source: src/Parser/TypeData.cc @ 52be5948

ADTast-experimentalpthread-emulation
Last change on this file since 52be5948 was 66406f3, checked in by Peter A. Buhr <pabuhr@…>, 23 months ago

update debug printing

  • Property mode set to 100644
File size: 37.2 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 : Tue May 10 22:36:52 2022
13// Update Count     : 677
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                // nothing else to initialize
41                break;
42          case Basic:
43                // basic = new Basic_t;
44                break;
45          case Array:
46                // array = new Array_t;
47                array.dimension = nullptr;
48                array.isVarLen = false;
49                array.isStatic = false;
50                break;
51          case Function:
52                // function = new Function_t;
53                function.params = nullptr;
54                function.idList = nullptr;
55                function.oldDeclList = nullptr;
56                function.body = nullptr;
57                function.withExprs = nullptr;
58                break;
59                // Enum is an Aggregate, so both structures are initialized together.
60          case Enum:
61                // enumeration = new Enumeration_t;
62                enumeration.name = nullptr;
63                enumeration.constants = nullptr;
64                enumeration.body = false;
65                enumeration.anon = false;
66                break;
67          case Aggregate:
68                // aggregate = new Aggregate_t;
69                aggregate.kind = AggregateDecl::NoAggregate;
70                aggregate.name = nullptr;
71                aggregate.params = nullptr;
72                aggregate.actuals = nullptr;
73                aggregate.fields = nullptr;
74                aggregate.body = false;
75                aggregate.tagged = false;
76                aggregate.parent = nullptr;
77                aggregate.anon = false;
78                break;
79          case AggregateInst:
80                // aggInst = new AggInst_t;
81                aggInst.aggregate = nullptr;
82                aggInst.params = nullptr;
83                aggInst.hoistType = false;
84                break;
85          case Symbolic:
86          case SymbolicInst:
87                // symbolic = new Symbolic_t;
88                symbolic.name = nullptr;
89                symbolic.params = nullptr;
90                symbolic.actuals = nullptr;
91                symbolic.assertions = nullptr;
92                break;
93          case Tuple:
94                // tuple = new Tuple_t;
95                tuple = nullptr;
96                break;
97          case Typeof:
98          case Basetypeof:
99                // typeexpr = new Typeof_t;
100                typeexpr = nullptr;
101                break;
102          case Vtable:
103                break;
104          case Builtin:
105                // builtin = new Builtin_t;
106                case Qualified:
107                qualified.parent = nullptr;
108                qualified.child = nullptr;
109                break;
110        } // switch
111} // TypeData::TypeData
112
113
114TypeData::~TypeData() {
115        delete base;
116        delete forall;
117
118        switch ( kind ) {
119          case Unknown:
120          case Pointer:
121          case Reference:
122          case EnumConstant:
123          case GlobalScope:
124                // nothing to destroy
125                break;
126          case Basic:
127                // delete basic;
128                break;
129          case Array:
130                delete array.dimension;
131                // delete array;
132                break;
133          case Function:
134                delete function.params;
135                delete function.idList;
136                delete function.oldDeclList;
137                delete function.body;
138                delete function.withExprs;
139                // delete function;
140                break;
141          case Aggregate:
142                delete aggregate.name;
143                delete aggregate.params;
144                delete aggregate.actuals;
145                delete aggregate.fields;
146                // delete aggregate;
147                break;
148          case AggregateInst:
149                delete aggInst.aggregate;
150                delete aggInst.params;
151                // delete aggInst;
152                break;
153          case Enum:
154                delete enumeration.name;
155                delete enumeration.constants;
156                // delete enumeration;
157                break;
158          case Symbolic:
159          case SymbolicInst:
160                delete symbolic.name;
161                delete symbolic.params;
162                delete symbolic.actuals;
163                delete symbolic.assertions;
164                // delete symbolic;
165                break;
166          case Tuple:
167                // delete tuple->members;
168                delete tuple;
169                break;
170          case Typeof:
171          case Basetypeof:
172                // delete typeexpr->expr;
173                delete typeexpr;
174                break;
175          case Vtable:
176                break;
177          case Builtin:
178                // delete builtin;
179                break;
180          case Qualified:
181                delete qualified.parent;
182                delete qualified.child;
183        } // switch
184} // TypeData::~TypeData
185
186
187TypeData * TypeData::clone() const {
188        TypeData * newtype = new TypeData( kind );
189        newtype->qualifiers = qualifiers;
190        newtype->base = maybeClone( base );
191        newtype->forall = maybeClone( forall );
192
193        switch ( kind ) {
194          case Unknown:
195          case EnumConstant:
196          case Pointer:
197          case Reference:
198          case GlobalScope:
199                // nothing else to copy
200                break;
201          case Basic:
202                newtype->basictype = basictype;
203                newtype->complextype = complextype;
204                newtype->signedness = signedness;
205                newtype->length = length;
206                break;
207          case Array:
208                newtype->array.dimension = maybeClone( array.dimension );
209                newtype->array.isVarLen = array.isVarLen;
210                newtype->array.isStatic = array.isStatic;
211                break;
212          case Function:
213                newtype->function.params = maybeClone( function.params );
214                newtype->function.idList = maybeClone( function.idList );
215                newtype->function.oldDeclList = maybeClone( function.oldDeclList );
216                newtype->function.body = maybeClone( function.body );
