source: src/SymTab/Validate.cc @ 1cbca6e

ADTaaron-thesisarm-ehast-experimentalcleanup-dtorsctordeferred_resndemanglerenumforall-pointer-decaygc_noraiijacob/cs343-translationjenkins-sandboxmemorynew-astnew-ast-unique-exprnew-envno_listpersistent-indexerpthread-emulationqualifiedEnumresolv-newstringwith_gc
Last change on this file since 1cbca6e was 1cbca6e, checked in by Rob Schluntz <rschlunt@…>, 9 years ago

check length, etc. in unification of arrays, switch typedef equality for typesCompatible

  • Property mode set to 100644
File size: 37.5 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// Validate.cc --
8//
9// Author           : Richard C. Bilson
10// Created On       : Sun May 17 21:50:04 2015
11// Last Modified By : Peter A. Buhr
12// Last Modified On : Tue Aug 11 16:59:35 2015
13// Update Count     : 196
14//
15
16// The "validate" phase of translation is used to take a syntax tree and convert it into a standard form that aims to be
17// as regular in structure as possible.  Some assumptions can be made regarding the state of the tree after this pass is
18// complete, including:
19//
20// - No nested structure or union definitions; any in the input are "hoisted" to the level of the containing struct or
21//   union.
22//
23// - All enumeration constants have type EnumInstType.
24//
25// - The type "void" never occurs in lists of function parameter or return types; neither do tuple types.  A function
26//   taking no arguments has no argument types, and tuples are flattened.
27//
28// - No context instances exist; they are all replaced by the set of declarations signified by the context, instantiated
29//   by the particular set of type arguments.
30//
31// - Every declaration is assigned a unique id.
32//
33// - No typedef declarations or instances exist; the actual type is substituted for each instance.
34//
35// - Each type, struct, and union definition is followed by an appropriate assignment operator.
36//
37// - Each use of a struct or union is connected to a complete definition of that struct or union, even if that
38//   definition occurs later in the input.
39
40#include <list>
41#include <iterator>
42#include "Validate.h"
43#include "SynTree/Visitor.h"
44#include "SynTree/Mutator.h"
45#include "SynTree/Type.h"
46#include "SynTree/Statement.h"
47#include "SynTree/TypeSubstitution.h"
48#include "Indexer.h"
49#include "FixFunction.h"
50// #include "ImplementationType.h"
51#include "utility.h"
52#include "UniqueName.h"
53#include "AddVisit.h"
54#include "MakeLibCfa.h"
55#include "TypeEquality.h"
56#include "ResolvExpr/typeops.h"
57
58#define debugPrint( x ) if ( doDebug ) { std::cout << x; }
59
60namespace SymTab {
61        class HoistStruct : public Visitor {
62          public:
63                /// Flattens nested struct types
64                static void hoistStruct( std::list< Declaration * > &translationUnit );
65 
66                std::list< Declaration * > &get_declsToAdd() { return declsToAdd; }
67 
68                virtual void visit( StructDecl *aggregateDecl );
69                virtual void visit( UnionDecl *aggregateDecl );
70
71                virtual void visit( CompoundStmt *compoundStmt );
72                virtual void visit( IfStmt *ifStmt );
73                virtual void visit( WhileStmt *whileStmt );
74                virtual void visit( ForStmt *forStmt );
75                virtual void visit( SwitchStmt *switchStmt );
76                virtual void visit( ChooseStmt *chooseStmt );
77                virtual void visit( CaseStmt *caseStmt );
78                virtual void visit( CatchStmt *catchStmt );
79          private:
80                HoistStruct();
81
82                template< typename AggDecl > void handleAggregate( AggDecl *aggregateDecl );
83
84                std::list< Declaration * > declsToAdd;
85                bool inStruct;
86        };
87
88        /// Replaces enum types by int, and function or array types in function parameter and return lists by appropriate pointers
89        class Pass1 : public Visitor {
90                typedef Visitor Parent;
91                virtual void visit( EnumDecl *aggregateDecl );
92                virtual void visit( FunctionType *func );
93        };
94
95        /// Associates forward declarations of aggregates with their definitions
96        class Pass2 : public Indexer {
97                typedef Indexer Parent;
98          public:
99                Pass2( bool doDebug, const Indexer *indexer );
100          private:
101                virtual void visit( StructInstType *structInst );
102                virtual void visit( UnionInstType *unionInst );
103                virtual void visit( ContextInstType *contextInst );
104                virtual void visit( StructDecl *structDecl );
105                virtual void visit( UnionDecl *unionDecl );
106                virtual void visit( TypeInstType *typeInst );
107
108                const Indexer *indexer;
109 
110                typedef std::map< std::string, std::list< StructInstType * > > ForwardStructsType;
111                typedef std::map< std::string, std::list< UnionInstType * > > ForwardUnionsType;
112                ForwardStructsType forwardStructs;
113                ForwardUnionsType forwardUnions;
114        };
115
116        /// Replaces array and function types in forall lists by appropriate pointer type
117        class Pass3 : public Indexer {
118                typedef Indexer Parent;
119          public:
120                Pass3( const Indexer *indexer );
121          private:
122                virtual void visit( ObjectDecl *object );
123                virtual void visit( FunctionDecl *func );
124
125                const Indexer *indexer;
126        };
127
128        class AddStructAssignment : public Visitor {
129          public:
130                /// Generates assignment operators for aggregate types as required
131                static void addStructAssignment( std::list< Declaration * > &translationUnit );
132
133                std::list< Declaration * > &get_declsToAdd() { return declsToAdd; }
134 
135                virtual void visit( EnumDecl *enumDecl );
136                virtual void visit( StructDecl *structDecl );
137                virtual void visit( UnionDecl *structDecl );
138                virtual void visit( TypeDecl *typeDecl );
