source: src/ResolvExpr/Unify.cpp @ 50e04cc

Last change on this file since 50e04cc was 81e768d, checked in by Michael Brooks <mlbrooks@…>, 3 weeks ago

Fix #276; add support for c-array parameters using dependent lengths.

Without this fix, declarations like

void f( int m, int n, float[m][n] );

would either

  • generate bad C code, with unmangled variable names appearing in the function definition, or
  • refuse to resolve a valid-c call of such a function.

tests/array-collections/c-dependent: add direct tests of such cases
tests/tuplearray: activate and expand cases which were blocked on #276
tests/array: activate case fm5y, which was blocked on #276; [noise] adjust source line numbers in .expect
tests/typedefRedef: expand coverage of "error, an array detail is different" cases; [noise] adjust source line numbers in .expect
tests/functions: [noise] adjust .expect to have resolved array sizes (extra casts) in the diffed code dump

The fix is:

  • (ResolvExpr/ResolveTypeof?, ResolvExpr/Resolver?) Resolve the dimension expressions, where they were missed.
  • (ResolvExpr/Resolver?) Prevent dimension expressions that are bound to other parameters from escaping in the function's type, to where they are out of scope. In the f example above, redact the type shown to callers from void (*)(int, int, float[m][n]) to void (*)(int, int, float[][*]).
  • (ResolvExpr/Unify?) Relax the matching rules for such a type, when used at a call site, letting the patameters wildcard type match with the concrete type in scope at the caller's side.
  • (Validate/ReplaceTypedef?) Apply the former, stricter matching rules to the one place where they are still needed: detecting inconsistent typedefs.
  • Property mode set to 100644
File size: 22.6 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// Unify.cpp --
8//
9// Author           : Richard C. Bilson
10// Created On       : Sun May 17 12:27:10 2015
11// Last Modified By : Peter A. Buhr
12// Last Modified On : Fri Dec 13 23:43:05 2019
13// Update Count     : 46
14//
15
16#include "Unify.hpp"
17
18#include <cassert>                  // for assertf, assert
19#include <iterator>                 // for back_insert_iterator, back_inserter
20#include <map>                      // for _Rb_tree_const_iterator, _Rb_tree_i...
21#include <memory>                   // for unique_ptr
22#include <set>                      // for set
23#include <string>                   // for string, operator==, operator!=, bas...
24#include <utility>                  // for pair, move
25#include <vector>
26
27#include "AST/Copy.hpp"
28#include "AST/Decl.hpp"
29#include "AST/Node.hpp"
30#include "AST/Pass.hpp"
31#include "AST/Print.hpp"
32#include "AST/Type.hpp"
33#include "AST/TypeEnvironment.hpp"
34#include "Common/Eval.hpp"          // for eval
35#include "CommonType.hpp"           // for commonType
36#include "FindOpenVars.hpp"         // for findOpenVars
37#include "SpecCost.hpp"             // for SpecCost
38#include "Tuples/Tuples.hpp"        // for isTtype
39#include "Typeops.hpp"              // for flatten, occurs
40
41namespace ast {
42        class SymbolTable;
43}
44
45// #define DEBUG
46
47namespace ResolvExpr {
48
49bool typesCompatible(
50                const ast::Type * first, const ast::Type * second,
51                const ast::TypeEnvironment & env ) {
52        ast::TypeEnvironment newEnv;
53        ast::OpenVarSet open, closed;
54        ast::AssertionSet need, have;
55
56        ast::ptr<ast::Type> newFirst( first ), newSecond( second );
57        env.apply( newFirst );
58        env.apply( newSecond );
59
60        // findOpenVars( newFirst, open, closed, need, have, FirstClosed );
61        findOpenVars( newSecond, open, closed, need, have, newEnv, FirstOpen );
62
63        return unifyExact(newFirst, newSecond, newEnv, need, have, open, noWiden() );
64}
65
66bool typesCompatibleIgnoreQualifiers(
67                const ast::Type * first, const ast::Type * second,
68                const ast::TypeEnvironment & env ) {
69        ast::TypeEnvironment newEnv;
70        ast::OpenVarSet open;
71        ast::AssertionSet need, have;
72
73        ast::Type * newFirst  = shallowCopy( first  );
74        ast::Type * newSecond = shallowCopy( second );
75
76        newFirst ->qualifiers = {};
77        newSecond->qualifiers = {};
78        ast::ptr< ast::Type > t1_(newFirst );
79        ast::ptr< ast::Type > t2_(newSecond);
80
81        ast::ptr< ast::Type > subFirst = env.apply(newFirst).node;
82        ast::ptr< ast::Type > subSecond = env.apply(newSecond).node;
83
84        return unifyExact(
85                subFirst,
86                subSecond,
87                newEnv, need, have, open, noWiden() );
88}
89
90namespace {
91        /// Replaces ttype variables with their bound types.
