar, BasicType::Char };
628
629                if ( td->length != DeclarationNode::NoLength ) {
630                        genTSError( DeclarationNode::lengthNames[ td->length ], td->basictype );
631                } // if
632
633                ret = chartype[ td->signedness ];
634                break;
635
636        case DeclarationNode::Int:
637                static BasicType::Kind inttype[2][4] = {
638                        { BasicType::ShortSignedInt, BasicType::LongSignedInt, BasicType::LongLongSignedInt, BasicType::SignedInt },
639                        { BasicType::ShortUnsignedInt, BasicType::LongUnsignedInt, BasicType::LongLongUnsignedInt, BasicType::UnsignedInt },
640                };
641
642        Integral: ;
643                if ( td->signedness == DeclarationNode::NoSignedness ) {
644                        const_cast<TypeData *>(td)->signedness = DeclarationNode::Signed;
645                } // if
646                ret = inttype[ td->signedness ][ td->length ];
647                break;
648
649        case DeclarationNode::Int128:
650                ret = td->signedness == DeclarationNode::Unsigned ? BasicType::UnsignedInt128 : BasicType::SignedInt128;
651                if ( td->length != DeclarationNode::NoLength ) {
652                        genTSError( DeclarationNode::lengthNames[ td->length ], td->basictype );
653                } // if
654                break;
655
656        case DeclarationNode::Float:
657        case DeclarationNode::Double:
658        case DeclarationNode::LongDouble:                                       // not set until below
659        case DeclarationNode::uuFloat80:
660        case DeclarationNode::uuFloat128:
661        case DeclarationNode::uFloat16:
662        case DeclarationNode::uFloat32:
663        case DeclarationNode::uFloat32x:
664        case DeclarationNode::uFloat64:
665        case DeclarationNode::uFloat64x:
666        case DeclarationNode::uFloat128:
667        case DeclarationNode::uFloat128x:
668                static BasicType::Kind floattype[2][12] = {
669                        { BasicType::FloatComplex, BasicType::DoubleComplex, BasicType::LongDoubleComplex, (BasicType::Kind)-1, (BasicType::Kind)-1, BasicType::uFloat16Complex, BasicType::uFloat32Complex, BasicType::uFloat32xComplex, BasicType::uFloat64Complex, BasicType::uFloat64xComplex, BasicType::uFloat128Complex, BasicType::uFloat128xComplex, },
670                        { BasicType::Float, BasicType::Double, BasicType::LongDouble, BasicType::uuFloat80, BasicType::uuFloat128, BasicType::uFloat16, BasicType::uFloat32, BasicType::uFloat32x, BasicType::uFloat64, BasicType::uFloat64x, BasicType::uFloat128, BasicType::uFloat128x, },
671                };
672
673        FloatingPoint: ;
674                if ( td->signedness != DeclarationNode::NoSignedness ) {
675                        genTSError( DeclarationNode::signednessNames[ td->signedness ], td->basictype );
676                } // if
677                if ( td->length == DeclarationNode::Short || td->length == DeclarationNode::LongLong ) {
678                        genTSError( DeclarationNode::lengthNames[ td->length ], td->basictype );
679                } // if
680                if ( td->basictype != DeclarationNode::Double && td->length == DeclarationNode::Long ) {
681                        genTSError( DeclarationNode::lengthNames[ td->length ], td->basictype );
682                } // if
683                if ( td->complextype == DeclarationNode::Imaginary ) {
684                        genTSError( DeclarationNode::complexTypeNames[ td->complextype ], td->basictype );
685                } // if
686                if ( (td->basictype == DeclarationNode::uuFloat80 || td->basictype == DeclarationNode::uuFloat128) && td->complextype == DeclarationNode::Complex ) { // gcc unsupported
687                        genTSError( DeclarationNode::complexTypeNames[ td->complextype ], td->basictype );
688                } // if
689                if ( td->length == DeclarationNode::Long ) {
690                        const_cast<TypeData *>(td)->basictype = DeclarationNode::LongDouble;
691                } // if
692
693                ret = floattype[ td->complextype ][ td->basictype - DeclarationNode::Float ];
694                //printf( "XXXX %d %d %d %d\n", td->complextype, td->basictype, DeclarationNode::Float, ret );