139                virtual void visit( ContextDecl *ctxDecl );
140                virtual void visit( FunctionDecl *functionDecl );
141
142                virtual void visit( FunctionType *ftype );
143                virtual void visit( PointerType *ftype );
144 
145                virtual void visit( CompoundStmt *compoundStmt );
146                virtual void visit( IfStmt *ifStmt );
147                virtual void visit( WhileStmt *whileStmt );
148                virtual void visit( ForStmt *forStmt );
149                virtual void visit( SwitchStmt *switchStmt );
150                virtual void visit( ChooseStmt *chooseStmt );
151                virtual void visit( CaseStmt *caseStmt );
152                virtual void visit( CatchStmt *catchStmt );
153
154                AddStructAssignment() : functionNesting( 0 ) {}
155          private:
156                template< typename StmtClass > void visitStatement( StmtClass *stmt );
157 
158                std::list< Declaration * > declsToAdd;
159                std::set< std::string > structsDone;
160                unsigned int functionNesting;                   // current level of nested functions
161        };
162
163        class EliminateTypedef : public Mutator {
164          public:
165          EliminateTypedef() : scopeLevel( 0 ) {}
166            /// Replaces typedefs by forward declarations
167                static void eliminateTypedef( std::list< Declaration * > &translationUnit );
168          private:
169                virtual Declaration *mutate( TypedefDecl *typeDecl );
170                virtual TypeDecl *mutate( TypeDecl *typeDecl );
171                virtual DeclarationWithType *mutate( FunctionDecl *funcDecl );
172                virtual DeclarationWithType *mutate( ObjectDecl *objDecl );
173                virtual CompoundStmt *mutate( CompoundStmt *compoundStmt );
174                virtual Type *mutate( TypeInstType *aggregateUseType );
175                virtual Expression *mutate( CastExpr *castExpr );
176
177                virtual Declaration *mutate( StructDecl * structDecl );
178                virtual Declaration *mutate( UnionDecl * unionDecl );
179                virtual Declaration *mutate( EnumDecl * enumDecl );
180                virtual Declaration *mutate( ContextDecl * contextDecl );
181
182                template<typename AggDecl>
183                AggDecl *handleAggregate( AggDecl * aggDecl );
184
185                typedef std::map< std::string, std::pair< TypedefDecl *, int > > TypedefMap;
186                TypedefMap typedefNames;
187                int scopeLevel;
188        };
189
190        void validate( std::list< Declaration * > &translationUnit, bool doDebug ) {
191                Pass1 pass1;
192                Pass2 pass2( doDebug, 0 );
193                Pass3 pass3( 0 );
194                EliminateTypedef::eliminateTypedef( translationUnit );
195                HoistStruct::hoistStruct( translationUnit );
196                acceptAll( translationUnit, pass1 );
197                acceptAll( translationUnit, pass2 );
198                // need to collect all of the assignment operators prior to
199                // this point and only generate assignment operators if one doesn't exist
200                AddStructAssignment::addStructAssignment( translationUnit );
201                acceptAll( translationUnit, pass3 );
202        }
203       
204        void validateType( Type *type, const Indexer *indexer ) {
205                Pass1 pass1;
206                Pass2 pass2( false, indexer );
207                Pass3 pass3( indexer );
208                type->accept( pass1 );
209                type->accept( pass2 );
210                type->accept( pass3 );
211        }
212
213        template< typename Visitor >
214        void acceptAndAdd( std::list< Declaration * > &translationUnit, Visitor &visitor, bool addBefore ) {
215                std::list< Declaration * >::iterator i = translationUnit.begin();
216                while ( i != translationUnit.end() ) {
217                        (*i)->accept( visitor );
218                        std::list< Declaration * >::iterator next = i;
219                        next++;
220                        if ( ! visitor.get_declsToAdd().empty() ) {
221                                translationUnit.splice( addBefore ? i : next, visitor.get_declsToAdd() );
222                        } // if
223                        i = next;
224                } // while
225        }
226
227        void HoistStruct::hoistStruct( std::list< Declaration * > &translationUnit ) {
228                HoistStruct hoister;
229                acceptAndAdd( translationUnit, hoister, true );
230        }
231
232        HoistStruct::HoistStruct() : inStruct( false ) {
233        }
234
235        void filter( std::list< Declaration * > &declList, bool (*pred)( Declaration * ), bool doDelete ) {
236                std::list< Declaration * >::iterator i = declList.begin();
237                while ( i != declList.end() ) {
238                        std::list< Declaration * >::iterator next = i;
239                        ++next;
240                        if ( pred( *i ) ) {
241                                if ( doDelete ) {
242                                        delete *i;
243                                } // if
244                                declList.erase( i );
245                        } // if
246                        i = next;
247                } // while
248        }
249
250        bool isStructOrUnion( Declaration *decl ) {
251                return dynamic_cast< StructDecl * >( decl ) || dynamic_cast< UnionDecl * >( decl );
252        }
253
254        template< typename AggDecl >
255        void HoistStruct::handleAggregate( AggDecl *aggregateDecl ) {
256                if ( inStruct ) {
257                        // Add elements in stack order corresponding to nesting structure.
258                        declsToAdd.push_front( aggregateDecl );
259                        Visitor::visit( aggregateDecl );
260                } else {
261                        inStruct = true;
262                        Visitor::visit( aggregateDecl );
263                        inStruct = false;
264                } // if
265                // Always remove the hoisted aggregate from the inner structure.