92        /// If this isn't done when satifying ttype assertions, then argument lists can have
93        /// different size and structure when they should be compatible.
94        struct TtypeExpander : public ast::WithShortCircuiting, public ast::PureVisitor {
95                ast::TypeEnvironment & tenv;
96
97                TtypeExpander( ast::TypeEnvironment & env ) : tenv( env ) {}
98
99                const ast::Type * postvisit( const ast::TypeInstType * typeInst ) {
100                        if ( const ast::EqvClass * clz = tenv.lookup( *typeInst ) ) {
101                                // expand ttype parameter into its actual type
102                                if ( clz->data.kind == ast::TypeDecl::Ttype && clz->bound ) {
103                                        return clz->bound;
104                                }
105                        }
106                        return typeInst;
107                }
108        };
109}
110
111std::vector< ast::ptr< ast::Type > > flattenList(
112        const std::vector< ast::ptr< ast::Type > > & src, ast::TypeEnvironment & env
113) {
114        std::vector< ast::ptr< ast::Type > > dst;
115        dst.reserve( src.size() );
116        for ( const auto & d : src ) {
117                ast::Pass<TtypeExpander> expander( env );
118                // TtypeExpander pass is impure (may mutate nodes in place)
119                // need to make nodes shared to prevent accidental mutation
120                ast::ptr<ast::Type> dc = d->accept(expander);
121                auto types = flatten( dc );
122                for ( ast::ptr< ast::Type > & t : types ) {
123                        // outermost const, volatile, _Atomic qualifiers in parameters should not play
124                        // a role in the unification of function types, since they do not determine
125                        // whether a function is callable.
126                        // NOTE: **must** consider at least mutex qualifier, since functions can be
127                        // overloaded on outermost mutex and a mutex function has different
128                        // requirements than a non-mutex function
129                        remove_qualifiers( t, ast::CV::Const | ast::CV::Volatile | ast::CV::Atomic );
130                        dst.emplace_back( t );
131                }
132        }
133        return dst;
134}
135
136// Unification of Expressions
137//
138// Boolean outcome (obvious):  Are they basically spelled the same?
139// Side effect of binding variables (subtle):  if `sizeof(int)` ===_expr `sizeof(T)` then `int` ===_ty `T`
140//
141// Context:  if `float[VAREXPR1]` ===_ty `float[VAREXPR2]` then `VAREXPR1` ===_expr `VAREXPR2`
142// where the VAREXPR are meant as notational metavariables representing the fact that unification always
143// sees distinct ast::VariableExpr objects at these positions
144
145static bool unify( const ast::Expr * e1, const ast::Expr * e2, ast::TypeEnvironment & env,
146        ast::AssertionSet & need, ast::AssertionSet & have, const ast::OpenVarSet & open,
147        WidenMode widen );
148
149class UnifyExpr final : public ast::WithShortCircuiting {
150        const ast::Expr * e2;
151        ast::TypeEnvironment & tenv;
152        ast::AssertionSet & need;
153        ast::AssertionSet & have;
154        const ast::OpenVarSet & open;
155        WidenMode widen;
156public:
157        bool result;
158
159private:
160
161        void tryMatchOnStaticValue( const ast::Expr * e1 ) {
162                Evaluation r1 = eval(e1);
163                Evaluation r2 = eval(e2);
164
165                if ( !r1.hasKnownValue ) return;
166                if ( !r2.hasKnownValue ) return;
167
168                if ( r1.knownValue != r2.knownValue ) return;
169
170                visit_children = false;
171                result = true;
172        }
173
174public:
175
176        void previsit( const ast::Node * ) { assert(false); }
177
178        void previsit( const ast::Expr * e1 ) {
179                tryMatchOnStaticValue( e1 );
180                visit_children = false;
181        }
182
183        void previsit( const ast::CastExpr * e1 ) {
184                tryMatchOnStaticValue( e1 );
185
186                if ( result ) {
187                        assert( visit_children == false );
188                } else {
189                        assert( visit_children == true );
190                        visit_children = false;
191
192                        auto e2c = dynamic_cast< const ast::CastExpr * >( e2 );
193                        if ( !e2c ) return;
194