695                break;
696
697        case DeclarationNode::NoBasicType:
698                // No basic type in declaration => default double for Complex/Imaginary and int type for integral types
699                if ( td->complextype == DeclarationNode::Complex || td->complextype == DeclarationNode::Imaginary ) {
700                        const_cast<TypeData *>(td)->basictype = DeclarationNode::Double;
701                        goto FloatingPoint;
702                } // if
703
704                const_cast<TypeData *>(td)->basictype = DeclarationNode::Int;
705                goto Integral;
706        default:
707                assertf( false, "unknown basic type" );
708                return nullptr;
709        } // switch
710
711        BasicType * bt = new BasicType( buildQualifiers( td ), ret );
712        buildForall( td->forall, bt->get_forall() );
713        return bt;
714} // buildBasicType
715
716
717PointerType * buildPointer( const TypeData * td ) {
718        PointerType * pt;
719        if ( td->base ) {
720                pt = new PointerType( buildQualifiers( td ), typebuild( td->base ) );
721        } else {
722                pt = new PointerType( buildQualifiers( td ), new BasicType( Type::Qualifiers(), BasicType::SignedInt ) );
723        } // if
724        buildForall( td->forall, pt->get_forall() );
725        return pt;
726} // buildPointer
727
728
729ArrayType * buildArray( const TypeData * td ) {
730        ArrayType * at;
731        if ( td->base ) {
732                at = new ArrayType( buildQualifiers( td ), typebuild( td->base ), maybeBuild( td->array.dimension ),
733                                                        td->array.isVarLen, td->array.isStatic );
734        } else {
735                at = new ArrayType( buildQualifiers( td ), new BasicType( Type::Qualifiers(), BasicType::SignedInt ),
736                                                        maybeBuild( td->array.dimension ), td->array.isVarLen, td->array.isStatic );
737        } // if
738        buildForall( td->forall, at->get_forall() );
739        return at;
740} // buildArray
741
742
743ReferenceType * buildReference( const TypeData * td ) {
744        ReferenceType * rt;
745        if ( td->base ) {
746                rt = new ReferenceType( buildQualifiers( td ), typebuild( td->base ) );
747        } else {
748                rt = new ReferenceType( buildQualifiers( td ), new BasicType( Type::Qualifiers(), BasicType::SignedInt ) );
749        } // if
750        buildForall( td->forall, rt->get_forall() );
751        return rt;
752} // buildReference
753
754
755AggregateDecl * buildAggregate( const TypeData * td, std::list< Attribute * > attributes, LinkageSpec::Spec linkage ) {
756        assert( td->kind == TypeData::Aggregate );
757        AggregateDecl * at;
758        switch ( td->aggregate.kind ) {
759        case AggregateDecl::Struct:
760        case AggregateDecl::Coroutine:
761        case AggregateDecl::Exception:
762        case AggregateDecl::Generator:
763        case AggregateDecl::Monitor:
764        case AggregateDecl::Thread:
765                at = new StructDecl( *td->aggregate.name, td->aggregate.kind, attributes, linkage );
766                buildForall( td->aggregate.params, at->get_parameters() );
767                break;
768        case AggregateDecl::Union:
769                at = new UnionDecl( *td->aggregate.name, attributes, linkage );
770                buildForall( td->aggregate.params, at->get_parameters() );
771                break;
772        case AggregateDecl::Trait:
773                at = new TraitDecl( *td->aggregate.name, attributes, linkage );
774                buildList( td->aggregate.params, at->get_parameters() );
775                break;
776        default:
777                assert( false );
778        } // switch
779
780        buildList( td->aggregate.fields, at->get_members() );
781        at->set_body( td->aggregate.body );
782
783        return at;
784} // buildAggregate
785
786
787ReferenceToType * buildComAggInst( const TypeData * type, std::list< Attribute * > attributes, LinkageSpec::Spec linkage ) {
788        switch ( type->kind ) {
789        case TypeData::Enum:
790                if ( type->enumeration.body ) {
791                        EnumDecl * typedecl = buildEnum( type, attributes, linkage );