266                filter( aggregateDecl->get_members(), isStructOrUnion, false );
267        }
268
269        void HoistStruct::visit( StructDecl *aggregateDecl ) {
270                handleAggregate( aggregateDecl );
271        }
272
273        void HoistStruct::visit( UnionDecl *aggregateDecl ) {
274                handleAggregate( aggregateDecl );
275        }
276
277        void HoistStruct::visit( CompoundStmt *compoundStmt ) {
278                addVisit( compoundStmt, *this );
279        }
280
281        void HoistStruct::visit( IfStmt *ifStmt ) {
282                addVisit( ifStmt, *this );
283        }
284
285        void HoistStruct::visit( WhileStmt *whileStmt ) {
286                addVisit( whileStmt, *this );
287        }
288
289        void HoistStruct::visit( ForStmt *forStmt ) {
290                addVisit( forStmt, *this );
291        }
292
293        void HoistStruct::visit( SwitchStmt *switchStmt ) {
294                addVisit( switchStmt, *this );
295        }
296
297        void HoistStruct::visit( ChooseStmt *switchStmt ) {
298                addVisit( switchStmt, *this );
299        }
300
301        void HoistStruct::visit( CaseStmt *caseStmt ) {
302                addVisit( caseStmt, *this );
303        }
304
305        void HoistStruct::visit( CatchStmt *cathStmt ) {
306                addVisit( cathStmt, *this );
307        }
308
309        void Pass1::visit( EnumDecl *enumDecl ) {
310                // Set the type of each member of the enumeration to be EnumConstant
311 
312                for ( std::list< Declaration * >::iterator i = enumDecl->get_members().begin(); i != enumDecl->get_members().end(); ++i ) {
313                        ObjectDecl * obj = dynamic_cast< ObjectDecl * >( *i );
314                        assert( obj );
315                        // obj->set_type( new EnumInstType( Type::Qualifiers( true, false, false, false, false, false ), enumDecl->get_name() ) );
316                        BasicType * enumType = new BasicType( Type::Qualifiers(), BasicType::SignedInt );
317                        obj->set_type( enumType ) ;
318                } // for
319                Parent::visit( enumDecl );
320        }
321
322        namespace {
323                template< typename DWTIterator >
324                void fixFunctionList( DWTIterator begin, DWTIterator end, FunctionType *func ) {
325                        // the only case in which "void" is valid is where it is the only one in the list; then it should be removed
326                        // entirely other fix ups are handled by the FixFunction class
327                        if ( begin == end ) return;
328                        FixFunction fixer;
329                        DWTIterator i = begin;
330                        *i = (*i )->acceptMutator( fixer );
331                        if ( fixer.get_isVoid() ) {
332                                DWTIterator j = i;
333                                ++i;
334                                func->get_parameters().erase( j );
335                                if ( i != end ) { 
336                                        throw SemanticError( "invalid type void in function type ", func );
337                                } // if
338                        } else {
339                                ++i;
340                                for ( ; i != end; ++i ) {
341                                        FixFunction fixer;
342                                        *i = (*i )->acceptMutator( fixer );
343                                        if ( fixer.get_isVoid() ) {
344                                                throw SemanticError( "invalid type void in function type ", func );
345                                        } // if
346                                } // for
347                        } // if
348                }
349        }
350
351        void Pass1::visit( FunctionType *func ) {
352                // Fix up parameters and return types
353                fixFunctionList( func->get_parameters().begin(), func->get_parameters().end(), func );
354                fixFunctionList( func->get_returnVals().begin(), func->get_returnVals().end(), func );
355                Visitor::visit( func );
356        }
357
358        Pass2::Pass2( bool doDebug, const Indexer *other_indexer ) : Indexer( doDebug ) {
359                if ( other_indexer ) {
360                        indexer = other_indexer;
361                } else {
362                        indexer = this;
363                } // if
364        }
365
366        void Pass2::visit( StructInstType *structInst ) {
367                Parent::visit( structInst );
368                StructDecl *st = indexer->lookupStruct( structInst->get_name() );
369                // it's not a semantic error if the struct is not found, just an implicit forward declaration
370                if ( st ) {
371                        assert( ! structInst->get_baseStruct() || structInst->get_baseStruct()->get_members().empty() || ! st->get_members().empty() );
372                        structInst->set_baseStruct( st );
373                } // if
374                if ( ! st || st->get_members().empty() ) {
375                        // use of forward declaration
376                        forwardStructs[ structInst->get_name() ].push_back( structInst );
377                } // if
378        }
379
380        void Pass2::visit( UnionInstType *unionInst ) {
381                Parent::visit( unionInst );
382                UnionDecl *un = indexer->lookupUnion( unionInst->get_name() );
383                // it's not a semantic error if the union is not found, just an implicit forward declaration
384                if ( un ) {
385                        unionInst->set_baseUnion( un );
386                } // if
387                if ( ! un || un->get_members().empty() ) {
388                        // use of forward declaration
389                        forwardUnions[ unionInst->get_name() ].push_back( unionInst );
390                } // if
391        }
392
393        void Pass2::visit( ContextInstType *contextInst ) {
394                Parent::visit( contextInst );
395                ContextDecl *ctx = indexer->lookupContext( contextInst->get_name() );
396                if ( ! ctx ) {
397                        throw SemanticError( "use of undeclared context " + contextInst->get_name() );
398                } // if
399                for ( std::list< TypeDecl * >::const_iterator i = ctx->get_parameters().begin(); i != ctx->get_parameters().end(); ++i ) {
400                        for ( std::list< DeclarationWithType * >::const_iterator assert = (*i )->get_assertions().begin(); assert != (*i )->get_assertions().end(); ++assert ) {
401                                if ( ContextInstType *otherCtx = dynamic_cast< ContextInstType * >(*assert ) ) {
402                                        cloneAll( otherCtx->get_members(), contextInst->get_members() );
403                                } else {
404                                        contextInst->get_members().push_back( (*assert )->clone() );
405                                } // if
406                        } // for
407                } // for
408
