source: src/SynTree/Expression.h @ 25cdca5

ADTaaron-thesisarm-ehast-experimentalcleanup-dtorsdeferred_resnenumforall-pointer-decayjacob/cs343-translationjenkins-sandboxnew-astnew-ast-unique-exprno_listpersistent-indexerpthread-emulationqualifiedEnum
Last change on this file since 25cdca5 was 0f79853, checked in by Rob Schluntz <rschlunt@…>, 6 years ago

Remove conversion cost for default arguments

  • Property mode set to 100644
File size: 34.5 KB
RevLine 
[0dd3a2f]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//
[3be261a]7// Expression.h --
[0dd3a2f]8//
9// Author           : Richard C. Bilson
10// Created On       : Mon May 18 07:44:20 2015
[e612146c]11// Last Modified By : Peter A. Buhr
12// Last Modified On : Sun Sep  3 19:23:46 2017
13// Update Count     : 48
[0dd3a2f]14//
[e612146c]15
[6b0b624]16#pragma once
[51b7345]17
[ea6332d]18#include <iosfwd>                 // for ostream
19#include <list>                   // for list, list<>::iterator
20#include <map>                    // for map, map<>::value_compare
21#include <memory>                 // for allocator, unique_ptr
22#include <string>                 // for string
23
24#include "BaseSyntaxNode.h"       // for BaseSyntaxNode
25#include "Constant.h"             // for Constant
26#include "Initializer.h"          // for Designation (ptr only), Initializer
[5809461]27#include "Label.h"                // for Label
[ea6332d]28#include "Mutator.h"              // for Mutator
29#include "SynTree.h"              // for UniqueId
30#include "Visitor.h"              // for Visitor
[294647b]31
[51b7345]32
[df626eb]33struct ParamEntry;
34
35typedef std::map< UniqueId, ParamEntry > InferredParams;
36
37/// ParamEntry contains the i.d. of a declaration and a type that is derived from that declaration,
38/// but subject to decay-to-pointer and type parameter renaming
39struct ParamEntry {
40        ParamEntry(): decl( 0 ), actualType( 0 ), formalType( 0 ), expr( 0 ), inferParams( new InferredParams ) {}
41        ParamEntry( UniqueId decl, Type * actualType, Type * formalType, Expression* expr ): decl( decl ), actualType( actualType ), formalType( formalType ), expr( expr ), inferParams( new InferredParams ) {}
42        ParamEntry( const ParamEntry & other );
[4d6d62e]43        ParamEntry( ParamEntry && other );
[df626eb]44        ~ParamEntry();
45        ParamEntry & operator=( const ParamEntry & other );
[4d6d62e]46        ParamEntry & operator=( ParamEntry && other );
[df626eb]47
48        UniqueId decl;
49        Type * actualType;
50        Type * formalType;
51        Expression * expr;
52        std::unique_ptr< InferredParams > inferParams;
53};
54
[47534159]55/// Expression is the root type for all expressions
[df626eb]56class Expression : public BaseSyntaxNode {
[0dd3a2f]57  public:
[65cdc1e]58        Type * result;
59        TypeSubstitution * env;
60        bool extension = false;
[df626eb]61        InferredParams inferParams;
[65cdc1e]62
[bf4b4cf]63        Expression();
[5ded739]64        Expression( const Expression & other );
[0dd3a2f]65        virtual ~Expression();
66
[906e24d]67        Type *& get_result() { return result; }
[fbcde64]68        const Type * get_result() const { return result; }
[5ded739]69        void set_result( Type * newValue ) { result = newValue; }
[0dd3a2f]70
[5ded739]71        TypeSubstitution * get_env() const { return env; }
72        void set_env( TypeSubstitution * newValue ) { env = newValue; }
[e04ef3a]73        bool get_extension() const { return extension; }
[8e9cbb2]74        Expression * set_extension( bool exten ) { extension = exten; return this; }
[0dd3a2f]75
[df626eb]76        InferredParams & get_inferParams() { return inferParams; }
77
[cdb990a]78        // move other's inferParams to this
79        void spliceInferParams( Expression * other );
80
[fa16264]81        virtual Expression * clone() const override = 0;
82        virtual void accept( Visitor & v ) override = 0;
83        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) override = 0;
[50377a4]84        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const override;
[51b7345]85};
86
[9706554]87/// ApplicationExpr represents the application of a function to a set of parameters.  This is the result of running an
88/// UntypedExpr through the expression analyzer.