792                        return new EnumInstType( buildQualifiers( type ), typedecl );
793                } else {
794                        return new EnumInstType( buildQualifiers( type ), *type->enumeration.name );
795                } // if
796        case TypeData::Aggregate:
797                if ( type->aggregate.body ) {
798                        AggregateDecl * typedecl = buildAggregate( type, attributes, linkage );
799                        switch ( type->aggregate.kind ) {
800                        case AggregateDecl::Struct:
801                        case AggregateDecl::Coroutine:
802                        case AggregateDecl::Monitor:
803                        case AggregateDecl::Thread:
804                                return new StructInstType( buildQualifiers( type ), (StructDecl *)typedecl );
805                        case AggregateDecl::Union:
806                                return new UnionInstType( buildQualifiers( type ), (UnionDecl *)typedecl );
807                        case AggregateDecl::Trait:
808                                assert( false );
809                                //return new TraitInstType( buildQualifiers( type ), (TraitDecl *)typedecl );
810                                break;
811                        default:
812                                assert( false );
813                        } // switch
814                } else {
815                        switch ( type->aggregate.kind ) {
816                        case AggregateDecl::Struct:
817                        case AggregateDecl::Coroutine:
818                        case AggregateDecl::Monitor:
819                        case AggregateDecl::Thread:
820                                return new StructInstType( buildQualifiers( type ), *type->aggregate.name );
821                        case AggregateDecl::Union:
822                                return new UnionInstType( buildQualifiers( type ), *type->aggregate.name );
823                        case AggregateDecl::Trait:
824                                return new TraitInstType( buildQualifiers( type ), *type->aggregate.name );
825                        default:
826                                assert( false );
827                        } // switch
828                } // if
829                return nullptr;
830        default:
831                assert( false );
832        } // switch
833} // buildAggInst
834
835
836ReferenceToType * buildAggInst( const TypeData * td ) {
837        assert( td->kind == TypeData::AggregateInst );
838
839        // ReferenceToType * ret = buildComAggInst( td->aggInst.aggregate, std::list< Attribute * >() );
840        ReferenceToType * ret = nullptr;
841        TypeData * type = td->aggInst.aggregate;
842        switch ( type->kind ) {
843        case TypeData::Enum:
844                return new EnumInstType( buildQualifiers( type ), *type->enumeration.name );
845        case TypeData::Aggregate:
846                switch ( type->aggregate.kind ) {
847                case AggregateDecl::Struct:
848                case AggregateDecl::Coroutine:
849                case AggregateDecl::Monitor:
850                case AggregateDecl::Thread:
851                        ret = new StructInstType( buildQualifiers( type ), *type->aggregate.name );
852                        break;
853                case AggregateDecl::Union:
854                        ret = new UnionInstType( buildQualifiers( type ), *type->aggregate.name );
855                        break;
856                case AggregateDecl::Trait:
857                        ret = new TraitInstType( buildQualifiers( type ), *type->aggregate.name );
858                        break;
859                default:
860                        assert( false );
861                } // switch
862                break;
863        default:
864                assert( false );
865        } // switch
866
867        ret->set_hoistType( td->aggInst.hoistType );
868        buildList( td->aggInst.params, ret->get_parameters() );
869        buildForall( td->forall, ret->get_forall() );
870        return ret;
871} // buildAggInst
872
873
874NamedTypeDecl * buildSymbolic( const TypeData * td, std::list< Attribute * > attributes, const string & name, Type::StorageClasses scs, LinkageSpec::Spec linkage ) {
