source: src/SynTree/Expression.h @ 39c7fd0

ADTaaron-thesisarm-ehast-experimentalcleanup-dtorsdeferred_resndemanglerenumforall-pointer-decayjacob/cs343-translationjenkins-sandboxnew-astnew-ast-unique-exprnew-envno_listpersistent-indexerpthread-emulationqualifiedEnumresolv-newwith_gc
Last change on this file since 39c7fd0 was 8135d4c, checked in by Rob Schluntz <rschlunt@…>, 7 years ago

Merge branch 'master' into references

  • Property mode set to 100644
File size: 32.2 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
[a5f0529]11// Last Modified By : Andrew Beach
[65cdc1e]12// Last Modified On : Fri Aug  8 11:54:00 2017
13// Update Count     : 44
[0dd3a2f]14//
[6b0b624]15#pragma once
[51b7345]16
[ea6332d]17#include <iosfwd>                 // for ostream
18#include <list>                   // for list, list<>::iterator
19#include <map>                    // for map, map<>::value_compare
20#include <memory>                 // for allocator, unique_ptr
21#include <string>                 // for string
22
23#include "BaseSyntaxNode.h"       // for BaseSyntaxNode
24#include "Constant.h"             // for Constant
25#include "Initializer.h"          // for Designation (ptr only), Initializer
26#include "Mutator.h"              // for Mutator
27#include "SynTree.h"              // for UniqueId
28#include "Visitor.h"              // for Visitor
[294647b]29
[51b7345]30
[47534159]31/// Expression is the root type for all expressions
[294647b]32class Expression : public BaseSyntaxNode{
[0dd3a2f]33  public:
[65cdc1e]34        Type * result;
35        TypeSubstitution * env;
36        Expression * argName; // if expression is used as an argument, it can be "designated" by this name
37        bool extension = false;
38
[5ded739]39        Expression( Expression * _aname = nullptr );
40        Expression( const Expression & other );
[0dd3a2f]41        virtual ~Expression();
42
[906e24d]43        Type *& get_result() { return result; }
[fbcde64]44        const Type * get_result() const { return result; }
[5ded739]45        void set_result( Type * newValue ) { result = newValue; }
[906e24d]46        bool has_result() const { return result != nullptr; }
[0dd3a2f]47
[5ded739]48        TypeSubstitution * get_env() const { return env; }
49        void set_env( TypeSubstitution * newValue ) { env = newValue; }
50        Expression * get_argName() const { return argName; }
51        void set_argName( Expression * name ) { argName = name; }
[e04ef3a]52        bool get_extension() const { return extension; }
[8e9cbb2]53        Expression * set_extension( bool exten ) { extension = exten; return this; }
[0dd3a2f]54
[5ded739]55        virtual Expression * clone() const = 0;
56        virtual void accept( Visitor & v ) = 0;
57        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) = 0;
58        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[51b7345]59};
60
[6c3a988f]61struct ParamEntry;
[ea6332d]62
[6c3a988f]63typedef std::map< UniqueId, ParamEntry > InferredParams;
64
[47534159]65/// ParamEntry contains the i.d. of a declaration and a type that is derived from that declaration,
66/// but subject to decay-to-pointer and type parameter renaming
[0dd3a2f]67struct ParamEntry {
[6c3a988f]68        ParamEntry(): decl( 0 ), actualType( 0 ), formalType( 0 ), expr( 0 ), inferParams( new InferredParams ) {}
[5ded739]69        ParamEntry( UniqueId decl, Type * actualType, Type * formalType, Expression* expr ): decl( decl ), actualType( actualType ), formalType( formalType ), expr( expr ), inferParams( new InferredParams ) {}
70        ParamEntry( const ParamEntry & other );
[0dd3a2f]71        ~ParamEntry();
[5ded739]72        ParamEntry & operator=( const ParamEntry & other );
[0dd3a2f]73
74        UniqueId decl;
[5ded739]75        Type * actualType;
76        Type * formalType;
[0dd3a2f]77        Expression* expr;
[6c3a988f]78        std::unique_ptr< InferredParams > inferParams;
[51b7345]79};
80
[9706554]81/// ApplicationExpr represents the application of a function to a set of parameters.  This is the result of running an
82/// UntypedExpr through the expression analyzer.