195                        // inspect casts' target types
196                        if ( !unifyExact(
197                                e1->result, e2c->result, tenv, need, have, open, widen ) ) return;
198
199                        // inspect casts' inner expressions
200                        result = unify( e1->arg, e2c->arg, tenv, need, have, open, widen );
201                }
202        }
203
204        void previsit( const ast::VariableExpr * e1 ) {
205                tryMatchOnStaticValue( e1 );
206
207                if ( result ) {
208                        assert( visit_children == false );
209                } else {
210                        assert( visit_children == true );
211                        visit_children = false;
212
213                        auto e2v = dynamic_cast< const ast::VariableExpr * >( e2 );
214                        if ( !e2v ) return;
215
216                        assert(e1->var);
217                        assert(e2v->var);
218
219                        // conservative: variable exprs match if their declarations are represented by the same C++ AST object
220                        result = (e1->var == e2v->var);
221                }
222        }
223
224        void previsit( const ast::SizeofExpr * e1 ) {
225                tryMatchOnStaticValue( e1 );
226
227                if ( result ) {
228                        assert( visit_children == false );
229                } else {
230                        assert( visit_children == true );
231                        visit_children = false;
232
233                        auto e2so = dynamic_cast< const ast::SizeofExpr * >( e2 );
234                        if ( !e2so ) return;
235
236                        // expression unification calls type unification (mutual recursion)
237                        result = unifyExact( e1->type, e2so->type, tenv, need, have, open, widen );
238                }
239        }
240
241        UnifyExpr( const ast::Expr * e2, ast::TypeEnvironment & env, ast::AssertionSet & need,
242                ast::AssertionSet & have, const ast::OpenVarSet & open, WidenMode widen )
243        : e2( e2 ), tenv(env), need(need), have(have), open(open), widen(widen), result(false) {}
244};
245
246static bool unify( const ast::Expr * e1, const ast::Expr * e2, ast::TypeEnvironment & env,
247        ast::AssertionSet & need, ast::AssertionSet & have, const ast::OpenVarSet & open,
248        WidenMode widen ) {
249        assert( e1 && e2 );
250        return ast::Pass<UnifyExpr>::read( e1, e2, env, need, have, open, widen );
251}
252
253class Unify final : public ast::WithShortCircuiting {
254        const ast::Type * type2;
255        ast::TypeEnvironment & tenv;
256        ast::AssertionSet & need;
257        ast::AssertionSet & have;
258        const ast::OpenVarSet & open;
259        WidenMode widen;
260public:
261        static size_t traceId;
262        bool result;
263
264        Unify(
265                const ast::Type * type2, ast::TypeEnvironment & env, ast::AssertionSet & need,
266                ast::AssertionSet & have, const ast::OpenVarSet & open, WidenMode widen )
267        : type2(type2), tenv(env), need(need), have(have), open(open), widen(widen),
268        result(false) {}
269
270        void previsit( const ast::Node * ) { visit_children = false; }
271
272        void postvisit( const ast::VoidType * ) {
273                result = dynamic_cast< const ast::VoidType * >( type2 );
274        }
275
276        void postvisit( const ast::BasicType * basic ) {
277                if ( auto basic2 = dynamic_cast< const ast::BasicType * >( type2 ) ) {
278                        result = basic->kind == basic2->kind;
279                }
280        }
281
282        void postvisit( const ast::PointerType * pointer ) {
283                if ( auto pointer2 = dynamic_cast< const ast::PointerType * >( type2 ) ) {
284                        result = unifyExact(
285                                pointer->base, pointer2->base, tenv, need, have, open,
286                                noWiden());
287                }
288        }
289
290        void postvisit( const ast::ArrayType * array ) {
291                auto array2 = dynamic_cast< const ast::ArrayType * >( type2 );
292                if ( !array2 ) return;
293
294                // Permit cases where one side has a dimension or isVarLen,
295                // while the other side is the opposite.
296                // Acheves a wildcard-iterpretation semantics, where lack of
297                // dimension (`float a[]` or `float a[25][*]`) means
298                // "anything here is fine."