875        assert( td->kind == TypeData::Symbolic );
876        NamedTypeDecl * ret;
877        assert( td->base );
878        if ( td->symbolic.isTypedef ) {
879                ret = new TypedefDecl( name, td->location, scs, typebuild( td->base ), linkage );
880        } else {
881                ret = new TypeDecl( name, scs, typebuild( td->base ), TypeDecl::Dtype, true );
882        } // if
883        buildList( td->symbolic.assertions, ret->get_assertions() );
884        ret->base->attributes.splice( ret->base->attributes.end(), attributes );
885        return ret;
886} // buildSymbolic
887
888
889EnumDecl * buildEnum( const TypeData * td, std::list< Attribute * > attributes, LinkageSpec::Spec linkage ) {
890        assert( td->kind == TypeData::Enum );
891        Type * baseType = td->base ? typebuild(td->base) : nullptr;
892        EnumDecl * ret = new EnumDecl( *td->enumeration.name, attributes, td->enumeration.typed, linkage, baseType );
893        buildList( td->enumeration.constants, ret->get_members() );
894        list< Declaration * >::iterator members = ret->get_members().begin();
895        ret->hide = td->enumeration.hiding == EnumHiding::Hide ? EnumDecl::EnumHiding::Hide : EnumDecl::EnumHiding::Visible;
896        for ( const DeclarationNode * cur = td->enumeration.constants; cur != nullptr; cur = dynamic_cast< DeclarationNode * >( cur->get_next() ), ++members ) {
897                if ( cur->enumInLine ) {
898                        // Do Nothing
899                } else if ( ret->isTyped && !ret->base && cur->has_enumeratorValue() ) {
900                        SemanticError( td->location, "Enumerator of enum(void) cannot have an explicit initializer value." );
901                } else if ( cur->has_enumeratorValue() ) {
902                        ObjectDecl * member = dynamic_cast< ObjectDecl * >(* members);
903                        member->set_init( new SingleInit( maybeMoveBuild( cur->consume_enumeratorValue() ) ) );
904                } else if ( !cur->initializer ) {
905                        if ( baseType && (!dynamic_cast<BasicType *>(baseType) || !dynamic_cast<BasicType *>(baseType)->isInteger())) {
906                                SemanticError( td->location, "Enumerators of an non-integer typed enum must be explicitly initialized." );
907                        }
908                }
909                // else cur is a List Initializer and has been set as init in buildList()
910                // if
911        } // for
912        ret->set_body( td->enumeration.body );
913        return ret;
914} // buildEnum
915
916
917TypeInstType * buildSymbolicInst( const TypeData * td ) {
918        assert( td->kind == TypeData::SymbolicInst );
919        TypeInstType * ret = new TypeInstType( buildQualifiers( td ), *td->symbolic.name, false );
920        buildList( td->symbolic.actuals, ret->get_parameters() );
921        buildForall( td->forall, ret->get_forall() );
922        return ret;
923} // buildSymbolicInst
924
925
926TupleType * buildTuple( const TypeData * td ) {
927        assert( td->kind == TypeData::Tuple );
928        std::list< Type * > types;
929        buildTypeList( td->tuple, types );
930        TupleType * ret = new TupleType( buildQualifiers( td ), types );
931        buildForall( td->forall, ret->get_forall() );
932        return ret;
933} // buildTuple
934
935
936TypeofType * buildTypeof( const TypeData * td ) {
937        assert( td->kind == TypeData::Typeof || td->kind == TypeData::Basetypeof );
938        assert( td->typeexpr );
939        // assert( td->typeexpr->expr );
940        return new TypeofType{ buildQualifiers( td ), td->typeexpr->build(), td->kind == TypeData::Basetypeof };
941} // buildTypeof
942
943
944VTableType * buildVtable( const TypeData * td ) {
945        assert( td->base );
946        return new VTableType{ buildQualifiers( td ), typebuild( td->base ) };
947} // buildVtable
948
949
950Declaration * buildDecl( const TypeData * td, const string &name, Type::StorageClasses scs, Expression * bitfieldWidth, Type::FuncSpecifiers funcSpec, LinkageSpec::Spec linkage, Expression *asmName, Initializer * init, std::list< Attribute * > attributes ) {
951        if ( td->kind == TypeData::Function ) {
952                if ( td->function.idList ) {                                    // KR function ?