217                newtype->function.withExprs = maybeClone( function.withExprs );
218                break;
219          case Aggregate:
220                newtype->aggregate.kind = aggregate.kind;
221                newtype->aggregate.name = aggregate.name ? new string( *aggregate.name ) : nullptr;
222                newtype->aggregate.params = maybeClone( aggregate.params );
223                newtype->aggregate.actuals = maybeClone( aggregate.actuals );
224                newtype->aggregate.fields = maybeClone( aggregate.fields );
225                newtype->aggregate.body = aggregate.body;
226                newtype->aggregate.anon = aggregate.anon;
227                newtype->aggregate.tagged = aggregate.tagged;
228                newtype->aggregate.parent = aggregate.parent ? new string( *aggregate.parent ) : nullptr;
229                break;
230          case AggregateInst:
231                newtype->aggInst.aggregate = maybeClone( aggInst.aggregate );
232                newtype->aggInst.params = maybeClone( aggInst.params );
233                newtype->aggInst.hoistType = aggInst.hoistType;
234                break;
235          case Enum:
236                newtype->enumeration.name = enumeration.name ? new string( *enumeration.name ) : nullptr;
237                newtype->enumeration.constants = maybeClone( enumeration.constants );
238                newtype->enumeration.body = enumeration.body;
239                newtype->enumeration.anon = enumeration.anon;
240                break;
241          case Symbolic:
242          case SymbolicInst:
243                newtype->symbolic.name = symbolic.name ? new string( *symbolic.name ) : nullptr;
244                newtype->symbolic.params = maybeClone( symbolic.params );
245                newtype->symbolic.actuals = maybeClone( symbolic.actuals );
246                newtype->symbolic.assertions = maybeClone( symbolic.assertions );
247                newtype->symbolic.isTypedef = symbolic.isTypedef;
248                break;
249          case Tuple:
250                newtype->tuple = maybeClone( tuple );
251                break;
252          case Typeof:
253          case Basetypeof:
254                newtype->typeexpr = maybeClone( typeexpr );
255                break;
256          case Vtable:
257                break;
258          case Builtin:
259                assert( builtintype == DeclarationNode::Zero || builtintype == DeclarationNode::One );
260                newtype->builtintype = builtintype;
261                break;
262                case Qualified:
263                newtype->qualified.parent = maybeClone( qualified.parent );
264                newtype->qualified.child = maybeClone( qualified.child );
265                break;
266        } // switch
267        return newtype;
268} // TypeData::clone
269
270
271void TypeData::print( ostream &os, int indent ) const {
272        for ( int i = 0; i < Type::NumTypeQualifier; i += 1 ) {
273                if ( qualifiers[i] ) os << Type::QualifiersNames[ i ] << ' ';
274        } // for
275
276        if ( forall ) {
277                os << "forall " << endl;
278                forall->printList( os, indent + 4 );
279        } // if
280
281        switch ( kind ) {
282          case Basic:
283                if ( signedness != DeclarationNode::NoSignedness ) os << DeclarationNode::signednessNames[ signedness ] << " ";
284                if ( length != DeclarationNode::NoLength ) os << DeclarationNode::lengthNames[ length ] << " ";
285                if ( complextype != DeclarationNode::NoComplexType ) os << DeclarationNode::complexTypeNames[ complextype ] << " ";
286                if ( basictype != DeclarationNode::NoBasicType ) os << DeclarationNode::basicTypeNames[ basictype ] << " ";
287                break;
288          case Pointer:
289                os << "pointer ";
290                if ( base ) {
291                        os << "to ";
292                        base->print( os, indent );
293                } // if
294                break;
295          case Reference:
296                os << "reference ";
297                if ( base ) {
298                        os << "to ";
299                        base->print( os, indent );
300                } // if
301                break;
302          case Array:
303                if ( array.isStatic ) {
304                        os << "static ";
305                } // if
306                if ( array.dimension ) {
307                        os << "array of ";
308                        array.dimension->printOneLine( os, indent );
309                } else if ( array.isVarLen ) {
310                        os << "variable-length array of ";
311                } else {
312                        os << "open array of ";
313                } // if
314                if ( base ) {
315                        base->print( os, indent );
316                } // if
317                break;
318          case Function:
319                os << "function" << endl;
320                if ( function.params ) {
321                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with parameters " << endl;
322                        function.params->printList( os, indent + 4 );
323                } else {
324                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with no parameters" << endl;
325                } // if
326                if ( function.idList ) {
327                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with old-style identifier list " << endl;
328                        function.idList->printList( os, indent + 4 );
329                } // if
330                if ( function.oldDeclList ) {
331                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with old-style declaration list " << endl;
332                        function.oldDeclList->printList( os, indent + 4 );
333                } // if
334                os << string( indent + 2, ' ' ) << "returning ";
335                if ( base ) {
336                        base->print( os, indent + 4 );
337                } else {
338                        os << "nothing ";
339                } // if
340                os << endl;
341                if ( function.body ) {
342                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with body " << endl;
343                        function.body->printList( os, indent + 2 );
344                } // if
345                break;
346          case Aggregate:
347                os << AggregateDecl::aggrString( aggregate.kind ) << ' ' << *aggregate.name << endl;
348                if ( aggregate.params ) {
349                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with type parameters" << endl;
350                        aggregate.params->printList( os, indent + 4 );
351                } // if
352                if ( aggregate.actuals ) {