[0dd3a2f]83class ApplicationExpr : public Expression {
84  public:
[65cdc1e]85        Expression * function;
86
[a5f0529]87        ApplicationExpr( Expression * function, const std::list<Expression *> & args = std::list< Expression * >() );
[5ded739]88        ApplicationExpr( const ApplicationExpr & other );
[0dd3a2f]89        virtual ~ApplicationExpr();
90
[5ded739]91        Expression * get_function() const { return function; }
92        void set_function( Expression * newValue ) { function = newValue; }
[0dd3a2f]93        std::list<Expression *>& get_args() { return args; }
[5ded739]94        InferredParams & get_inferParams() { return inferParams; }
[0dd3a2f]95
[5ded739]96        virtual ApplicationExpr * clone() const { return new ApplicationExpr( * this ); }
97        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
98        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
99        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[65cdc1e]100
[0dd3a2f]101  private:
102        std::list<Expression *> args;
103        InferredParams inferParams;
[51b7345]104};
105
[9706554]106/// UntypedExpr represents the application of a function to a set of parameters, but where the particular overload for
107/// the function name has not yet been determined.  Most operators are converted into functional form automatically, to
108/// permit operator overloading.
[0dd3a2f]109class UntypedExpr : public Expression {
110  public:
[65cdc1e]111        Expression * function;
112        std::list<Expression*> args;
113
[5ded739]114        UntypedExpr( Expression * function, const std::list<Expression *> & args = std::list< Expression * >(), Expression *_aname = nullptr );
115        UntypedExpr( const UntypedExpr & other );
[0dd3a2f]116        virtual ~UntypedExpr();
117
[5ded739]118        Expression * get_function() const { return function; }
119        void set_function( Expression * newValue ) { function = newValue; }
[0dd3a2f]120
[5ded739]121        void set_args( std::list<Expression *> & listArgs ) { args = listArgs; }
[0dd3a2f]122        std::list<Expression*>::iterator begin_args() { return args.begin(); }
123        std::list<Expression*>::iterator end_args() { return args.end(); }
124        std::list<Expression*>& get_args() { return args; }
125
[b3b2077]126        static UntypedExpr * createDeref( Expression * arg );
127        static UntypedExpr * createAssign( Expression * arg1, Expression * arg2 );
128
[5ded739]129        virtual UntypedExpr * clone() const { return new UntypedExpr( * this ); }
130        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
131        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
132        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
133        virtual void printArgs(std::ostream & os, int indent = 0) 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
[7bf7fb9]141        NameExpr( std::string name, Expression *_aname = nullptr );
[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 ); }
151        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) 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
[5ded739]162        AddressExpr( Expression * arg, Expression *_aname = nullptr );
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 ); }
172        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[51b7345]173};
174
[3be261a]175// xxx - this doesn't appear to actually be hooked in anywhere. We should use this instead of the "&&"" UntypedExpr hack
[0dd3a2f]176class LabelAddressExpr : public Expression {
177  public:
[65cdc1e]178        Expression * arg;
179
[5ded739]180        LabelAddressExpr( Expression * arg );
181        LabelAddressExpr( const LabelAddressExpr & other );
[0dd3a2f]182        virtual ~LabelAddressExpr();
183
[5ded739]184        Expression * get_arg() const { return arg; }
185        void set_arg(Expression * newValue ) { arg = newValue; }
[0dd3a2f]186
[5ded739]187        virtual LabelAddressExpr * clone() const { return new LabelAddressExpr( * this ); }
188        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
189        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
190        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[51b7345]191};
192
[47534159]193/// CastExpr represents a type cast expression, e.g. (int)e
[0dd3a2f]194class CastExpr : public Expression {
195  public:
[65cdc1e]196        Expression * arg;
197
[5ded739]198        CastExpr( Expression * arg, Expression *_aname = nullptr );
199        CastExpr( Expression * arg, Type * toType, Expression *_aname = nullptr );
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 ); }
209        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[51b7345]210};
211
[a5f0529]212/// VirtualCastExpr repersents a virtual dynamic cast, e.g. (virtual exception)e
213class VirtualCastExpr : public Expression {
214  public:
[5ded739]215        Expression * arg;
[65cdc1e]216
[a5f0529]217        VirtualCastExpr( Expression * arg, Type * toType );
218        VirtualCastExpr( const VirtualCastExpr & other );
219        virtual ~VirtualCastExpr();
220