299                // Sole known case where a verbatim-match semantics is intended
300                // is typedef redefinition, for which extra checking is added
301                // in src/Validate/ReplaceTypedef.cpp.
302
303                if ( array->dimension && array2->dimension ) {
304                        assert( array2->dimension );
305                        // type unification calls expression unification (mutual recursion)
306                        if ( !unify(array->dimension, array2->dimension,
307                                tenv, need, have, open, widen) ) return;
308                }
309
310                result = unifyExact(
311                        array->base, array2->base, tenv, need, have, open, noWiden());
312        }
313
314        void postvisit( const ast::ReferenceType * ref ) {
315                if ( auto ref2 = dynamic_cast< const ast::ReferenceType * >( type2 ) ) {
316                        result = unifyExact(
317                                ref->base, ref2->base, tenv, need, have, open, noWiden());
318                }
319        }
320
321private:
322
323        template< typename Iter >
324        static bool unifyTypeList(
325                Iter crnt1, Iter end1, Iter crnt2, Iter end2, ast::TypeEnvironment & env,
326                ast::AssertionSet & need, ast::AssertionSet & have, const ast::OpenVarSet & open
327        ) {
328                while ( crnt1 != end1 && crnt2 != end2 ) {
329                        const ast::Type * t1 = *crnt1;
330                        const ast::Type * t2 = *crnt2;
331                        bool isTuple1 = Tuples::isTtype( t1 );
332                        bool isTuple2 = Tuples::isTtype( t2 );
333
334                        // assumes here that ttype *must* be last parameter
335                        if ( isTuple1 && !isTuple2 ) {
336                                // combine remainder of list2, then unify
337                                return unifyExact(
338                                        t1, tupleFromTypes( crnt2, end2 ), env, need, have, open,
339                                        noWiden() );
340                        } else if ( !isTuple1 && isTuple2 ) {
341                                // combine remainder of list1, then unify
342                                return unifyExact(
343                                        tupleFromTypes( crnt1, end1 ), t2, env, need, have, open,
344                                        noWiden() );
345                        }
346
347                        if ( !unifyExact(
348                                t1, t2, env, need, have, open, noWiden() )
349                        ) return false;
350
351                        ++crnt1; ++crnt2;
352                }
353
354                // May get to the end of one argument list before the other. This is only okay if the
355                // other is a ttype
356                if ( crnt1 != end1 ) {
357                        // try unifying empty tuple with ttype
358                        const ast::Type * t1 = *crnt1;
359                        if ( !Tuples::isTtype( t1 ) ) return false;
360                        return unifyExact(
361                                t1, tupleFromTypes( crnt2, end2 ), env, need, have, open,
362                                noWiden() );
363                } else if ( crnt2 != end2 ) {
364                        // try unifying empty tuple with ttype
365                        const ast::Type * t2 = *crnt2;
366                        if ( !Tuples::isTtype( t2 ) ) return false;
367                        return unifyExact(
368                                tupleFromTypes( crnt1, end1 ), t2, env, need, have, open,
369                                noWiden() );
370                }
371
372                return true;
373        }
374
375        static bool unifyTypeList(
376                const std::vector< ast::ptr< ast::Type > > & list1,
377                const std::vector< ast::ptr< ast::Type > > & list2,
378                ast::TypeEnvironment & env, ast::AssertionSet & need, ast::AssertionSet & have,
379                const ast::OpenVarSet & open
380        ) {
381                return unifyTypeList(
382                        list1.begin(), list1.end(), list2.begin(), list2.end(), env, need, have, open);
383        }
384
385        static void markAssertionSet( ast::AssertionSet & assns, const ast::VariableExpr * assn ) {
386                auto i = assns.find( assn );
387                if ( i != assns.end() ) {
388                        i->second.isUsed = true;
389                }
390        }
391
392        /// mark all assertions in `type` used in both `assn1` and `assn2`
393        static void markAssertions(
394                ast::AssertionSet & assn1, ast::AssertionSet & assn2,
395                const ast::FunctionType * type
396        ) {
397                for ( auto & assert : type->assertions ) {
398                        markAssertionSet( assn1, assert );
399                        markAssertionSet( assn2, assert );
400                }
401        }
402
403public:
404        void postvisit( const ast::FunctionType * func ) {
405                auto func2 = dynamic_cast< const ast::FunctionType * >( type2 );
406                if ( !func2 ) return;
407
408                if ( func->isVarArgs != func2->isVarArgs ) return;
409
410                // Flatten the parameter lists for both functions so that tuple structure does not
411                // affect unification. Does not actually mutate function parameters.