353                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "instantiated with actual parameters" << endl;
354                        aggregate.actuals->printList( os, indent + 4 );
355                } // if
356                if ( aggregate.fields ) {
357                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with members" << endl;
358                        aggregate.fields->printList( os, indent + 4 );
359                } // if
360                if ( aggregate.body ) {
361                        os << string( indent + 2, ' ' ) << " with body" << endl;
362                } // if
363                break;
364          case AggregateInst:
365                if ( aggInst.aggregate ) {
366                        os << "instance of " ;
367                        aggInst.aggregate->print( os, indent );
368                } else {
369                        os << "instance of an unspecified aggregate ";
370                } // if
371                if ( aggInst.params ) {
372                        os << string( indent + 2, ' ' ) << "with parameters" << endl;
373                        aggInst.params->printList( os, indent + 2 );
374                } // if
375                break;
376          case Enum:
377                os << "enumeration ";
378                if ( enumeration.constants ) {
379                        os << "with constants" << endl;
380                        enumeration.constants->printList( os, indent + 2 );
381                } // if
382                if ( enumeration.body ) {
383                        os << string( indent + 2, ' ' ) << " with body" << endl;
384                } // if
385                if ( base ) {
386                        os << "for ";
387                        base->print( os, indent + 2 );
388                } // if
389                break;
390          case EnumConstant:
391                os << "enumeration constant ";
392                break;
393          case Symbolic:
394                if ( symbolic.isTypedef ) {
395                        os << "typedef definition ";
396                } else {
397                        os << "type definition ";
398                } // if
399                if ( symbolic.params ) {
400                        os << endl << string( indent + 2, ' ' ) << "with parameters" << endl;
401                        symbolic.params->printList( os, indent + 2 );
402                } // if
403                if ( symbolic.assertions ) {
404                        os << endl << string( indent + 2, ' ' ) << "with assertions" << endl;
405                        symbolic.assertions->printList( os, indent + 4 );
406                        os << string( indent + 2, ' ' );
407                } // if
408                if ( base ) {
409                        os << "for ";
410                        base->print( os, indent + 2 );
411                } // if
412                break;
413          case SymbolicInst:
414                os << *symbolic.name;
415                if ( symbolic.actuals ) {
416                        os << "(";
417                        symbolic.actuals->printList( os, indent + 2 );
418                        os << ")";
419                } // if
420                break;
421          case Tuple:
422                os << "tuple ";
423                if ( tuple ) {
424                        os << "with members" << endl;
425                        tuple->printList( os, indent + 2 );
426                } // if
427                break;
428          case Basetypeof:
429                os << "base-";
430                #if defined(__GNUC__) && __GNUC__ >= 7
431                        __attribute__((fallthrough));
432                #endif
433                // FALL THROUGH
434          case Typeof:
435                os << "type-of expression ";
436                if ( typeexpr ) {
437                        typeexpr->print( os, indent + 2 );
438                } // if
439                break;
440          case Vtable:
441                os << "vtable";
442                break;
443          case Builtin:
444                os << DeclarationNode::builtinTypeNames[builtintype];
445                break;
446          case GlobalScope:
447                break;
448          case Qualified:
449                qualified.parent->print( os );
450                os << ".";
451                qualified.child->print( os );
452                break;
453          case Unknown:
454                os << "entity of unknown type ";
455                break;
456          default:
457                os << "internal error: TypeData::print " << kind << endl;
458                assert( false );
459        } // switch
460} // TypeData::print
461
462const std::string * TypeData::leafName() const {
463        switch ( kind ) {
464          case Unknown:
465          case Pointer:
466          case Reference:
467          case EnumConstant:
468          case GlobalScope:
469          case Array:
470          case Basic:
471          case Function:
472          case AggregateInst:
473          case Tuple:
474          case Typeof:
475          case Basetypeof:
476          case Builtin:
477          case Vtable:
478                assertf(false, "Tried to get leaf name from kind without a name: %d", kind);
479                break;
480          case Aggregate:
481                return aggregate.name;
482          case Enum:
483                return enumeration.name;
484          case Symbolic:
485          case SymbolicInst:
486                return symbolic.name;
487          case Qualified:
488                return qualified.child->leafName();
489        } // switch
490        assert(false);
491}
492
493
494template< typename ForallList >
495void buildForall( const DeclarationNode * firstNode, ForallList &outputList ) {
496        buildList( firstNode, outputList );
497        auto n = firstNode;
498        for ( typename ForallList::iterator i = outputList.begin(); i != outputList.end(); ++i, n = (DeclarationNode*)n->get_next() ) {
499                TypeDecl * td = static_cast<TypeDecl *>(*i);
500                if ( n->variable.tyClass == TypeDecl::Otype ) {
501                        // add assertion parameters to `type' tyvars in reverse order
502                        // add dtor:  void ^?{}(T *)
503                        FunctionType * dtorType = new FunctionType( Type::Qualifiers(), false );
504                        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 ) );
505                        td->get_assertions().push_front( new FunctionDecl( "^?{}", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, dtorType, nullptr ) );
506
507                        // add copy ctor:  void ?{}(T *, T)
508                        FunctionType * copyCtorType = new FunctionType( Type::Qualifiers(), false );
509                        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 ) );