[0dd3a2f]89class ApplicationExpr : public Expression {
90  public:
[65cdc1e]91        Expression * function;
[871cdb4]92        std::list<Expression *> args;
[65cdc1e]93
[a5f0529]94        ApplicationExpr( Expression * function, const std::list<Expression *> & args = std::list< Expression * >() );
[5ded739]95        ApplicationExpr( const ApplicationExpr & other );
[0dd3a2f]96        virtual ~ApplicationExpr();
97
[5ded739]98        Expression * get_function() const { return function; }
99        void set_function( Expression * newValue ) { function = newValue; }
[0dd3a2f]100        std::list<Expression *>& get_args() { return args; }
101
[5ded739]102        virtual ApplicationExpr * clone() const { return new ApplicationExpr( * this ); }
103        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
104        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]105        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]106};
107
[9706554]108/// UntypedExpr represents the application of a function to a set of parameters, but where the particular overload for
109/// the function name has not yet been determined.  Most operators are converted into functional form automatically, to
110/// permit operator overloading.
[0dd3a2f]111class UntypedExpr : public Expression {
112  public:
[65cdc1e]113        Expression * function;
114        std::list<Expression*> args;
115
[bf4b4cf]116        UntypedExpr( Expression * function, const std::list<Expression *> & args = std::list< Expression * >() );
[5ded739]117        UntypedExpr( const UntypedExpr & other );
[0dd3a2f]118        virtual ~UntypedExpr();
119
[5ded739]120        Expression * get_function() const { return function; }
121        void set_function( Expression * newValue ) { function = newValue; }
[0dd3a2f]122
123        std::list<Expression*>::iterator begin_args() { return args.begin(); }
124        std::list<Expression*>::iterator end_args() { return args.end(); }
125        std::list<Expression*>& get_args() { return args; }
126
[b3b2077]127        static UntypedExpr * createDeref( Expression * arg );
128        static UntypedExpr * createAssign( Expression * arg1, Expression * arg2 );
129
[5ded739]130        virtual UntypedExpr * clone() const { return new UntypedExpr( * this ); }
131        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
132        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]133        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]134};
135
[47534159]136/// NameExpr contains a name whose meaning is still not determined
[0dd3a2f]137class NameExpr : public Expression {
138  public:
[65cdc1e]139        std::string name;
140
[bf4b4cf]141        NameExpr( std::string name );
[5ded739]142        NameExpr( const NameExpr & other );
[0dd3a2f]143        virtual ~NameExpr();
144
[5ded739]145        const std::string & get_name() const { return name; }
[0dd3a2f]146        void set_name( std::string newValue ) { name = newValue; }
147
[5ded739]148        virtual NameExpr * clone() const { return new NameExpr( * this ); }
149        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
150        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]151        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]152};
153
154// The following classes are used to represent expression types that cannot be converted into
155// function-call format.
156
[5ded739]157/// AddressExpr represents a address-of expression, e.g. & e
[0dd3a2f]158class AddressExpr : public Expression {
159  public:
[65cdc1e]160        Expression * arg;
161
[bf4b4cf]162        AddressExpr( Expression * arg );
[5ded739]163        AddressExpr( const AddressExpr & other );
[0dd3a2f]164        virtual ~AddressExpr();
165
[5ded739]166        Expression * get_arg() const { return arg; }
167        void set_arg(Expression * newValue ) { arg = newValue; }
[0dd3a2f]168
[5ded739]169        virtual AddressExpr * clone() const { return new AddressExpr( * this ); }
170        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
171        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]172        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]173};
174
[5809461]175// GCC &&label
176// https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.4.2/gcc/Labels-as-Values.html
[0dd3a2f]177class LabelAddressExpr : public Expression {
178  public:
[5809461]179        Label arg;
[65cdc1e]180
[5809461]181        LabelAddressExpr( const Label &arg );
[5ded739]182        LabelAddressExpr( const LabelAddressExpr & other );
[0dd3a2f]183        virtual ~LabelAddressExpr();
184
[5ded739]185        virtual LabelAddressExpr * clone() const { return new LabelAddressExpr( * this ); }
186        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
187        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]188        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]189};
190
[47534159]191/// CastExpr represents a type cast expression, e.g. (int)e
[0dd3a2f]192class CastExpr : public Expression {