412                auto params = flattenList( func->params, tenv );
413                auto params2 = flattenList( func2->params, tenv );
414
415                // sizes don't have to match if ttypes are involved; need to be more precise w.r.t.
416                // where the ttype is to prevent errors
417                if (
418                        ( params.size() != params2.size() || func->returns.size() != func2->returns.size() )
419                        && !func->isTtype()
420                        && !func2->isTtype()
421                ) return;
422
423                if ( !unifyTypeList( params, params2, tenv, need, have, open ) ) return;
424                if ( !unifyTypeList(
425                        func->returns, func2->returns, tenv, need, have, open ) ) return;
426
427                markAssertions( have, need, func );
428                markAssertions( have, need, func2 );
429
430                result = true;
431        }
432
433private:
434        // Returns: other, cast as XInstType
435        // Assigns this->result: whether types are compatible (up to generic parameters)
436        template< typename XInstType >
437        const XInstType * handleRefType( const XInstType * inst, const ast::Type * other ) {
438                // check that the other type is compatible and named the same
439                auto otherInst = dynamic_cast< const XInstType * >( other );
440                if ( otherInst && inst->name == otherInst->name ) {
441                        this->result = otherInst;
442                }
443                return otherInst;
444        }
445
446        /// Creates a tuple type based on a list of TypeExpr
447        template< typename Iter >
448        static const ast::Type * tupleFromExprs(
449                const ast::TypeExpr * param, Iter & crnt, Iter end, ast::CV::Qualifiers qs
450        ) {
451                std::vector< ast::ptr< ast::Type > > types;
452                do {
453                        types.emplace_back( param->type );
454
455                        ++crnt;
456                        if ( crnt == end ) break;
457                        param = strict_dynamic_cast< const ast::TypeExpr * >( crnt->get() );
458                } while(true);
459
460                return new ast::TupleType( std::move(types), qs );
461        }
462
463        template< typename XInstType >
464        void handleGenericRefType( const XInstType * inst, const ast::Type * other ) {
465                // check that other type is compatible and named the same
466                const XInstType * otherInst = handleRefType( inst, other );
467                if ( !this->result ) return;
468
469                // check that parameters of types unify, if any
470                const std::vector< ast::ptr< ast::Expr > > & params = inst->params;
471                const std::vector< ast::ptr< ast::Expr > > & params2 = otherInst->params;
472
473                auto it = params.begin();
474                auto jt = params2.begin();
475                for ( ; it != params.end() && jt != params2.end(); ++it, ++jt ) {
476                        auto param = strict_dynamic_cast< const ast::TypeExpr * >( it->get() );
477                        auto param2 = strict_dynamic_cast< const ast::TypeExpr * >( jt->get() );
478
479                        ast::ptr< ast::Type > pty = param->type;
480                        ast::ptr< ast::Type > pty2 = param2->type;
481
482                        bool isTuple = Tuples::isTtype( pty );
483                        bool isTuple2 = Tuples::isTtype( pty2 );
484
485                        if ( isTuple && isTuple2 ) {
486                                ++it; ++jt;  // skip ttype parameters before break
487                        } else if ( isTuple ) {
488                                // bundle remaining params into tuple
489                                pty2 = tupleFromExprs( param2, jt, params2.end(), pty->qualifiers );
490                                ++it;  // skip ttype parameter for break
491                        } else if ( isTuple2 ) {
492                                // bundle remaining params into tuple
493                                pty = tupleFromExprs( param, it, params.end(), pty2->qualifiers );
494                                ++jt;  // skip ttype parameter for break
495                        }
496
497                        if ( !unifyExact(
498                                        pty, pty2, tenv, need, have, open, noWiden() ) ) {
499                                result = false;
500                                return;
501                        }
502
503                        // ttype parameter should be last
504                        if ( isTuple || isTuple2 ) break;
505                }
506                result = it == params.end() && jt == params2.end();
507        }
508
509public:
510        void postvisit( const ast::StructInstType * aggrType ) {