510                        copyCtorType->get_parameters().push_back( new ObjectDecl( "", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, nullptr, new TypeInstType( Type::Qualifiers(), td->get_name(), *i ), nullptr ) );
511                        td->get_assertions().push_front( new FunctionDecl( "?{}", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, copyCtorType, nullptr ) );
512
513                        // add default ctor:  void ?{}(T *)
514                        FunctionType * ctorType = new FunctionType( Type::Qualifiers(), false );
515                        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 ) );
516                        td->get_assertions().push_front( new FunctionDecl( "?{}", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, ctorType, nullptr ) );
517
518                        // add assignment operator:  T * ?=?(T *, T)
519                        FunctionType * assignType = new FunctionType( Type::Qualifiers(), false );
520                        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 ) );
521                        assignType->get_parameters().push_back( new ObjectDecl( "", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, nullptr, new TypeInstType( Type::Qualifiers(), td->get_name(), *i ), nullptr ) );
522                        assignType->get_returnVals().push_back( new ObjectDecl( "", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, nullptr, new TypeInstType( Type::Qualifiers(), td->get_name(), *i ), nullptr ) );
523                        td->get_assertions().push_front( new FunctionDecl( "?=?", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, assignType, nullptr ) );
524                } // if
525        } // for
526} // buildForall
527
528
529Type * typebuild( const TypeData * td ) {
530        assert( td );
531        switch ( td->kind ) {
532          case TypeData::Unknown:
533                // fill in implicit int
534                return new BasicType( buildQualifiers( td ), BasicType::SignedInt );
535          case TypeData::Basic:
536                return buildBasicType( td );
537          case TypeData::Pointer:
538                return buildPointer( td );
539          case TypeData::Array:
540                return buildArray( td );
541          case TypeData::Reference:
542                return buildReference( td );
543          case TypeData::Function:
544                return buildFunction( td );
545          case TypeData::AggregateInst:
546                return buildAggInst( td );
547          case TypeData::EnumConstant:
548                // the name gets filled in later -- by SymTab::Validate
549                return new EnumInstType( buildQualifiers( td ), "" );
550          case TypeData::SymbolicInst:
551                return buildSymbolicInst( td );
552          case TypeData::Tuple:
553                return buildTuple( td );
554          case TypeData::Typeof:
555          case TypeData::Basetypeof:
556                return buildTypeof( td );
557          case TypeData::Vtable:
558                return buildVtable( td );
559          case TypeData::Builtin:
560                switch ( td->builtintype ) {
561                  case DeclarationNode::Zero:
562                        return new ZeroType( noQualifiers );
563                  case DeclarationNode::One:
564                        return new OneType( noQualifiers );
565                  default:
566                        return new VarArgsType( buildQualifiers( td ) );
567                } // switch
568          case TypeData::GlobalScope:
569                return new GlobalScopeType();
570          case TypeData::Qualified:
571                return new QualifiedType( buildQualifiers( td ), typebuild( td->qualified.parent ), typebuild( td->qualified.child ) );
572          case TypeData::Symbolic:
573          case TypeData::Enum:
574          case TypeData::Aggregate:
575                assert( false );
576        } // switch
577
578        return nullptr;
579} // typebuild
580
581
582TypeData * typeextractAggregate( const TypeData * td, bool toplevel ) {
583        TypeData * ret = nullptr;
584
585        switch ( td->kind ) {
586          case TypeData::Aggregate:
587                if ( ! toplevel && td->aggregate.body ) {
588                        ret = td->clone();
589                } // if
590                break;
591          case TypeData::Enum:
592                if ( ! toplevel && td->enumeration.body ) {
593                        ret = td->clone();
594                } // if
595                break;
596          case TypeData::AggregateInst:
597                if ( td->aggInst.aggregate ) {
598                        ret = typeextractAggregate( td->aggInst.aggregate, false );
599                } // if
600                break;
601          default:
602                if ( td->base ) {
603                        ret = typeextractAggregate( td->base, false );
604                } // if
605        } // switch
606        return ret;
607} // typeextractAggregate
608
609
610Type::Qualifiers buildQualifiers( const TypeData * td ) {
611        return td->qualifiers;
612} // buildQualifiers
613
614
615static string genTSError( string msg, DeclarationNode::BasicType basictype ) {
616        SemanticError( yylloc, string( "invalid type specifier \"" ) + msg + "\" for type \"" + DeclarationNode::basicTypeNames[basictype] + "\"." );
617} // genTSError
618
619Type * buildBasicType( const TypeData * td ) {
620        BasicType::Kind ret;
621
622        switch ( td->basictype ) {
623          case DeclarationNode::Void:
624                if ( td->signedness != DeclarationNode::NoSignedness ) {
625                        genTSError( DeclarationNode::signednessNames[ td->signedness ], td->basictype );
626                } // if
627                if ( td->length != DeclarationNode::NoLength ) {
628                        genTSError( DeclarationNode::lengthNames[ td->length ], td->basictype );
629                } // if
630                return new VoidType( buildQualifiers( td ) );
631                break;
632
633          case DeclarationNode::Bool:
634                if ( td->signedness != DeclarationNode::NoSignedness ) {
635                        genTSError( DeclarationNode::signednessNames[ td->signedness ], td->basictype );
636                } // if
637                if ( td->length != DeclarationNode::NoLength ) {
638                        genTSError( DeclarationNode::lengthNames[ td->length ], td->basictype );
639                } // if
640
641                ret = BasicType::Bool;
642                break;
643
644          case DeclarationNode::Char:
645                // C11 Standard 6.2.5.15: The three types char, signed char, and unsigned char are collectively called the
646                // character types. The implementation shall define char to have the same range, representation, and behavior as
647                // either signed char or unsigned char.