193  public:
[65cdc1e]194        Expression * arg;
[c0bf94e]195        bool isGenerated = true; // whether this cast appeared in the source program
[65cdc1e]196
[c0bf94e]197        CastExpr( Expression * arg, bool isGenerated = true );
198        CastExpr( Expression * arg, Type * toType, bool isGenerated = true );
[9a705dc8]199        CastExpr( Expression * arg, void * ) = delete; // prevent accidentally passing pointers for isGenerated in the first constructor
[5ded739]200        CastExpr( const CastExpr & other );
[0dd3a2f]201        virtual ~CastExpr();
202
[5ded739]203        Expression * get_arg() const { return arg; }
[a5f0529]204        void set_arg( Expression * newValue ) { arg = newValue; }
[0dd3a2f]205
[5ded739]206        virtual CastExpr * clone() const { return new CastExpr( * this ); }
207        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
208        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]209        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]210};
211
[9a705dc8]212/// KeywordCastExpr represents a cast to 'keyword types', e.g. (thread &)t
213class KeywordCastExpr : public Expression {
214public:
215        Expression * arg;
216        enum Target {
217                Coroutine, Thread, Monitor, NUMBER_OF_TARGETS
218        } target;
219
220        KeywordCastExpr( Expression * arg, Target target );
221        KeywordCastExpr( const KeywordCastExpr & other );
222        virtual ~KeywordCastExpr();
223
224        const std::string & targetString() const;
225
226        virtual KeywordCastExpr * clone() const { return new KeywordCastExpr( * this ); }
227        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
228        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
229        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
230};
231
[a5f0529]232/// VirtualCastExpr repersents a virtual dynamic cast, e.g. (virtual exception)e
233class VirtualCastExpr : public Expression {
234  public:
[5ded739]235        Expression * arg;
[65cdc1e]236
[a5f0529]237        VirtualCastExpr( Expression * arg, Type * toType );
238        VirtualCastExpr( const VirtualCastExpr & other );
239        virtual ~VirtualCastExpr();
240
241        Expression * get_arg() const { return arg; }
242        void set_arg( Expression * newValue ) { arg = newValue; }
243
244        virtual VirtualCastExpr * clone() const { return new VirtualCastExpr( * this ); }
245        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
246        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]247        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]248};
249
[47534159]250/// UntypedMemberExpr represents a member selection operation, e.g. q.p before processing by the expression analyzer
[0dd3a2f]251class UntypedMemberExpr : public Expression {
252  public:
[65cdc1e]253        Expression * member;
254        Expression * aggregate;
255
[bf4b4cf]256        UntypedMemberExpr( Expression * member, Expression * aggregate );
[5ded739]257        UntypedMemberExpr( const UntypedMemberExpr & other );
[0dd3a2f]258        virtual ~UntypedMemberExpr();
259
[3b58d91]260        Expression * get_member() const { return member; }
261        void set_member( Expression * newValue ) { member = newValue; }
[5ded739]262        Expression * get_aggregate() const { return aggregate; }
263        void set_aggregate( Expression * newValue ) { aggregate = newValue; }
[0dd3a2f]264
[5ded739]265        virtual UntypedMemberExpr * clone() const { return new UntypedMemberExpr( * this ); }
266        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
267        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]268        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]269};
270
[4551a6e]271/// MemberExpr represents a member selection operation, e.g. q.p after processing by the expression analyzer.
272/// Does not take ownership of member.
[0dd3a2f]273class MemberExpr : public Expression {
274  public:
[65cdc1e]275        DeclarationWithType * member;
276        Expression * aggregate;
277
[bf4b4cf]278        MemberExpr( DeclarationWithType * member, Expression * aggregate );
[5ded739]279        MemberExpr( const MemberExpr & other );
[0dd3a2f]280        virtual ~MemberExpr();
281
[5ded739]282        DeclarationWithType * get_member() const { return member; }
283        void set_member( DeclarationWithType * newValue ) { member = newValue; }
284        Expression * get_aggregate() const { return aggregate; }
285        void set_aggregate( Expression * newValue ) { aggregate = newValue; }
[0dd3a2f]286
[5ded739]287        virtual MemberExpr * clone() const { return new MemberExpr( * this ); }
288        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
289        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]290        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]291};
292
[4551a6e]293/// VariableExpr represents an expression that simply refers to the value of a named variable.
294/// Does not take ownership of var.