409                if ( ctx->get_parameters().size() != contextInst->get_parameters().size() ) {
410                        throw SemanticError( "incorrect number of context parameters: ", contextInst );
411                } // if
412
413                applySubstitution( ctx->get_parameters().begin(), ctx->get_parameters().end(), contextInst->get_parameters().begin(), ctx->get_members().begin(), ctx->get_members().end(), back_inserter( contextInst->get_members() ) );
414        }
415
416        void Pass2::visit( StructDecl *structDecl ) {
417                if ( ! structDecl->get_members().empty() ) {
418                        ForwardStructsType::iterator fwds = forwardStructs.find( structDecl->get_name() );
419                        if ( fwds != forwardStructs.end() ) {
420                                for ( std::list< StructInstType * >::iterator inst = fwds->second.begin(); inst != fwds->second.end(); ++inst ) {
421                                        (*inst )->set_baseStruct( structDecl );
422                                } // for
423                                forwardStructs.erase( fwds );
424                        } // if
425                } // if
426                Indexer::visit( structDecl );
427        }
428
429        void Pass2::visit( UnionDecl *unionDecl ) {
430                if ( ! unionDecl->get_members().empty() ) {
431                        ForwardUnionsType::iterator fwds = forwardUnions.find( unionDecl->get_name() );
432                        if ( fwds != forwardUnions.end() ) {
433                                for ( std::list< UnionInstType * >::iterator inst = fwds->second.begin(); inst != fwds->second.end(); ++inst ) {
434                                        (*inst )->set_baseUnion( unionDecl );
435                                } // for
436                                forwardUnions.erase( fwds );
437                        } // if
438                } // if
439                Indexer::visit( unionDecl );
440        }
441
442        void Pass2::visit( TypeInstType *typeInst ) {
443                if ( NamedTypeDecl *namedTypeDecl = lookupType( typeInst->get_name() ) ) {
444                        if ( TypeDecl *typeDecl = dynamic_cast< TypeDecl * >( namedTypeDecl ) ) {
445                                typeInst->set_isFtype( typeDecl->get_kind() == TypeDecl::Ftype );
446                        } // if
447                } // if
448        }
449
450        Pass3::Pass3( const Indexer *other_indexer ) :  Indexer( false ) {
451                if ( other_indexer ) {
452                        indexer = other_indexer;
453                } else {
454                        indexer = this;
455                } // if
456        }
457
458        /// Fix up assertions
459        void forallFixer( Type *func ) {
460                for ( std::list< TypeDecl * >::iterator type = func->get_forall().begin(); type != func->get_forall().end(); ++type ) {
461                        std::list< DeclarationWithType * > toBeDone, nextRound;
462                        toBeDone.splice( toBeDone.end(), (*type )->get_assertions() );
463                        while ( ! toBeDone.empty() ) {
464                                for ( std::list< DeclarationWithType * >::iterator assertion = toBeDone.begin(); assertion != toBeDone.end(); ++assertion ) {
465                                        if ( ContextInstType *ctx = dynamic_cast< ContextInstType * >( (*assertion )->get_type() ) ) {
466                                                for ( std::list< Declaration * >::const_iterator i = ctx->get_members().begin(); i != ctx->get_members().end(); ++i ) {
467                                                        DeclarationWithType *dwt = dynamic_cast< DeclarationWithType * >( *i );
468                                                        assert( dwt );
469                                                        nextRound.push_back( dwt->clone() );
470                                                }
471                                                delete ctx;
472                                        } else {
473                                                FixFunction fixer;
474                                                *assertion = (*assertion )->acceptMutator( fixer );
475                                                if ( fixer.get_isVoid() ) {
476                                                        throw SemanticError( "invalid type void in assertion of function ", func );
477                                                }
478                                                (*type )->get_assertions().push_back( *assertion );
479                                        } // if
480                                } // for
481                                toBeDone.clear();
482                                toBeDone.splice( toBeDone.end(), nextRound );
483                        } // while
484                } // for
485        }
486
487        void Pass3::visit( ObjectDecl *object ) {
488                forallFixer( object->get_type() );
489                if ( PointerType *pointer = dynamic_cast< PointerType * >( object->get_type() ) ) {
490                        forallFixer( pointer->get_base() );
491                } // if
492                Parent::visit( object );
493                object->fixUniqueId();
494        }
495
496        void Pass3::visit( FunctionDecl *func ) {
497                forallFixer( func->get_type() );
498                Parent::visit( func );
499                func->fixUniqueId();
500        }
501
502        static const std::list< std::string > noLabels;
503
504        void AddStructAssignment::addStructAssignment( std::list< Declaration * > &translationUnit ) {
505                AddStructAssignment visitor;
506                acceptAndAdd( translationUnit, visitor, false );
507        }
508
509        template< typename OutputIterator >
510        void makeScalarAssignment( ObjectDecl *srcParam, ObjectDecl *dstParam, DeclarationWithType *member, OutputIterator out ) {
511                ObjectDecl *obj = dynamic_cast<ObjectDecl *>( member );
512                // unnamed bit fields are not copied as they cannot be accessed
513                if ( obj != NULL && obj->get_name() == "" && obj->get_bitfieldWidth() != NULL ) return;
514
515                UntypedExpr *assignExpr = new UntypedExpr( new NameExpr( "?=?" ) );
516 
517                UntypedExpr *derefExpr = new UntypedExpr( new NameExpr( "*?" ) );
518                derefExpr->get_args().push_back( new VariableExpr( dstParam ) );
519 
520                // do something special for unnamed members
521                Expression *dstselect = new AddressExpr( new MemberExpr( member, derefExpr ) );
522                assignExpr->get_args().push_back( dstselect );
523 
524                Expression *srcselect = new MemberExpr( member, new VariableExpr( srcParam ) );
525                assignExpr->get_args().push_back( srcselect );
526 
527                *out++ = new ExprStmt( noLabels, assignExpr );
528        }
529
530        template< typename OutputIterator >
531        void makeArrayAssignment( ObjectDecl *srcParam, ObjectDecl *dstParam, DeclarationWithType *member, ArrayType *array, OutputIterator out ) {