648                static BasicType::Kind chartype[] = { BasicType::SignedChar, BasicType::UnsignedChar, BasicType::Char };
649
650                if ( td->length != DeclarationNode::NoLength ) {
651                        genTSError( DeclarationNode::lengthNames[ td->length ], td->basictype );
652                } // if
653
654                ret = chartype[ td->signedness ];
655                break;
656
657          case DeclarationNode::Int:
658                static BasicType::Kind inttype[2][4] = {
659                        { BasicType::ShortSignedInt, BasicType::LongSignedInt, BasicType::LongLongSignedInt, BasicType::SignedInt },
660                        { BasicType::ShortUnsignedInt, BasicType::LongUnsignedInt, BasicType::LongLongUnsignedInt, BasicType::UnsignedInt },
661                };
662
663          Integral: ;
664                if ( td->signedness == DeclarationNode::NoSignedness ) {
665                        const_cast<TypeData *>(td)->signedness = DeclarationNode::Signed;
666                } // if
667                ret = inttype[ td->signedness ][ td->length ];
668                break;
669
670          case DeclarationNode::Int128:
671                ret = td->signedness == DeclarationNode::Unsigned ? BasicType::UnsignedInt128 : BasicType::SignedInt128;
672                if ( td->length != DeclarationNode::NoLength ) {
673                        genTSError( DeclarationNode::lengthNames[ td->length ], td->basictype );
674                } // if
675                break;
676
677          case DeclarationNode::Float:
678          case DeclarationNode::Double:
679          case DeclarationNode::LongDouble:                                     // not set until below
680          case DeclarationNode::uuFloat80:
681          case DeclarationNode::uuFloat128:
682          case DeclarationNode::uFloat16:
683          case DeclarationNode::uFloat32:
684          case DeclarationNode::uFloat32x:
685          case DeclarationNode::uFloat64:
686          case DeclarationNode::uFloat64x:
687          case DeclarationNode::uFloat128:
688          case DeclarationNode::uFloat128x:
689                static BasicType::Kind floattype[2][12] = {
690                        { 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, },
691                        { BasicType::Float, BasicType::Double, BasicType::LongDouble, BasicType::uuFloat80, BasicType::uuFloat128, BasicType::uFloat16, BasicType::uFloat32, BasicType::uFloat32x, BasicType::uFloat64, BasicType::uFloat64x, BasicType::uFloat128, BasicType::uFloat128x, },
692                };
693
694          FloatingPoint: ;
695                if ( td->signedness != DeclarationNode::NoSignedness ) {
696                        genTSError( DeclarationNode::signednessNames[ td->signedness ], td->basictype );
697                } // if
698                if ( td->length == DeclarationNode::Short || td->length == DeclarationNode::LongLong ) {
699                        genTSError( DeclarationNode::lengthNames[ td->length ], td->basictype );
700                } // if
701                if ( td->basictype != DeclarationNode::Double && td->length == DeclarationNode::Long ) {
702                        genTSError( DeclarationNode::lengthNames[ td->length ], td->basictype );
703                } // if
704                if ( td->complextype == DeclarationNode::Imaginary ) {
705                        genTSError( DeclarationNode::complexTypeNames[ td->complextype ], td->basictype );
706                } // if
707                if ( (td->basictype == DeclarationNode::uuFloat80 || td->basictype == DeclarationNode::uuFloat128) && td->complextype == DeclarationNode::Complex ) { // gcc unsupported
708                        genTSError( DeclarationNode::complexTypeNames[ td->complextype ], td->basictype );
709                } // if
710                if ( td->length == DeclarationNode::Long ) {
711                        const_cast<TypeData *>(td)->basictype = DeclarationNode::LongDouble;
712                } // if
713
714                ret = floattype[ td->complextype ][ td->basictype - DeclarationNode::Float ];
715                //printf( "XXXX %d %d %d %d\n", td->complextype, td->basictype, DeclarationNode::Float, ret );
716                break;
717
718          case DeclarationNode::NoBasicType:
719                // No basic type in declaration => default double for Complex/Imaginary and int type for integral types
720                if ( td->complextype == DeclarationNode::Complex || td->complextype == DeclarationNode::Imaginary ) {
721                        const_cast<TypeData *>(td)->basictype = DeclarationNode::Double;
722                        goto FloatingPoint;
723                } // if
724
725                const_cast<TypeData *>(td)->basictype = DeclarationNode::Int;
726                goto Integral;
727          default:
728                assertf( false, "unknown basic type" );
729                return nullptr;
730        } // switch
731
732        BasicType * bt = new BasicType( buildQualifiers( td ), ret );
733        buildForall( td->forall, bt->get_forall() );
734        return bt;
735} // buildBasicType
736
737
738PointerType * buildPointer( const TypeData * td ) {
739        PointerType * pt;
740        if ( td->base ) {
741                pt = new PointerType( buildQualifiers( td ), typebuild( td->base ) );
742        } else {
743                pt = new PointerType( buildQualifiers( td ), new BasicType( Type::Qualifiers(), BasicType::SignedInt ) );
744        } // if
745        buildForall( td->forall, pt->get_forall() );
746        return pt;
747} // buildPointer
748
749
750ArrayType * buildArray( const TypeData * td ) {
751        ArrayType * at;
752        if ( td->base ) {