[0dd3a2f]295class VariableExpr : public Expression {
296  public:
[65cdc1e]297        DeclarationWithType * var;
298
[bf4b4cf]299        VariableExpr( DeclarationWithType * var );
[5ded739]300        VariableExpr( const VariableExpr & other );
[0dd3a2f]301        virtual ~VariableExpr();
302
[5ded739]303        DeclarationWithType * get_var() const { return var; }
304        void set_var( DeclarationWithType * newValue ) { var = newValue; }
[0dd3a2f]305
[8a6cf7e]306        static VariableExpr * functionPointer( FunctionDecl * decl );
307
[5ded739]308        virtual VariableExpr * clone() const { return new VariableExpr( * this ); }
309        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
310        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]311        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]312};
313
[3be261a]314/// ConstantExpr represents an expression that simply refers to the value of a constant
[0dd3a2f]315class ConstantExpr : public Expression {
316  public:
[65cdc1e]317        Constant constant;
318
[bf4b4cf]319        ConstantExpr( Constant constant );
[5ded739]320        ConstantExpr( const ConstantExpr & other );
[0dd3a2f]321        virtual ~ConstantExpr();
322
[5ded739]323        Constant * get_constant() { return & constant; }
[ddb80bd]324        const Constant * get_constant() const { return & constant; }
[5ded739]325        void set_constant( const Constant & newValue ) { constant = newValue; }
[0dd3a2f]326
[ddb80bd]327        long long int intValue() const;
328
[5ded739]329        virtual ConstantExpr * clone() const { return new ConstantExpr( * this ); }
330        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
331        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]332        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]333};
334
[47534159]335/// SizeofExpr represents a sizeof expression (could be sizeof(int) or sizeof 3+4)
[0dd3a2f]336class SizeofExpr : public Expression {
337  public:
[65cdc1e]338        Expression * expr;
339        Type * type;
340        bool isType;
341
[bf4b4cf]342        SizeofExpr( Expression * expr );
[5ded739]343        SizeofExpr( const SizeofExpr & other );
[bf4b4cf]344        SizeofExpr( Type * type );
[0dd3a2f]345        virtual ~SizeofExpr();
346
[5ded739]347        Expression * get_expr() const { return expr; }
348        void set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; }
349        Type * get_type() const { return type; }
350        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
[0dd3a2f]351        bool get_isType() const { return isType; }
352        void set_isType( bool newValue ) { isType = newValue; }
353
[5ded739]354        virtual SizeofExpr * clone() const { return new SizeofExpr( * this ); }
355        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
356        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]357        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]358};
359
[47534159]360/// AlignofExpr represents an alignof expression
361class AlignofExpr : public Expression {
362  public:
[65cdc1e]363        Expression * expr;
364        Type * type;
365        bool isType;
366
[bf4b4cf]367        AlignofExpr( Expression * expr );
[5ded739]368        AlignofExpr( const AlignofExpr & other );
[bf4b4cf]369        AlignofExpr( Type * type );
[47534159]370        virtual ~AlignofExpr();
371
[5ded739]372        Expression * get_expr() const { return expr; }
373        void set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; }
374        Type * get_type() const { return type; }
375        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
[47534159]376        bool get_isType() const { return isType; }
377        void set_isType( bool newValue ) { isType = newValue; }
378
[5ded739]379        virtual AlignofExpr * clone() const { return new AlignofExpr( * this ); }
380        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
381        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]382        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[47534159]383};
384
[2a4b088]385/// UntypedOffsetofExpr represents an offsetof expression before resolution
386class UntypedOffsetofExpr : public Expression {
387  public:
[65cdc1e]388        Type * type;
389        std::string member;
390
[bf4b4cf]391        UntypedOffsetofExpr( Type * type, const std::string & member );
[5ded739]392        UntypedOffsetofExpr( const UntypedOffsetofExpr & other );
[2a4b088]393        virtual ~UntypedOffsetofExpr();
394
395        std::string get_member() const { return member; }
[5ded739]396        void set_member( const std::string & newValue ) { member = newValue; }
397        Type * get_type() const { return type; }
398        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
399
400        virtual UntypedOffsetofExpr * clone() const { return new UntypedOffsetofExpr( * this ); }
401        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
402        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]403        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[2a4b088]404};
405
[25a054f]406/// OffsetofExpr represents an offsetof expression
407class OffsetofExpr : public Expression {
408  public:
[65cdc1e]409        Type * type;
410        DeclarationWithType * member;
411
[bf4b4cf]412        OffsetofExpr( Type * type, DeclarationWithType * member );
[5ded739]413        OffsetofExpr( const OffsetofExpr & other );
[25a054f]414        virtual ~OffsetofExpr();
415
[5ded739]416        Type * get_type() const { return type; }
417        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
418        DeclarationWithType * get_member() const { return member; }
419        void set_member( DeclarationWithType * newValue ) { member = newValue; }
420
421        virtual OffsetofExpr * clone() const { return new OffsetofExpr( * this ); }
422        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
423        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]424        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[25a054f]425};
426
[afc1045]427/// Expression representing a pack of field-offsets for a generic type
428class OffsetPackExpr : public Expression {
429public:
[65cdc1e]430        StructInstType * type;
431
[bf4b4cf]432        OffsetPackExpr( StructInstType * type );
[5ded739]433        OffsetPackExpr( const OffsetPackExpr & other );
[afc1045]434        virtual ~OffsetPackExpr();
435
[5ded739]436        StructInstType * get_type() const { return type; }
437        void set_type( StructInstType * newValue ) { type = newValue; }
[afc1045]438
[5ded739]439        virtual OffsetPackExpr * clone() const { return new OffsetPackExpr( * this ); }
440        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
441        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]442        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[afc1045]443};
444
[47534159]445/// AttrExpr represents an @attribute expression (like sizeof, but user-defined)