221        Expression * get_arg() const { return arg; }
222        void set_arg( Expression * newValue ) { arg = newValue; }
223
224        virtual VirtualCastExpr * clone() const { return new VirtualCastExpr( * this ); }
225        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
226        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
227        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[51b7345]228};
229
[47534159]230/// UntypedMemberExpr represents a member selection operation, e.g. q.p before processing by the expression analyzer
[0dd3a2f]231class UntypedMemberExpr : public Expression {
232  public:
[65cdc1e]233        Expression * member;
234        Expression * aggregate;
235
[5ded739]236        UntypedMemberExpr( Expression * member, Expression * aggregate, Expression *_aname = nullptr );
237        UntypedMemberExpr( const UntypedMemberExpr & other );
[0dd3a2f]238        virtual ~UntypedMemberExpr();
239
[3b58d91]240        Expression * get_member() const { return member; }
241        void set_member( Expression * newValue ) { member = newValue; }
[5ded739]242        Expression * get_aggregate() const { return aggregate; }
243        void set_aggregate( Expression * newValue ) { aggregate = newValue; }
[0dd3a2f]244
[5ded739]245        virtual UntypedMemberExpr * clone() const { return new UntypedMemberExpr( * this ); }
246        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
247        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
248        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[51b7345]249};
250
[4551a6e]251/// MemberExpr represents a member selection operation, e.g. q.p after processing by the expression analyzer.
252/// Does not take ownership of member.
[0dd3a2f]253class MemberExpr : public Expression {
254  public:
[65cdc1e]255        DeclarationWithType * member;
256        Expression * aggregate;
257
[5ded739]258        MemberExpr( DeclarationWithType * member, Expression * aggregate, Expression *_aname = nullptr );
259        MemberExpr( const MemberExpr & other );
[0dd3a2f]260        virtual ~MemberExpr();
261
[5ded739]262        DeclarationWithType * get_member() const { return member; }
263        void set_member( DeclarationWithType * newValue ) { member = newValue; }
264        Expression * get_aggregate() const { return aggregate; }
265        void set_aggregate( Expression * newValue ) { aggregate = newValue; }
[0dd3a2f]266
[5ded739]267        virtual MemberExpr * clone() const { return new MemberExpr( * this ); }
268        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
269        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
270        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[51b7345]271};
272
[4551a6e]273/// VariableExpr represents an expression that simply refers to the value of a named variable.
274/// Does not take ownership of var.
[0dd3a2f]275class VariableExpr : public Expression {
276  public:
[65cdc1e]277        DeclarationWithType * var;
278
[5ded739]279        VariableExpr( DeclarationWithType * var, Expression *_aname = nullptr );
280        VariableExpr( const VariableExpr & other );
[0dd3a2f]281        virtual ~VariableExpr();
282
[5ded739]283        DeclarationWithType * get_var() const { return var; }
284        void set_var( DeclarationWithType * newValue ) { var = newValue; }
[0dd3a2f]285
[8a6cf7e]286        static VariableExpr * functionPointer( FunctionDecl * decl );
287
[5ded739]288        virtual VariableExpr * clone() const { return new VariableExpr( * this ); }
289        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
290        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
291        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[51b7345]292};
293
[3be261a]294/// ConstantExpr represents an expression that simply refers to the value of a constant
[0dd3a2f]295class ConstantExpr : public Expression {
296  public:
[65cdc1e]297        Constant constant;
298
[7bf7fb9]299        ConstantExpr( Constant constant, Expression *_aname = nullptr );
[5ded739]300        ConstantExpr( const ConstantExpr & other );
[0dd3a2f]301        virtual ~ConstantExpr();
302
[5ded739]303        Constant * get_constant() { return & constant; }
304        void set_constant( const Constant & newValue ) { constant = newValue; }
[0dd3a2f]305
[5ded739]306        virtual ConstantExpr * clone() const { return new ConstantExpr( * this ); }
307        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
308        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
309        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[51b7345]310};
311
[47534159]312/// SizeofExpr represents a sizeof expression (could be sizeof(int) or sizeof 3+4)
[0dd3a2f]313class SizeofExpr : public Expression {
314  public:
[65cdc1e]315        Expression * expr;
316        Type * type;
317        bool isType;
318
[5ded739]319        SizeofExpr( Expression * expr, Expression *_aname = nullptr );
320        SizeofExpr( const SizeofExpr & other );
321        SizeofExpr( Type * type, Expression *_aname = nullptr );