511                handleGenericRefType( aggrType, type2 );
512        }
513
514        void postvisit( const ast::UnionInstType * aggrType ) {
515                handleGenericRefType( aggrType, type2 );
516        }
517
518        void postvisit( const ast::EnumInstType * aggrType ) {
519                handleRefType( aggrType, type2 );
520        }
521
522        void postvisit( const ast::TraitInstType * aggrType ) {
523                handleRefType( aggrType, type2 );
524        }
525
526        void postvisit( const ast::TypeInstType * typeInst ) {
527                // assert( open.find( *typeInst ) == open.end() );
528                auto otherInst = dynamic_cast< const ast::TypeInstType * >( type2 );
529                if ( otherInst && typeInst->name == otherInst->name ) {
530                        this->result = otherInst;
531                }
532        }
533
534private:
535        /// Creates a tuple type based on a list of Type
536        static bool unifyList(
537                const std::vector< ast::ptr< ast::Type > > & list1,
538                const std::vector< ast::ptr< ast::Type > > & list2, ast::TypeEnvironment & env,
539                ast::AssertionSet & need, ast::AssertionSet & have, const ast::OpenVarSet & open
540        ) {
541                auto crnt1 = list1.begin();
542                auto crnt2 = list2.begin();
543                while ( crnt1 != list1.end() && crnt2 != list2.end() ) {
544                        const ast::Type * t1 = *crnt1;
545                        const ast::Type * t2 = *crnt2;
546                        bool isTuple1 = Tuples::isTtype( t1 );
547                        bool isTuple2 = Tuples::isTtype( t2 );
548
549                        // assumes ttype must be last parameter
550                        if ( isTuple1 && !isTuple2 ) {
551                                // combine entirety of list2, then unify
552                                return unifyExact(
553                                        t1, tupleFromTypes( list2 ), env, need, have, open,
554                                        noWiden() );
555                        } else if ( !isTuple1 && isTuple2 ) {
556                                // combine entirety of list1, then unify
557                                return unifyExact(
558                                        tupleFromTypes( list1 ), t2, env, need, have, open,
559                                        noWiden() );
560                        }
561
562                        if ( !unifyExact(
563                                t1, t2, env, need, have, open, noWiden() )
564                        ) return false;
565
566                        ++crnt1; ++crnt2;
567                }
568
569                if ( crnt1 != list1.end() ) {
570                        // try unifying empty tuple type with ttype
571                        const ast::Type * t1 = *crnt1;
572                        if ( !Tuples::isTtype( t1 ) ) return false;
573                        // xxx - this doesn't generate an empty tuple, contrary to comment; both ported
574                        // from Rob's code
575                        return unifyExact(
576                                        t1, tupleFromTypes( list2 ), env, need, have, open,
577                                        noWiden() );
578                } else if ( crnt2 != list2.end() ) {
579                        // try unifying empty tuple with ttype
580                        const ast::Type * t2 = *crnt2;
581                        if ( !Tuples::isTtype( t2 ) ) return false;
582                        // xxx - this doesn't generate an empty tuple, contrary to comment; both ported
583                        // from Rob's code
584                        return unifyExact(
585                                        tupleFromTypes( list1 ), t2, env, need, have, open,
586                                        noWiden() );
587                }
588
589                return true;
590        }
591
592public:
593        void postvisit( const ast::TupleType * tuple ) {
594                auto tuple2 = dynamic_cast< const ast::TupleType * >( type2 );
595                if ( ! tuple2 ) return;
596
597                ast::Pass<TtypeExpander> expander{ tenv };
598
599                const ast::Type * flat = tuple->accept( expander );
600                const ast::Type * flat2 = tuple2->accept( expander );
601
602                auto types = flatten( flat );
603                auto types2 = flatten( flat2 );
604
605                result = unifyList( types, types2, tenv, need, have, open );
606        }
607
608        void postvisit( const ast::VarArgsType * ) {
609                result = dynamic_cast< const ast::VarArgsType * >( type2 );
610        }
611
612        void postvisit( const ast::ZeroType * ) {
613                result = dynamic_cast< const ast::ZeroType * >( type2 );
614        }
615