[0dd3a2f]446class AttrExpr : public Expression {
447  public:
[65cdc1e]448        Expression * attr;
449        Expression * expr;
450        Type * type;
451        bool isType;
452
[bf4b4cf]453        AttrExpr(Expression * attr, Expression * expr );
[5ded739]454        AttrExpr( const AttrExpr & other );
[bf4b4cf]455        AttrExpr( Expression * attr, Type * type );
[0dd3a2f]456        virtual ~AttrExpr();
457
[5ded739]458        Expression * get_attr() const { return attr; }
459        void set_attr( Expression * newValue ) { attr = newValue; }
460        Expression * get_expr() const { return expr; }
461        void set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; }
462        Type * get_type() const { return type; }
463        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
[0dd3a2f]464        bool get_isType() const { return isType; }
465        void set_isType( bool newValue ) { isType = newValue; }
466
[5ded739]467        virtual AttrExpr * clone() const { return new AttrExpr( * this ); }
468        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
469        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]470        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]471};
472
[47534159]473/// LogicalExpr represents a short-circuit boolean expression (&& or ||)
[0dd3a2f]474class LogicalExpr : public Expression {
475  public:
[65cdc1e]476        Expression * arg1;
477        Expression * arg2;
478
[bf4b4cf]479        LogicalExpr( Expression * arg1, Expression * arg2, bool andp = true );
[5ded739]480        LogicalExpr( const LogicalExpr & other );
[0dd3a2f]481        virtual ~LogicalExpr();
482
483        bool get_isAnd() const { return isAnd; }
[5ded739]484        Expression * get_arg1() { return arg1; }
485        void set_arg1( Expression * newValue ) { arg1 = newValue; }
486        Expression * get_arg2() const { return arg2; }
487        void set_arg2( Expression * newValue ) { arg2 = newValue; }
488
489        virtual LogicalExpr * clone() const { return new LogicalExpr( * this ); }
490        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
491        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]492        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[65cdc1e]493
[0dd3a2f]494  private:
495        bool isAnd;
[51b7345]496};
497
[47534159]498/// ConditionalExpr represents the three-argument conditional ( p ? a : b )
[0dd3a2f]499class ConditionalExpr : public Expression {
500  public:
[65cdc1e]501        Expression * arg1;
502        Expression * arg2;
503        Expression * arg3;
504
[bf4b4cf]505        ConditionalExpr( Expression * arg1, Expression * arg2, Expression * arg3 );
[5ded739]506        ConditionalExpr( const ConditionalExpr & other );
[0dd3a2f]507        virtual ~ConditionalExpr();
508
[5ded739]509        Expression * get_arg1() const { return arg1; }
510        void set_arg1( Expression * newValue ) { arg1 = newValue; }
511        Expression * get_arg2() const { return arg2; }
512        void set_arg2( Expression * newValue ) { arg2 = newValue; }
513        Expression * get_arg3() const { return arg3; }
514        void set_arg3( Expression * newValue ) { arg3 = newValue; }
515
516        virtual ConditionalExpr * clone() const { return new ConditionalExpr( * this ); }
517        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
518        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]519        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]520};
521
[47534159]522/// CommaExpr represents the sequence operator ( a, b )
[0dd3a2f]523class CommaExpr : public Expression {
524  public:
[65cdc1e]525        Expression * arg1;
526        Expression * arg2;
527
[bf4b4cf]528        CommaExpr( Expression * arg1, Expression * arg2 );
[5ded739]529        CommaExpr( const CommaExpr & other );
[0dd3a2f]530        virtual ~CommaExpr();
531
[5ded739]532        Expression * get_arg1() const { return arg1; }
533        void set_arg1( Expression * newValue ) { arg1 = newValue; }
534        Expression * get_arg2() const { return arg2; }
535        void set_arg2( Expression * newValue ) { arg2 = newValue; }
[0dd3a2f]536
[5ded739]537        virtual CommaExpr * clone() const { return new CommaExpr( * this ); }
538        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
539        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]540        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]541};
542
[47534159]543/// TypeExpr represents a type used in an expression (e.g. as a type generator parameter)
[0dd3a2f]544class TypeExpr : public Expression {
545  public:
[65cdc1e]546        Type * type;
547
[5ded739]548        TypeExpr( Type * type );
549        TypeExpr( const TypeExpr & other );
[0dd3a2f]550        virtual ~TypeExpr();
551
[5ded739]552        Type * get_type() const { return type; }
553        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
[0dd3a2f]554
[5ded739]555        virtual TypeExpr * clone() const { return new TypeExpr( * this ); }
556        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
557        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]558        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]559};
560
[47534159]561/// AsmExpr represents a GCC 'asm constraint operand' used in an asm statement: [output] "=f" (result)
[7f5566b]562class AsmExpr : public Expression {
563  public:
[65cdc1e]564        Expression * inout;
[e612146c]565        Expression * constraint;
[65cdc1e]566        Expression * operand;
567
[e612146c]568        AsmExpr( Expression * inout, Expression * constraint, Expression * operand ) : inout( inout ), constraint( constraint ), operand( operand ) {}
[3be261a]569        AsmExpr( const AsmExpr & other );
[7f5566b]570        virtual ~AsmExpr() { delete inout; delete constraint; delete operand; };
571
[5ded739]572        Expression * get_inout() const { return inout; }
573        void set_inout( Expression * newValue ) { inout = newValue; }
[7f5566b]574
[e612146c]575        Expression * get_constraint() const { return constraint; }
576        void set_constraint( Expression * newValue ) { constraint = newValue; }
[7f5566b]577
[5ded739]578        Expression * get_operand() const { return operand; }
579        void set_operand( Expression * newValue ) { operand = newValue; }
[7f5566b]580
[5ded739]581        virtual AsmExpr * clone() const { return new AsmExpr( * this ); }
582        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
583        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]584        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[65cdc1e]585
[7f5566b]586        // https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7.1/gcc/Machine-Constraints.html#Machine-Constraints
587};
588
[db4ecc5]589/// ImplicitCopyCtorExpr represents the application of a function to a set of parameters,
590/// along with a set of copy constructor calls, one for each argument.