532                static UniqueName indexName( "_index" );
533 
534                // for a flexible array member nothing is done -- user must define own assignment
535                if ( ! array->get_dimension() ) return;
536 
537                ObjectDecl *index = new ObjectDecl( indexName.newName(), DeclarationNode::NoStorageClass, LinkageSpec::C, 0, new BasicType( Type::Qualifiers(), BasicType::SignedInt ), 0 );
538                *out++ = new DeclStmt( noLabels, index );
539 
540                UntypedExpr *init = new UntypedExpr( new NameExpr( "?=?" ) );
541                init->get_args().push_back( new AddressExpr( new VariableExpr( index ) ) );
542                init->get_args().push_back( new NameExpr( "0" ) );
543                Statement *initStmt = new ExprStmt( noLabels, init );
544                std::list<Statement *> initList;
545                initList.push_back( initStmt );
546 
547                UntypedExpr *cond = new UntypedExpr( new NameExpr( "?<?" ) );
548                cond->get_args().push_back( new VariableExpr( index ) );
549                cond->get_args().push_back( array->get_dimension()->clone() );
550 
551                UntypedExpr *inc = new UntypedExpr( new NameExpr( "++?" ) );
552                inc->get_args().push_back( new AddressExpr( new VariableExpr( index ) ) );
553 
554                UntypedExpr *assignExpr = new UntypedExpr( new NameExpr( "?=?" ) );
555 
556                UntypedExpr *derefExpr = new UntypedExpr( new NameExpr( "*?" ) );
557                derefExpr->get_args().push_back( new VariableExpr( dstParam ) );
558 
559                Expression *dstselect = new MemberExpr( member, derefExpr );
560                UntypedExpr *dstIndex = new UntypedExpr( new NameExpr( "?+?" ) );
561                dstIndex->get_args().push_back( dstselect );
562                dstIndex->get_args().push_back( new VariableExpr( index ) );
563                assignExpr->get_args().push_back( dstIndex );
564 
565                Expression *srcselect = new MemberExpr( member, new VariableExpr( srcParam ) );
566                UntypedExpr *srcIndex = new UntypedExpr( new NameExpr( "?[?]" ) );
567                srcIndex->get_args().push_back( srcselect );
568                srcIndex->get_args().push_back( new VariableExpr( index ) );
569                assignExpr->get_args().push_back( srcIndex );
570 
571                *out++ = new ForStmt( noLabels, initList, cond, inc, new ExprStmt( noLabels, assignExpr ) );
572        }
573
574        //E ?=?(E volatile*, int),
575        //  ?=?(E _Atomic volatile*, int);
576        void makeEnumAssignment( EnumDecl *enumDecl, EnumInstType *refType, unsigned int functionNesting, std::list< Declaration * > &declsToAdd ) {
577                FunctionType *assignType = new FunctionType( Type::Qualifiers(), false );
578 
579                ObjectDecl *returnVal = new ObjectDecl( "", DeclarationNode::NoStorageClass, LinkageSpec::Cforall, 0, refType->clone(), 0 );
580                assignType->get_returnVals().push_back( returnVal );
581
582                // need two assignment operators with different types
583                FunctionType * assignType2 = assignType->clone();
584
585                // E ?=?(E volatile *, E)
586                Type *etype = refType->clone();
587                // etype->get_qualifiers() += Type::Qualifiers(false, true, false, false, false, false);
588
589                ObjectDecl *dstParam = new ObjectDecl( "_dst", DeclarationNode::NoStorageClass, LinkageSpec::Cforall, 0, new PointerType( Type::Qualifiers(), etype ), 0 );
590                assignType->get_parameters().push_back( dstParam );
591
592                ObjectDecl *srcParam = new ObjectDecl( "_src", DeclarationNode::NoStorageClass, LinkageSpec::Cforall, 0, etype->clone(), 0 );
593                assignType->get_parameters().push_back( srcParam );
594
595                // E ?=?(E volatile *, int)
596                assignType2->get_parameters().push_back( dstParam->clone() );
597                BasicType * paramType = new BasicType(Type::Qualifiers(), BasicType::SignedInt); 
598                ObjectDecl *srcParam2 = new ObjectDecl( "_src", DeclarationNode::NoStorageClass, LinkageSpec::Cforall, 0, paramType, 0 );
599                assignType2->get_parameters().push_back( srcParam2 );
600
601                // Routines at global scope marked "static" to prevent multiple definitions is separate translation units
602                // because each unit generates copies of the default routines for each aggregate.
603
604                // since there is no definition, these should not be inline
605                // make these intrinsic so that the code generator does not make use of them
606                FunctionDecl *assignDecl = new FunctionDecl( "?=?", functionNesting > 0 ? DeclarationNode::NoStorageClass : DeclarationNode::Static, LinkageSpec::Intrinsic, assignType, 0, false, false );
607                assignDecl->fixUniqueId();
608                FunctionDecl *assignDecl2 = new FunctionDecl( "?=?", functionNesting > 0 ? DeclarationNode::NoStorageClass : DeclarationNode::Static, LinkageSpec::Intrinsic, assignType2, 0, false, false );
609                assignDecl2->fixUniqueId();
610
611                // these should be built in the same way that the prelude
612                // functions are, so build a list containing the prototypes
613                // and allow MakeLibCfa to autogenerate the bodies.
614                std::list< Declaration * > assigns;
615                assigns.push_back( assignDecl );
616                assigns.push_back( assignDecl2 );
617
618                LibCfa::makeLibCfa( assigns );
619
620                // need to remove the prototypes, since this may be nested in a routine
621                for (int start = 0, end = assigns.size()/2; start < end; start++) {
622                        delete assigns.front();
623                        assigns.pop_front();
624                } // for
625
626                declsToAdd.insert( declsToAdd.begin(), assigns.begin(), assigns.end() );
627        }
628
629
630        Declaration *makeStructAssignment( StructDecl *aggregateDecl, StructInstType *refType, unsigned int functionNesting ) {
631                FunctionType *assignType = new FunctionType( Type::Qualifiers(), false );
632 
633                ObjectDecl *returnVal = new ObjectDecl( "", DeclarationNode::NoStorageClass, LinkageSpec::Cforall, 0, refType->clone(), 0 );
634                assignType->get_returnVals().push_back( returnVal );
635 
636                ObjectDecl *dstParam = new ObjectDecl( "_dst", DeclarationNode::NoStorageClass, LinkageSpec::Cforall, 0, new PointerType( Type::Qualifiers(), refType->clone() ), 0 );
637                assignType->get_parameters().push_back( dstParam );
638 
639                ObjectDecl *srcParam = new ObjectDecl( "_src", DeclarationNode::NoStorageClass, LinkageSpec::Cforall, 0, refType, 0 );
640                assignType->get_parameters().push_back( srcParam );
641
642                // Routines at global scope marked "static" to prevent multiple definitions is separate translation units
643                // because each unit generates copies of the default routines for each aggregate.