753                at = new ArrayType( buildQualifiers( td ), typebuild( td->base ), maybeBuild< Expression >( td->array.dimension ),
754                                                        td->array.isVarLen, td->array.isStatic );
755        } else {
756                at = new ArrayType( buildQualifiers( td ), new BasicType( Type::Qualifiers(), BasicType::SignedInt ),
757                                                        maybeBuild< Expression >( td->array.dimension ), td->array.isVarLen, td->array.isStatic );
758        } // if
759        buildForall( td->forall, at->get_forall() );
760        return at;
761} // buildArray
762
763
764ReferenceType * buildReference( const TypeData * td ) {
765        ReferenceType * rt;
766        if ( td->base ) {
767                rt = new ReferenceType( buildQualifiers( td ), typebuild( td->base ) );
768        } else {
769                rt = new ReferenceType( buildQualifiers( td ), new BasicType( Type::Qualifiers(), BasicType::SignedInt ) );
770        } // if
771        buildForall( td->forall, rt->get_forall() );
772        return rt;
773} // buildReference
774
775
776AggregateDecl * buildAggregate( const TypeData * td, std::list< Attribute * > attributes, LinkageSpec::Spec linkage ) {
777        assert( td->kind == TypeData::Aggregate );
778        AggregateDecl * at;
779        switch ( td->aggregate.kind ) {
780          case AggregateDecl::Struct:
781          case AggregateDecl::Coroutine:
782          case AggregateDecl::Exception:
783          case AggregateDecl::Generator:
784          case AggregateDecl::Monitor:
785          case AggregateDecl::Thread:
786                at = new StructDecl( *td->aggregate.name, td->aggregate.kind, attributes, linkage );
787                buildForall( td->aggregate.params, at->get_parameters() );
788                break;
789          case AggregateDecl::Union:
790                at = new UnionDecl( *td->aggregate.name, attributes, linkage );
791                buildForall( td->aggregate.params, at->get_parameters() );
792                break;
793          case AggregateDecl::Trait:
794                at = new TraitDecl( *td->aggregate.name, attributes, linkage );
795                buildList( td->aggregate.params, at->get_parameters() );
796                break;
797          default:
798                assert( false );
799        } // switch
800
801        buildList( td->aggregate.fields, at->get_members() );
802        at->set_body( td->aggregate.body );
803
804        return at;
805} // buildAggregate
806
807
808ReferenceToType * buildComAggInst( const TypeData * type, std::list< Attribute * > attributes, LinkageSpec::Spec linkage ) {
809        switch ( type->kind ) {
810          case TypeData::Enum: {
811                  if ( type->enumeration.body ) {
812                          EnumDecl * typedecl = buildEnum( type, attributes, linkage );
813                          return new EnumInstType( buildQualifiers( type ), typedecl );
814                  } else {
815                          return new EnumInstType( buildQualifiers( type ), *type->enumeration.name );
816                  } // if
817          }
818          case TypeData::Aggregate: {
819                  ReferenceToType * ret;
820                  if ( type->aggregate.body ) {
821                          AggregateDecl * typedecl = buildAggregate( type, attributes, linkage );
822                          switch ( type->aggregate.kind ) {
823                                case AggregateDecl::Struct:
824                                case AggregateDecl::Coroutine:
825                                case AggregateDecl::Monitor:
826                                case AggregateDecl::Thread:
827                                  ret = new StructInstType( buildQualifiers( type ), (StructDecl *)typedecl );
828                                  break;
829                                case AggregateDecl::Union:
830                                  ret = new UnionInstType( buildQualifiers( type ), (UnionDecl *)typedecl );
831                                  break;
832                                case AggregateDecl::Trait:
833                                  assert( false );
834                                  //ret = new TraitInstType( buildQualifiers( type ), (TraitDecl *)typedecl );
835                                  break;
836                                default:
837                                  assert( false );
838                          } // switch
839                  } else {
840                          switch ( type->aggregate.kind ) {
841                                case AggregateDecl::Struct:
842                                case AggregateDecl::Coroutine:
843                                case AggregateDecl::Monitor:
844                                case AggregateDecl::Thread:
845                                  ret = new StructInstType( buildQualifiers( type ), *type->aggregate.name );
846                                  break;
847                                case AggregateDecl::Union:
848                                  ret = new UnionInstType( buildQualifiers( type ), *type->aggregate.name );
849                                  break;
850                                case AggregateDecl::Trait:
851                                  ret = new TraitInstType( buildQualifiers( type ), *type->aggregate.name );
852                                  break;
853                                default:
854                                  assert( false );
855                          } // switch
856                  } // if
857                  return ret;
858          }
859          default:
860                assert( false );