591class ImplicitCopyCtorExpr : public Expression {
592public:
[65cdc1e]593        ApplicationExpr * callExpr;
594        std::list< ObjectDecl * > tempDecls;
595        std::list< ObjectDecl * > returnDecls;
596        std::list< Expression * > dtors;
597
[db4ecc5]598        ImplicitCopyCtorExpr( ApplicationExpr * callExpr );
599        ImplicitCopyCtorExpr( const ImplicitCopyCtorExpr & other );
600        virtual ~ImplicitCopyCtorExpr();
601
[5ded739]602        ApplicationExpr * get_callExpr() const { return callExpr; }
603        void set_callExpr( ApplicationExpr * newValue ) { callExpr = newValue; }
[db4ecc5]604
605        std::list< ObjectDecl * > & get_tempDecls() { return tempDecls; }
606        std::list< ObjectDecl * > & get_returnDecls() { return returnDecls; }
607        std::list< Expression * > & get_dtors() { return dtors; }
608
[5ded739]609        virtual ImplicitCopyCtorExpr * clone() const { return new ImplicitCopyCtorExpr( * this ); }
610        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
611        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]612        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[db4ecc5]613};
614
[b6fe7e6]615/// ConstructorExpr represents the use of a constructor in an expression context, e.g. int * x = malloc() { 5 };
616class ConstructorExpr : public Expression {
617public:
[65cdc1e]618        Expression * callExpr;
619
[b6fe7e6]620        ConstructorExpr( Expression * callExpr );
621        ConstructorExpr( const ConstructorExpr & other );
622        ~ConstructorExpr();
[0dd3a2f]623
[5ded739]624        Expression * get_callExpr() const { return callExpr; }
625        void set_callExpr( Expression * newValue ) { callExpr = newValue; }
[0dd3a2f]626
[5ded739]627        virtual ConstructorExpr * clone() const { return new ConstructorExpr( * this ); }
628        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
629        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]630        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[51b7345]631};
632
[630a82a]633/// CompoundLiteralExpr represents a C99 'compound literal'
634class CompoundLiteralExpr : public Expression {
635  public:
[65cdc1e]636        Initializer * initializer;
637
[630a82a]638        CompoundLiteralExpr( Type * type, Initializer * initializer );
[5ded739]639        CompoundLiteralExpr( const CompoundLiteralExpr & other );
[3b58d91]640        virtual ~CompoundLiteralExpr();
[630a82a]641
642        Initializer * get_initializer() const { return initializer; }
643        void set_initializer( Initializer * i ) { initializer = i; }
644
[5ded739]645        virtual CompoundLiteralExpr * clone() const { return new CompoundLiteralExpr( * this ); }
646        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
647        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]648        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[630a82a]649};
650
[b6fe7e6]651/// RangeExpr represents a range e.g. '3 ... 5' or '1~10'
[8688ce1]652class RangeExpr : public Expression {
653  public:
[65cdc1e]654        Expression * low, * high;
655
[5ded739]656        RangeExpr( Expression * low, Expression * high );
657        RangeExpr( const RangeExpr & other );
[8688ce1]658
[d9e2280]659        Expression * get_low() const { return low; }
660        Expression * get_high() const { return high; }
[5ded739]661        RangeExpr * set_low( Expression * low ) { RangeExpr::low = low; return this; }
662        RangeExpr * set_high( Expression * high ) { RangeExpr::high = high; return this; }
[8688ce1]663
[5ded739]664        virtual RangeExpr * clone() const { return new RangeExpr( * this ); }
665        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
666        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]667        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[8688ce1]668};
669
[907eccb]670/// UntypedTupleExpr represents a tuple expression ( [a, b, c] ) before resolution
671class UntypedTupleExpr : public Expression {
672  public:
[65cdc1e]673        std::list<Expression*> exprs;
674
[bf4b4cf]675        UntypedTupleExpr( const std::list< Expression * > & exprs );
[5ded739]676        UntypedTupleExpr( const UntypedTupleExpr & other );
[907eccb]677        virtual ~UntypedTupleExpr();
678
679        std::list<Expression*>& get_exprs() { return exprs; }
680
[5ded739]681        virtual UntypedTupleExpr * clone() const { return new UntypedTupleExpr( * this ); }
682        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
683        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]684        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[907eccb]685};
686
[6eb8948]687/// TupleExpr represents a tuple expression ( [a, b, c] )
688class TupleExpr : public Expression {
689  public:
[65cdc1e]690        std::list<Expression*> exprs;
691
[bf4b4cf]692        TupleExpr( const std::list< Expression * > & exprs );
[5ded739]693        TupleExpr( const TupleExpr & other );
[6eb8948]694        virtual ~TupleExpr();
695
696        std::list<Expression*>& get_exprs() { return exprs; }