616        void postvisit( const ast::OneType * ) {
617                result = dynamic_cast< const ast::OneType * >( type2 );
618        }
619};
620
621// size_t Unify::traceId = Stats::Heap::new_stacktrace_id("Unify");
622
623bool unify(
624                const ast::ptr<ast::Type> & type1, const ast::ptr<ast::Type> & type2,
625                ast::TypeEnvironment & env, ast::AssertionSet & need, ast::AssertionSet & have,
626                ast::OpenVarSet & open
627) {
628        ast::ptr<ast::Type> common;
629        return unify( type1, type2, env, need, have, open, common );
630}
631
632bool unify(
633                const ast::ptr<ast::Type> & type1, const ast::ptr<ast::Type> & type2,
634                ast::TypeEnvironment & env, ast::AssertionSet & need, ast::AssertionSet & have,
635                ast::OpenVarSet & open, ast::ptr<ast::Type> & common
636) {
637        ast::OpenVarSet closed;
638        // findOpenVars( type1, open, closed, need, have, FirstClosed );
639        findOpenVars( type2, open, closed, need, have, env, FirstOpen );
640        return unifyInexact(
641                type1, type2, env, need, have, open, WidenMode{ true, true }, common );
642}
643
644bool unifyExact(
645                const ast::Type * type1, const ast::Type * type2, ast::TypeEnvironment & env,
646                ast::AssertionSet & need, ast::AssertionSet & have, const ast::OpenVarSet & open,
647                WidenMode widen
648) {
649        if ( type1->qualifiers != type2->qualifiers ) return false;
650
651        auto var1 = dynamic_cast< const ast::TypeInstType * >( type1 );
652        auto var2 = dynamic_cast< const ast::TypeInstType * >( type2 );
653        bool isopen1 = var1 && env.lookup(*var1);
654        bool isopen2 = var2 && env.lookup(*var2);
655
656        if ( isopen1 && isopen2 ) {
657                if ( var1->base->kind != var2->base->kind ) return false;
658                return env.bindVarToVar(
659                        var1, var2, ast::TypeData{ var1->base->kind, var1->base->sized||var2->base->sized }, need, have,
660                        open, widen );
661        } else if ( isopen1 ) {
662                return env.bindVar( var1, type2, ast::TypeData{var1->base}, need, have, open, widen );
663        } else if ( isopen2 ) {
664                return env.bindVar( var2, type1, ast::TypeData{var2->base}, need, have, open, widen );
665        } else {
666                return ast::Pass<Unify>::read(
667                        type1, type2, env, need, have, open, widen );
668        }
669}
670
671bool unifyInexact(
672                const ast::ptr<ast::Type> & type1, const ast::ptr<ast::Type> & type2,
673                ast::TypeEnvironment & env, ast::AssertionSet & need, ast::AssertionSet & have,
674                const ast::OpenVarSet & open, WidenMode widen,
675                ast::ptr<ast::Type> & common
676) {
677        ast::CV::Qualifiers q1 = type1->qualifiers, q2 = type2->qualifiers;
678
679        // force t1 and t2 to be cloned if their qualifiers must be stripped, so that type1 and
680        // type2 are left unchanged; calling convention forces type{1,2}->strong_ref >= 1
681        ast::Type * t1 = shallowCopy(type1.get());
682        ast::Type * t2 = shallowCopy(type2.get());
683        t1->qualifiers = {};
684        t2->qualifiers = {};
685        ast::ptr< ast::Type > t1_(t1);
686        ast::ptr< ast::Type > t2_(t2);
687
688        if ( unifyExact( t1, t2, env, need, have, open, widen ) ) {
689                // if exact unification on unqualified types, try to merge qualifiers
690                if ( q1 == q2 || ( ( q1 > q2 || widen.first ) && ( q2 > q1 || widen.second ) ) ) {
691                        t1->qualifiers = q1 | q2;
692                        common = t1;
693                        return true;
694                } else {
695                        return false;
696                }
697        } else if (( common = commonType( t1, t2, env, need, have, open, widen ))) {
698                // no exact unification, but common type
699                auto c = shallowCopy(common.get());
700                c->qualifiers = q1 | q2;
701                common = c;
702                return true;
703        } else {
704                return false;
705        }
706}
707
708ast::ptr<ast::Type> extractResultType( const ast::FunctionType * func ) {
709        if ( func->returns.empty() ) return new ast::VoidType();
710        if ( func->returns.size() == 1 ) return func->returns[0];
711
712        std::vector<ast::ptr<ast::Type>> tys;
713        for ( const auto & decl : func->returns ) {
714                tys.emplace_back( decl );
715        }
716        return new ast::TupleType( std::move(tys) );
717}
718
719} // namespace ResolvExpr
720
721// Local Variables: //
722// tab-width: 4 //
723// mode: c++ //
724// compile-command: "make install" //
725// End: //
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.