861        } // switch
862} // buildAggInst
863
864
865ReferenceToType * buildAggInst( const TypeData * td ) {
866        assert( td->kind == TypeData::AggregateInst );
867
868        // ReferenceToType * ret = buildComAggInst( td->aggInst.aggregate, std::list< Attribute * >() );
869        ReferenceToType * ret = nullptr;
870        TypeData * type = td->aggInst.aggregate;
871        switch ( type->kind ) {
872          case TypeData::Enum: {
873                  return new EnumInstType( buildQualifiers( type ), *type->enumeration.name );
874          }
875          case TypeData::Aggregate: {
876                  switch ( type->aggregate.kind ) {
877                        case AggregateDecl::Struct:
878                        case AggregateDecl::Coroutine:
879                        case AggregateDecl::Monitor:
880                        case AggregateDecl::Thread:
881                          ret = new StructInstType( buildQualifiers( type ), *type->aggregate.name );
882                          break;
883                        case AggregateDecl::Union:
884                          ret = new UnionInstType( buildQualifiers( type ), *type->aggregate.name );
885                          break;
886                        case AggregateDecl::Trait:
887                          ret = new TraitInstType( buildQualifiers( type ), *type->aggregate.name );
888                          break;
889                        default:
890                          assert( false );
891                  } // switch
892          }
893          break;
894          default:
895                assert( false );
896        } // switch
897
898        ret->set_hoistType( td->aggInst.hoistType );
899        buildList( td->aggInst.params, ret->get_parameters() );
900        buildForall( td->forall, ret->get_forall() );
901        return ret;
902} // buildAggInst
903
904
905NamedTypeDecl * buildSymbolic( const TypeData * td, std::list< Attribute * > attributes, const string & name, Type::StorageClasses scs, LinkageSpec::Spec linkage ) {
906        assert( td->kind == TypeData::Symbolic );
907        NamedTypeDecl * ret;
908        assert( td->base );
909        if ( td->symbolic.isTypedef ) {
910                ret = new TypedefDecl( name, td->location, scs, typebuild( td->base ), linkage );
911        } else {
912                ret = new TypeDecl( name, scs, typebuild( td->base ), TypeDecl::Dtype, true );
913        } // if
914        buildList( td->symbolic.assertions, ret->get_assertions() );
915        ret->base->attributes.splice( ret->base->attributes.end(), attributes );
916        return ret;
917} // buildSymbolic
918
919
920EnumDecl * buildEnum( const TypeData * td, std::list< Attribute * > attributes, LinkageSpec::Spec linkage ) {
921        assert( td->kind == TypeData::Enum );
922        Type * baseType = td->base ? typebuild(td->base) : nullptr;
923        EnumDecl * ret = new EnumDecl( *td->enumeration.name, attributes, linkage, baseType );
924        buildList( td->enumeration.constants, ret->get_members() );
925        list< Declaration * >::iterator members = ret->get_members().begin();
926        for ( const DeclarationNode * cur = td->enumeration.constants; cur != nullptr; cur = dynamic_cast< DeclarationNode * >( cur->get_next() ), ++members ) {
927                if ( cur->has_enumeratorValue() ) {
928                        ObjectDecl * member = dynamic_cast< ObjectDecl * >(* members);
929                        member->set_init( new SingleInit( maybeMoveBuild< Expression >( cur->consume_enumeratorValue() ) ) );
930                } else if ( !cur->initializer ) {
931                        if ( baseType && (!dynamic_cast<BasicType *>(baseType) || !dynamic_cast<BasicType *>(baseType)->isWholeNumber())) {
932                                SemanticError( td->location, "A non whole number enum value decl must be explicitly initialized." );
933                        }
934                }
935                // else cur is a List Initializer and has been set as init in buildList()
936                // if
937        } // for
938        ret->set_body( td->enumeration.body );
939        return ret;
940} // buildEnum
941
942
943TypeInstType * buildSymbolicInst( const TypeData * td ) {
944        assert( td->kind == TypeData::SymbolicInst );
945        TypeInstType * ret = new TypeInstType( buildQualifiers( td ), *td->symbolic.name, false );
946        buildList( td->symbolic.actuals, ret->get_parameters() );
947        buildForall( td->forall, ret->get_forall() );
948        return ret;
949} // buildSymbolicInst
950
951
952TupleType * buildTuple( const TypeData * td ) {
953        assert( td->kind == TypeData::Tuple );
954        std::list< Type * > types;
955        buildTypeList( td->tuple, types );
956        TupleType * ret = new TupleType( buildQualifiers( td ), types );
957        buildForall( td->forall, ret->get_forall() );
958        return ret;
959} // buildTuple
960
961
962TypeofType * buildTypeof( const TypeData * td ) {
963        assert( td->kind == TypeData::Typeof || td->kind == TypeData::Basetypeof );
964        assert( td->typeexpr );
965        // assert( td->typeexpr->expr );
966        return new TypeofType{ buildQualifiers( td ), td->typeexpr->build(), td->kind == TypeData::Basetypeof };
967} // buildTypeof
968
969
970VTableType * buildVtable( const TypeData * td ) {
971        assert( td->base );
972        return new VTableType{ buildQualifiers( td ), typebuild( td->base ) };
973} // buildVtable
974
975
976Declaration * 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 ) {
977        if ( td->kind == TypeData::Function ) {
978                if ( td->function.idList ) {                                    // KR function ?