697
[5ded739]698        virtual TupleExpr * clone() const { return new TupleExpr( * this ); }
699        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
700        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]701        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[6eb8948]702};
703
[3b58d91]704/// TupleIndexExpr represents an element selection operation on a tuple value, e.g. t.3 after processing by the expression analyzer
705class TupleIndexExpr : public Expression {
706  public:
[65cdc1e]707        Expression * tuple;
708        unsigned int index;
709
[3b58d91]710        TupleIndexExpr( Expression * tuple, unsigned int index );
[5ded739]711        TupleIndexExpr( const TupleIndexExpr & other );
[3b58d91]712        virtual ~TupleIndexExpr();
713
714        Expression * get_tuple() const { return tuple; }
715        int get_index() const { return index; }
[5ded739]716        TupleIndexExpr * set_tuple( Expression * newValue ) { tuple = newValue; return this; }
[3b58d91]717        TupleIndexExpr * set_index( unsigned int newValue ) { index = newValue; return this; }
718
[5ded739]719        virtual TupleIndexExpr * clone() const { return new TupleIndexExpr( * this ); }
720        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
721        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]722        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[3b58d91]723};
724
[65660bd]725/// TupleAssignExpr represents a multiple assignment operation, where both sides of the assignment have tuple type, e.g. [a, b, c] = [d, e, f];, a mass assignment operation, where the left hand side has tuple type and the right hand side does not, e.g. [a, b, c] = 5.0;, or a tuple ctor/dtor expression
[6eb8948]726class TupleAssignExpr : public Expression {
[3b58d91]727  public:
[65cdc1e]728        StmtExpr * stmtExpr = nullptr;
729
[bf4b4cf]730        TupleAssignExpr( const std::list< Expression * > & assigns, const std::list< ObjectDecl * > & tempDecls );
[5ded739]731        TupleAssignExpr( const TupleAssignExpr & other );
[6eb8948]732        virtual ~TupleAssignExpr();
[3b58d91]733
[d5556a3]734        TupleAssignExpr * set_stmtExpr( StmtExpr * newValue ) { stmtExpr = newValue; return this; }
735        StmtExpr * get_stmtExpr() const { return stmtExpr; }
[3b58d91]736
[5ded739]737        virtual TupleAssignExpr * clone() const { return new TupleAssignExpr( * this ); }
738        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
739        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]740        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[3b58d91]741};
742
[6eb8948]743/// StmtExpr represents a GCC 'statement expression', e.g. ({ int x = 5; x; })
744class StmtExpr : public Expression {
745public:
[65cdc1e]746        CompoundStmt * statements;
747        std::list< ObjectDecl * > returnDecls; // return variable(s) for stmt expression
748        std::list< Expression * > dtors; // destructor(s) for return variable(s)
749
[5ded739]750        StmtExpr( CompoundStmt * statements );
[6eb8948]751        StmtExpr( const StmtExpr & other );
752        virtual ~StmtExpr();
[3b58d91]753
[6eb8948]754        CompoundStmt * get_statements() const { return statements; }
755        StmtExpr * set_statements( CompoundStmt * newValue ) { statements = newValue; return this; }
[3b58d91]756
[5e2c348]757        // call to set the result type of this StmtExpr based on its body
758        void computeResult();
759
[d5556a3]760        std::list< ObjectDecl * > & get_returnDecls() { return returnDecls; }
761        std::list< Expression * > & get_dtors() { return dtors; }
762
[5ded739]763        virtual StmtExpr * clone() const { return new StmtExpr( * this ); }
764        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
765        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]766        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[3b58d91]767};
768
[3c13c03]769class UniqueExpr : public Expression {
770public:
[65cdc1e]771        Expression * expr;
772        ObjectDecl * object;
773        VariableExpr * var;
774
[bf32bb8]775        UniqueExpr( Expression * expr, long long idVal = -1 );
[3c13c03]776        UniqueExpr( const UniqueExpr & other );
777        ~UniqueExpr();
778
[141b786]779        Expression * get_expr() const { return expr; }
780        UniqueExpr * set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; return this; }
[3c13c03]781
[141b786]782        ObjectDecl * get_object() const { return object; }
783        UniqueExpr * set_object( ObjectDecl * newValue ) { object = newValue; return this; }
784
785        VariableExpr * get_var() const { return var; }
786        UniqueExpr * set_var( VariableExpr * newValue ) { var = newValue; return this; }
[77971f6]787
[bf32bb8]788        int get_id() const { return id; }
789
[5ded739]790        virtual UniqueExpr * clone() const { return new UniqueExpr( * this ); }
791        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
792        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]793        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[65cdc1e]794