644                FunctionDecl *assignDecl = new FunctionDecl( "?=?", functionNesting > 0 ? DeclarationNode::NoStorageClass : DeclarationNode::Static, LinkageSpec::AutoGen, assignType, new CompoundStmt( noLabels ), true, false );
645                assignDecl->fixUniqueId();
646 
647                for ( std::list< Declaration * >::const_iterator member = aggregateDecl->get_members().begin(); member != aggregateDecl->get_members().end(); ++member ) {
648                        if ( DeclarationWithType *dwt = dynamic_cast< DeclarationWithType * >( *member ) ) {
649                                // query the type qualifiers of this field and skip assigning it if it is marked const.
650                                // If it is an array type, we need to strip off the array layers to find its qualifiers.
651                                Type * type = dwt->get_type();
652                                while ( ArrayType * at = dynamic_cast< ArrayType * >( type ) ) {
653                                        type = at->get_base();
654                                }
655
656                                if ( type->get_qualifiers().isConst ) {
657                                        // don't assign const members
658                                        continue;
659                                }
660
661                                if ( ArrayType *array = dynamic_cast< ArrayType * >( dwt->get_type() ) ) {
662                                        makeArrayAssignment( srcParam, dstParam, dwt, array, back_inserter( assignDecl->get_statements()->get_kids() ) );
663                                } else {
664                                        makeScalarAssignment( srcParam, dstParam, dwt, back_inserter( assignDecl->get_statements()->get_kids() ) );
665                                } // if
666                        } // if
667                } // for
668                assignDecl->get_statements()->get_kids().push_back( new ReturnStmt( noLabels, new VariableExpr( srcParam ) ) );
669 
670                return assignDecl;
671        }
672
673        Declaration *makeUnionAssignment( UnionDecl *aggregateDecl, UnionInstType *refType, unsigned int functionNesting ) {
674                FunctionType *assignType = new FunctionType( Type::Qualifiers(), false );
675 
676                ObjectDecl *returnVal = new ObjectDecl( "", DeclarationNode::NoStorageClass, LinkageSpec::Cforall, 0, refType->clone(), 0 );
677                assignType->get_returnVals().push_back( returnVal );
678 
679                ObjectDecl *dstParam = new ObjectDecl( "_dst", DeclarationNode::NoStorageClass, LinkageSpec::Cforall, 0, new PointerType( Type::Qualifiers(), refType->clone() ), 0 );
680                assignType->get_parameters().push_back( dstParam );
681 
682                ObjectDecl *srcParam = new ObjectDecl( "_src", DeclarationNode::NoStorageClass, LinkageSpec::Cforall, 0, refType, 0 );
683                assignType->get_parameters().push_back( srcParam );
684 
685                // Routines at global scope marked "static" to prevent multiple definitions is separate translation units
686                // because each unit generates copies of the default routines for each aggregate.
687                FunctionDecl *assignDecl = new FunctionDecl( "?=?",  functionNesting > 0 ? DeclarationNode::NoStorageClass : DeclarationNode::Static, LinkageSpec::AutoGen, assignType, new CompoundStmt( noLabels ), true, false );
688                assignDecl->fixUniqueId();
689 
690                UntypedExpr *copy = new UntypedExpr( new NameExpr( "__builtin_memcpy" ) );
691                copy->get_args().push_back( new VariableExpr( dstParam ) );
692                copy->get_args().push_back( new AddressExpr( new VariableExpr( srcParam ) ) );
693                copy->get_args().push_back( new SizeofExpr( refType->clone() ) );
694
695                assignDecl->get_statements()->get_kids().push_back( new ExprStmt( noLabels, copy ) );
696                assignDecl->get_statements()->get_kids().push_back( new ReturnStmt( noLabels, new VariableExpr( srcParam ) ) );
697 
698                return assignDecl;
699        }
700
701        void AddStructAssignment::visit( EnumDecl *enumDecl ) {
702                if ( ! enumDecl->get_members().empty() ) {
703                        EnumInstType *enumInst = new EnumInstType( Type::Qualifiers(), enumDecl->get_name() );
704                        // enumInst->set_baseEnum( enumDecl );
705                        // declsToAdd.push_back(
706                        makeEnumAssignment( enumDecl, enumInst, functionNesting, declsToAdd );
707                }
708        }
709
710        void AddStructAssignment::visit( StructDecl *structDecl ) {
711                if ( ! structDecl->get_members().empty() && structsDone.find( structDecl->get_name() ) == structsDone.end() ) {
712                        StructInstType *structInst = new StructInstType( Type::Qualifiers(), structDecl->get_name() );
713                        structInst->set_baseStruct( structDecl );
714                        declsToAdd.push_back( makeStructAssignment( structDecl, structInst, functionNesting ) );
715                        structsDone.insert( structDecl->get_name() );
716                } // if
717        }
718
719        void AddStructAssignment::visit( UnionDecl *unionDecl ) {
720                if ( ! unionDecl->get_members().empty() ) {
721                        UnionInstType *unionInst = new UnionInstType( Type::Qualifiers(), unionDecl->get_name() );