979                        buildKRFunction( td->function );                        // transform into C11 function
980                } // if
981
982                FunctionDecl * decl;
983                Statement * stmt = maybeBuild<Statement>( td->function.body );
984                CompoundStmt * body = dynamic_cast< CompoundStmt * >( stmt );
985                decl = new FunctionDecl( name, scs, linkage, buildFunction( td ), body, attributes, funcSpec );
986                buildList( td->function.withExprs, decl->withExprs );
987                return decl->set_asmName( asmName );
988        } else if ( td->kind == TypeData::Aggregate ) {
989                return buildAggregate( td, attributes, linkage );
990        } else if ( td->kind == TypeData::Enum ) {
991                return buildEnum( td, attributes, linkage );
992        } else if ( td->kind == TypeData::Symbolic ) {
993                return buildSymbolic( td, attributes, name, scs, linkage );
994        } else {
995                return (new ObjectDecl( name, scs, linkage, bitfieldWidth, typebuild( td ), init, attributes ))->set_asmName( asmName );
996        } // if
997        return nullptr;
998} // buildDecl
999
1000
1001FunctionType * buildFunction( const TypeData * td ) {
1002        assert( td->kind == TypeData::Function );
1003        FunctionType * ft = new FunctionType( buildQualifiers( td ), ! td->function.params || td->function.params->hasEllipsis );
1004        buildList( td->function.params, ft->parameters );
1005        buildForall( td->forall, ft->forall );
1006        if ( td->base ) {
1007                switch ( td->base->kind ) {
1008                  case TypeData::Tuple:
1009                        buildList( td->base->tuple, ft->returnVals );
1010                        break;
1011                  default:
1012                        ft->get_returnVals().push_back( dynamic_cast< DeclarationWithType * >( buildDecl( td->base, "", Type::StorageClasses(), nullptr, Type::FuncSpecifiers(), LinkageSpec::Cforall, nullptr ) ) );
1013                } // switch
1014        } else {
1015                ft->get_returnVals().push_back( new ObjectDecl( "", Type::StorageClasses(), LinkageSpec::Cforall, nullptr, new BasicType( Type::Qualifiers(), BasicType::SignedInt ), nullptr ) );
1016        } // if
1017        return ft;
1018} // buildFunction
1019
1020
1021// Transform KR routine declarations into C99 routine declarations:
1022//
1023//    rtn( a, b, c ) int a, c; double b {}  =>  int rtn( int a, double c, int b ) {}
1024//
1025// The type information for each post-declaration is moved to the corresponding pre-parameter and the post-declaration
1026// is deleted. Note, the order of the parameter names may not be the same as the declaration names. Duplicate names and
1027// extra names are disallowed.
1028//
1029// Note, there is no KR routine-prototype syntax:
1030//
1031//    rtn( a, b, c ) int a, c; double b; // invalid KR prototype
1032//    rtn(); // valid KR prototype
1033
1034void buildKRFunction( const TypeData::Function_t & function ) {
1035        assert( ! function.params );
1036        // loop over declaration first as it is easier to spot errors
1037        for ( DeclarationNode * decl = function.oldDeclList; decl != nullptr; decl = dynamic_cast< DeclarationNode * >( decl->get_next() ) ) {
1038                // scan ALL parameter names for each declaration name to check for duplicates
1039                for ( DeclarationNode * param = function.idList; param != nullptr; param = dynamic_cast< DeclarationNode * >( param->get_next() ) ) {
1040                        if ( *decl->name == *param->name ) {
1041                                // type set => parameter name already transformed by a declaration names so there is a duplicate
1042                                // declaration name attempting a second transformation
1043                                if ( param->type ) SemanticError( param->location, string( "duplicate declaration name " ) + *param->name );
1044                                // declaration type reset => declaration already transformed by a parameter name so there is a duplicate
1045                                // parameter name attempting a second transformation
1046                                if ( ! decl->type ) SemanticError( param->location, string( "duplicate parameter name " ) + *param->name );
1047                                param->type = decl->type;                               // set copy declaration type to parameter type
1048                                decl->type = nullptr;                                   // reset declaration type
1049                                param->attributes.splice( param->attributes.end(), decl->attributes ); // copy and reset attributes from declaration to parameter
1050                        } // if
1051                } // for
1052                // declaration type still set => type not moved to a matching parameter so there is a missing parameter name
1053                if ( decl->type ) SemanticError( decl->location, string( "missing name in parameter list " ) + *decl->name );
1054        } // for
1055
1056        // Parameter names without a declaration default to type int:
1057        //
1058        //    rtb( a, b, c ) const char * b; {} => int rtn( int a, const char * b, int c ) {}
1059
1060        for ( DeclarationNode * param = function.idList; param != nullptr; param = dynamic_cast< DeclarationNode * >( param->get_next() ) ) {
1061                if ( ! param->type ) {                                                  // generate type int for empty parameter type
1062                        param->type = new TypeData( TypeData::Basic );
1063                        param->type->basictype = DeclarationNode::Int;
1064                } // if
1065        } // for
1066
1067        function.params = function.idList;                                      // newly modified idList becomes parameters
1068        function.idList = nullptr;                                                      // idList now empty
1069        delete function.oldDeclList;                                            // deletes entire list
1070        function.oldDeclList = nullptr;                                         // reset
1071} // buildKRFunction
1072
1073// Local Variables: //
1074// tab-width: 4 //
1075// mode: c++ //
1076// compile-command: "make install" //
1077// End: //
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.