[3c13c03]795private:
[bf32bb8]796        int id;
797        static long long count;
[3c13c03]798};
799
[e4d829b]800struct InitAlternative {
801public:
802        Type * type = nullptr;
803        Designation * designation = nullptr;
804        InitAlternative( Type * type, Designation * designation );
805        InitAlternative( const InitAlternative & other );
806        InitAlternative & operator=( const Initializer & other ) = delete; // at the moment this isn't used, and I don't want to implement it
807        ~InitAlternative();
808};
809
810class UntypedInitExpr : public Expression {
811public:
[65cdc1e]812        Expression * expr;
813        std::list<InitAlternative> initAlts;
814
[e4d829b]815        UntypedInitExpr( Expression * expr, const std::list<InitAlternative> & initAlts );
816        UntypedInitExpr( const UntypedInitExpr & other );
817        ~UntypedInitExpr();
818
819        Expression * get_expr() const { return expr; }
820        UntypedInitExpr * set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; return this; }
821
822        std::list<InitAlternative> & get_initAlts() { return initAlts; }
823
824        virtual UntypedInitExpr * clone() const { return new UntypedInitExpr( * this ); }
825        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
826        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]827        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[e4d829b]828};
829
830class InitExpr : public Expression {
831public:
[65cdc1e]832        Expression * expr;
833        Designation * designation;
834
[62423350]835        InitExpr( Expression * expr, Designation * designation );
[e4d829b]836        InitExpr( const InitExpr & other );
837        ~InitExpr();
838
839        Expression * get_expr() const { return expr; }
840        InitExpr * set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; return this; }
841
842        Designation * get_designation() const { return designation; }
843        InitExpr * set_designation( Designation * newValue ) { designation = newValue; return this; }
844
845        virtual InitExpr * clone() const { return new InitExpr( * this ); }
846        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
847        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
[50377a4]848        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
[e4d829b]849};
850
[44b4114]851/// expression that contains a deleted identifier - should never make it past the resolver.
852class DeletedExpr : public Expression {
853public:
854        Expression * expr;
855        BaseSyntaxNode * deleteStmt;
856
857        DeletedExpr( Expression * expr, BaseSyntaxNode * deleteStmt );
858        DeletedExpr( const DeletedExpr & other );
859        ~DeletedExpr();
860
861        virtual DeletedExpr * clone() const { return new DeletedExpr( * this ); }
862        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
863        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
864        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
865};
866
[0f79853]867/// expression wrapping the use of a default argument - should never make it past the resolver.
868class DefaultArgExpr : public Expression {
869public:
870        Expression * expr;
871
872        DefaultArgExpr( Expression * expr );
873        DefaultArgExpr( const DefaultArgExpr & other );
874        ~DefaultArgExpr();
875
876        virtual DefaultArgExpr * clone() const { return new DefaultArgExpr( * this ); }
877        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
878        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
879        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
880};
881
[d807ca28]882/// C11 _Generic expression
883class GenericExpr : public Expression {
884public:
885        struct Association {
886                Type * type = nullptr;
887                Expression * expr = nullptr;
888                bool isDefault = false;
889
890                Association( Type * type, Expression * expr );
891                Association( Expression * expr );
892                Association( const Association & other );
893                Association & operator=( const Association & other ) = delete; // at the moment this isn't used, and I don't want to implement it
894                ~Association();
895        };
896
897        Expression * control;
898        std::list<Association> associations;
899
900        GenericExpr( Expression * control, const std::list<Association> & assoc );
901        GenericExpr( const GenericExpr & other );
902        virtual ~GenericExpr();
903
904        virtual GenericExpr * clone() const { return new GenericExpr( * this ); }
905        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
906        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
907        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
908};
909
[0dd3a2f]910// Local Variables: //
911// tab-width: 4 //
912// mode: c++ //
913// compile-command: "make install" //
914// End: //
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.