722                        unionInst->set_baseUnion( unionDecl );
723                        declsToAdd.push_back( makeUnionAssignment( unionDecl, unionInst, functionNesting ) );
724                } // if
725        }
726
727        void AddStructAssignment::visit( TypeDecl *typeDecl ) {
728                CompoundStmt *stmts = 0;
729                TypeInstType *typeInst = new TypeInstType( Type::Qualifiers(), typeDecl->get_name(), false );
730                typeInst->set_baseType( typeDecl );
731                ObjectDecl *src = new ObjectDecl( "_src", DeclarationNode::NoStorageClass, LinkageSpec::Cforall, 0, typeInst->clone(), 0 );
732                ObjectDecl *dst = new ObjectDecl( "_dst", DeclarationNode::NoStorageClass, LinkageSpec::Cforall, 0, new PointerType( Type::Qualifiers(), typeInst->clone() ), 0 );
733                if ( typeDecl->get_base() ) {
734                        stmts = new CompoundStmt( std::list< Label >() );
735                        UntypedExpr *assign = new UntypedExpr( new NameExpr( "?=?" ) );
736                        assign->get_args().push_back( new CastExpr( new VariableExpr( dst ), new PointerType( Type::Qualifiers(), typeDecl->get_base()->clone() ) ) );
737                        assign->get_args().push_back( new CastExpr( new VariableExpr( src ), typeDecl->get_base()->clone() ) );
738                        stmts->get_kids().push_back( new ReturnStmt( std::list< Label >(), assign ) );
739                } // if
740                FunctionType *type = new FunctionType( Type::Qualifiers(), false );
741                type->get_returnVals().push_back( new ObjectDecl( "", DeclarationNode::NoStorageClass, LinkageSpec::Cforall, 0, typeInst, 0 ) );
742                type->get_parameters().push_back( dst );
743                type->get_parameters().push_back( src );
744                FunctionDecl *func = new FunctionDecl( "?=?", DeclarationNode::NoStorageClass, LinkageSpec::AutoGen, type, stmts, false, false );
745                declsToAdd.push_back( func );
746        }
747
748        void addDecls( std::list< Declaration * > &declsToAdd, std::list< Statement * > &statements, std::list< Statement * >::iterator i ) {
749                for ( std::list< Declaration * >::iterator decl = declsToAdd.begin(); decl != declsToAdd.end(); ++decl ) {
750                        statements.insert( i, new DeclStmt( noLabels, *decl ) );
751                } // for
752                declsToAdd.clear();
753        }
754
755        void AddStructAssignment::visit( FunctionType *) {
756                // ensure that we don't add assignment ops for types defined as part of the function
757        }
758
759        void AddStructAssignment::visit( PointerType *) {
760                // ensure that we don't add assignment ops for types defined as part of the pointer
761        }
762
763        void AddStructAssignment::visit( ContextDecl *) {
764                // ensure that we don't add assignment ops for types defined as part of the context
765        }
766
767        template< typename StmtClass >
768        inline void AddStructAssignment::visitStatement( StmtClass *stmt ) {
769                std::set< std::string > oldStructs = structsDone;
770                addVisit( stmt, *this );
771                structsDone = oldStructs;
772        }
773
774        void AddStructAssignment::visit( FunctionDecl *functionDecl ) {
775                maybeAccept( functionDecl->get_functionType(), *this );
776                acceptAll( functionDecl->get_oldDecls(), *this );
777                functionNesting += 1;
778                maybeAccept( functionDecl->get_statements(), *this );
779                functionNesting -= 1;
780        }
781
782        void AddStructAssignment::visit( CompoundStmt *compoundStmt ) {
783                visitStatement( compoundStmt );
784        }
785
786        void AddStructAssignment::visit( IfStmt *ifStmt ) {
787                visitStatement( ifStmt );
788        }
789
790        void AddStructAssignment::visit( WhileStmt *whileStmt ) {
791                visitStatement( whileStmt );
792        }
793
794        void AddStructAssignment::visit( ForStmt *forStmt ) {
795                visitStatement( forStmt );
796        }
797
798        void AddStructAssignment::visit( SwitchStmt *switchStmt ) {
799                visitStatement( switchStmt );
800        }
801
802        void AddStructAssignment::visit( ChooseStmt *switchStmt ) {
803                visitStatement( switchStmt );
804        }
805
806        void AddStructAssignment::visit( CaseStmt *caseStmt ) {
807                visitStatement( caseStmt );
808        }
809
810        void AddStructAssignment::visit( CatchStmt *cathStmt ) {
811                visitStatement( cathStmt );
812        }
813
814        bool isTypedef( Declaration *decl ) {
815                return dynamic_cast< TypedefDecl * >( decl );
816        }
817
818        void EliminateTypedef::eliminateTypedef( std::list< Declaration * > &translationUnit ) {
819                EliminateTypedef eliminator;
820                mutateAll( translationUnit, eliminator );
821                filter( translationUnit, isTypedef, true );
822        }
823
824        Type *EliminateTypedef::mutate( TypeInstType * typeInst ) {
825                // instances of typedef types will come here. If it is an instance
826                // of a typdef type, link the instance to its actual type.