953                        buildKRFunction( td->function );                        // transform into C11 function
954                } // if
955
956                FunctionDecl * decl;
957                Statement * stmt = maybeBuild( td->function.body );
958                CompoundStmt * body = dynamic_cast< CompoundStmt * >( stmt );
959                decl = new FunctionDecl( name, scs, linkage, buildFunction( td ), body, attributes, funcSpec );
960                buildList( td->function.withExprs, decl->withExprs );
961                return decl->set_asmName( asmName );
962        } else if ( td->kind == TypeData::Aggregate ) {
963                return buildAggregate( td, attributes, linkage );
964        } else if ( td->kind == TypeData::Enum ) {
965                return buildEnum( td, attributes, linkage );
966        } else if ( td->kind == TypeData::Symbolic ) {
967                return buildSymbolic( td, attributes, name, scs, linkage );
968        } else {
969                return (new ObjectDecl( name, scs, linkage, bitfieldWidth, typebuild( td ), init, attributes ))->set_asmName( asmName );
970        } // if
971        return nullptr;
972} // buildDecl
973
974
975FunctionType * buildFunction( const TypeData * td ) {
976        assert( td->kind == TypeData::Function );
977        FunctionType * ft = new FunctionType( buildQualifiers( td ), ! td->function.params || td->function.params->hasEllipsis );
978        buildList( td->function.params, ft->parameters );
979        buildForall( td->forall, ft->forall );
980        if ( td->base ) {
981                switch ( td->base->kind ) {
982                case TypeData::Tuple:
983                        buildList( td->base->tuple, ft->returnVals );
984                        break;
985                default:
986                        ft->get_returnVals().push_back( dynamic_cast< DeclarationWithType * >( buildDecl( td->base, "", Type::StorageClasses(), nullptr, Type::FuncSpecifiers(), LinkageSpec::Cforall, nullptr ) ) );
987                } // switch
988        } else {
989                ft->get_returnVals().push_back( new ObjectDecl( "", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, nullptr, new BasicType( Type::Qualifiers(), BasicType::SignedInt ), nullptr ) );
990        } // if
991        return ft;
992} // buildFunction
993
994
995// Transform KR routine declarations into C99 routine declarations:
996//
997//    rtn( a, b, c ) int a, c; double b {}  =>  int rtn( int a, double c, int b ) {}
998//
999// The type information for each post-declaration is moved to the corresponding pre-parameter and the post-declaration
1000// is deleted. Note, the order of the parameter names may not be the same as the declaration names. Duplicate names and
1001// extra names are disallowed.
1002//
1003// Note, there is no KR routine-prototype syntax:
1004//
1005//    rtn( a, b, c ) int a, c; double b; // invalid KR prototype
1006//    rtn(); // valid KR prototype
1007
1008void buildKRFunction( const TypeData::Function_t & function ) {
1009        assert( ! function.params );
1010        // loop over declaration first as it is easier to spot errors
1011        for ( DeclarationNode * decl = function.oldDeclList; decl != nullptr; decl = dynamic_cast< DeclarationNode * >( decl->get_next() ) ) {
1012                // scan ALL parameter names for each declaration name to check for duplicates
1013                for ( DeclarationNode * param = function.idList; param != nullptr; param = dynamic_cast< DeclarationNode * >( param->get_next() ) ) {
1014                        if ( *decl->name == *param->name ) {
1015                                // type set => parameter name already transformed by a declaration names so there is a duplicate
1016                                // declaration name attempting a second transformation
1017                                if ( param->type ) SemanticError( param->location, string( "duplicate declaration name " ) + *param->name );
1018                                // declaration type reset => declaration already transformed by a parameter name so there is a duplicate
1019                                // parameter name attempting a second transformation
1020                                if ( ! decl->type ) SemanticError( param->location, string( "duplicate parameter name " ) + *param->name );
1021                                param->type = decl->type;                               // set copy declaration type to parameter type
1022                                decl->type = nullptr;                                   // reset declaration type
1023                                param->attributes.splice( param->attributes.end(), decl->attributes ); // copy and reset attributes from declaration to parameter
1024                        } // if
1025                } // for
1026                // declaration type still set => type not moved to a matching parameter so there is a missing parameter name
1027                if ( decl->type ) SemanticError( decl->location, string( "missing name in parameter list " ) + *decl->name );
1028        } // for
1029
1030        // Parameter names without a declaration default to type int:
1031        //
1032        //    rtb( a, b, c ) const char * b; {} => int rtn( int a, const char * b, int c ) {}
1033
1034        for ( DeclarationNode * param = function.idList; param != nullptr; param = dynamic_cast< DeclarationNode * >( param->get_next() ) ) {
1035                if ( ! param->type ) {                                                  // generate type int for empty parameter type
1036                        param->type = new TypeData( TypeData::Basic );
1037                        param->type->basictype = DeclarationNode::Int;
1038                } // if
1039        } // for
1040
1041        function.params = function.idList;                                      // newly modified idList becomes parameters
1042        function.idList = nullptr;                                                      // idList now empty
1043        delete function.oldDeclList;                                            // deletes entire list
1044        function.oldDeclList = nullptr;                                         // reset
1045} // buildKRFunction
1046
1047// Local Variables: //
1048// tab-width: 4 //
1049// mode: c++ //
1050// compile-command: "make install" //
1051// End: //
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.