827                TypedefMap::const_iterator def = typedefNames.find( typeInst->get_name() );
828                if ( def != typedefNames.end() ) {
829                        Type *ret = def->second.first->get_base()->clone();
830                        ret->get_qualifiers() += typeInst->get_qualifiers();
831                        // place instance parameters on the typedef'd type
832                        if ( ! typeInst->get_parameters().empty() ) {
833                                ReferenceToType *rtt = dynamic_cast<ReferenceToType*>(ret);
834                                if ( ! rtt ) {
835                                        throw SemanticError("cannot apply type parameters to base type of " + typeInst->get_name());
836                                }
837                                rtt->get_parameters().clear();
838                                cloneAll(typeInst->get_parameters(), rtt->get_parameters());
839                        } // if
840                        delete typeInst;
841                        return ret;
842                } // if
843                return typeInst;
844        }
845
846        Declaration *EliminateTypedef::mutate( TypedefDecl * tyDecl ) {
847                Declaration *ret = Mutator::mutate( tyDecl );
848                if ( typedefNames.count( tyDecl->get_name() ) == 1 && typedefNames[ tyDecl->get_name() ].second == scopeLevel ) {
849                        // typedef to the same name from the same scope
850                        // must be from the same type
851
852                        Type * t1 = tyDecl->get_base();
853                        Type * t2 = typedefNames[ tyDecl->get_name() ].first->get_base();
854                        if ( ! ResolvExpr::typesCompatible( t1, t2, Indexer() ) ) {
855                                throw SemanticError( "cannot redefine typedef: " + tyDecl->get_name() );
856                        }
857                } else {
858                        typedefNames[ tyDecl->get_name() ] = std::make_pair( tyDecl, scopeLevel );
859                } // if
860
861                // When a typedef is a forward declaration:
862                //    typedef struct screen SCREEN;
863                // the declaration portion must be retained:
864                //    struct screen;
865                // because the expansion of the typedef is:
866                //    void rtn( SCREEN *p ) => void rtn( struct screen *p )
867                // hence the type-name "screen" must be defined.
868                // Note, qualifiers on the typedef are superfluous for the forward declaration.
869                if ( StructInstType *aggDecl = dynamic_cast< StructInstType * >( tyDecl->get_base() ) ) {
870                        return new StructDecl( aggDecl->get_name() );
871                } else if ( UnionInstType *aggDecl = dynamic_cast< UnionInstType * >( tyDecl->get_base() ) ) {
872                        return new UnionDecl( aggDecl->get_name() );
873                } else {
874                        return ret;
875                } // if
876        }
877
878        TypeDecl *EliminateTypedef::mutate( TypeDecl * typeDecl ) {
879                TypedefMap::iterator i = typedefNames.find( typeDecl->get_name() );
880                if ( i != typedefNames.end() ) {
881                        typedefNames.erase( i ) ;
882                } // if
883                return typeDecl;
884        }
885
886        DeclarationWithType *EliminateTypedef::mutate( FunctionDecl * funcDecl ) {
887                TypedefMap oldNames = typedefNames;
888                DeclarationWithType *ret = Mutator::mutate( funcDecl );
889                typedefNames = oldNames;
890                return ret;
891        }
892
893        DeclarationWithType *EliminateTypedef::mutate( ObjectDecl * objDecl ) {
894                TypedefMap oldNames = typedefNames;
895                DeclarationWithType *ret = Mutator::mutate( objDecl );
896                typedefNames = oldNames;
897                // is the type a function?
898                if ( FunctionType *funtype = dynamic_cast<FunctionType *>( ret->get_type() ) ) {
899                        // replace the current object declaration with a function declaration
900                        return new FunctionDecl( ret->get_name(), ret->get_storageClass(), ret->get_linkage(), funtype, 0, ret->get_isInline(), ret->get_isNoreturn() );
901                } else if ( objDecl->get_isInline() || objDecl->get_isNoreturn() ) {
902                        throw SemanticError( "invalid inline or _Noreturn specification in declaration of ", objDecl );
903                } // if
904                return ret;
905        }
906
907        Expression *EliminateTypedef::mutate( CastExpr * castExpr ) {
908                TypedefMap oldNames = typedefNames;
909                Expression *ret = Mutator::mutate( castExpr );
910                typedefNames = oldNames;
911                return ret;
912        }
913
914        CompoundStmt *EliminateTypedef::mutate( CompoundStmt * compoundStmt ) {
915                TypedefMap oldNames = typedefNames;
916                scopeLevel += 1;
917                CompoundStmt *ret = Mutator::mutate( compoundStmt );
918                scopeLevel -= 1;
919                std::list< Statement * >::iterator i = compoundStmt->get_kids().begin();
920                while ( i != compoundStmt->get_kids().end() ) {
921                        std::list< Statement * >::iterator next = i+1;
922                        if ( DeclStmt *declStmt = dynamic_cast< DeclStmt * >( *i ) ) {
923                                if ( dynamic_cast< TypedefDecl * >( declStmt->get_decl() ) ) {
924                                        delete *i;
925                                        compoundStmt->get_kids().erase( i );
926                                } // if
927                        } // if
928                        i = next;
929                } // while
930                typedefNames = oldNames;
931                return ret;
932        }
933
934        // there may be typedefs nested within aggregates
935        // in order for everything to work properly, these
936        // should be removed as well
937        template<typename AggDecl>
938        AggDecl *EliminateTypedef::handleAggregate( AggDecl * aggDecl ) {
939                std::list<Declaration *>::iterator it = aggDecl->get_members().begin();
940                for ( ; it != aggDecl->get_members().end(); ) {
941                        std::list< Declaration * >::iterator next = it+1;
942                        if ( dynamic_cast< TypedefDecl * >( *it ) ) {
943                                delete *it;
944                                aggDecl->get_members().erase( it );
945                        } // if
946                        it = next;
947                }
948                return aggDecl;
949        }
950
951        Declaration *EliminateTypedef::mutate( StructDecl * structDecl ) {
952                Mutator::mutate( structDecl );
953                return handleAggregate( structDecl );
954        }
955
956        Declaration *EliminateTypedef::mutate( UnionDecl * unionDecl ) {
957                Mutator::mutate( unionDecl );
958                return handleAggregate( unionDecl );
959        }
960
961        Declaration *EliminateTypedef::mutate( EnumDecl * enumDecl ) {
962                Mutator::mutate( enumDecl );
963                return handleAggregate( enumDecl );
964        }
965
966                Declaration *EliminateTypedef::mutate( ContextDecl * contextDecl ) {
967                Mutator::mutate( contextDecl );
968                return handleAggregate( contextDecl );
969        }
970
971} // namespace SymTab
972
973// Local Variables: //
974// tab-width: 4 //
975// mode: c++ //
976// compile-command: "make install" //
977// End: //
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.