[0dd3a2f]322        virtual ~SizeofExpr();
323
[5ded739]324        Expression * get_expr() const { return expr; }
325        void set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; }
326        Type * get_type() const { return type; }
327        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
[0dd3a2f]328        bool get_isType() const { return isType; }
329        void set_isType( bool newValue ) { isType = newValue; }
330
[5ded739]331        virtual SizeofExpr * clone() const { return new SizeofExpr( * this ); }
332        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
333        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
334        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[51b7345]335};
336
[47534159]337/// AlignofExpr represents an alignof expression
338class AlignofExpr : public Expression {
339  public:
[65cdc1e]340        Expression * expr;
341        Type * type;
342        bool isType;
343
[5ded739]344        AlignofExpr( Expression * expr, Expression *_aname = nullptr );
345        AlignofExpr( const AlignofExpr & other );
346        AlignofExpr( Type * type, Expression *_aname = nullptr );
[47534159]347        virtual ~AlignofExpr();
348
[5ded739]349        Expression * get_expr() const { return expr; }
350        void set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; }
351        Type * get_type() const { return type; }
352        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
[47534159]353        bool get_isType() const { return isType; }
354        void set_isType( bool newValue ) { isType = newValue; }
355
[5ded739]356        virtual AlignofExpr * clone() const { return new AlignofExpr( * this ); }
357        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
358        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
359        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[47534159]360};
361
[2a4b088]362/// UntypedOffsetofExpr represents an offsetof expression before resolution
363class UntypedOffsetofExpr : public Expression {
364  public:
[65cdc1e]365        Type * type;
366        std::string member;
367
[5ded739]368        UntypedOffsetofExpr( Type * type, const std::string & member, Expression *_aname = nullptr );
369        UntypedOffsetofExpr( const UntypedOffsetofExpr & other );
[2a4b088]370        virtual ~UntypedOffsetofExpr();
371
372        std::string get_member() const { return member; }
[5ded739]373        void set_member( const std::string & newValue ) { member = newValue; }
374        Type * get_type() const { return type; }
375        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
376
377        virtual UntypedOffsetofExpr * clone() const { return new UntypedOffsetofExpr( * this ); }
378        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
379        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
380        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[2a4b088]381};
382
[25a054f]383/// OffsetofExpr represents an offsetof expression
384class OffsetofExpr : public Expression {
385  public:
[65cdc1e]386        Type * type;
387        DeclarationWithType * member;
388
[5ded739]389        OffsetofExpr( Type * type, DeclarationWithType * member, Expression *_aname = nullptr );
390        OffsetofExpr( const OffsetofExpr & other );
[25a054f]391        virtual ~OffsetofExpr();
392
[5ded739]393        Type * get_type() const { return type; }
394        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
395        DeclarationWithType * get_member() const { return member; }
396        void set_member( DeclarationWithType * newValue ) { member = newValue; }
397
398        virtual OffsetofExpr * clone() const { return new OffsetofExpr( * this ); }
399        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
400        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
401        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[25a054f]402};
403
[afc1045]404/// Expression representing a pack of field-offsets for a generic type
405class OffsetPackExpr : public Expression {
406public:
[65cdc1e]407        StructInstType * type;
408
[5ded739]409        OffsetPackExpr( StructInstType * type_, Expression * aname_ = 0 );
410        OffsetPackExpr( const OffsetPackExpr & other );
[afc1045]411        virtual ~OffsetPackExpr();
412
[5ded739]413        StructInstType * get_type() const { return type; }
414        void set_type( StructInstType * newValue ) { type = newValue; }
[afc1045]415
[5ded739]416        virtual OffsetPackExpr * clone() const { return new OffsetPackExpr( * this ); }
417        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
418        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
419        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[afc1045]420};
421
[47534159]422/// AttrExpr represents an @attribute expression (like sizeof, but user-defined)
[0dd3a2f]423class AttrExpr : public Expression {
424  public:
[65cdc1e]425        Expression * attr;
426        Expression * expr;
427        Type * type;
428        bool isType;
429
[5ded739]430        AttrExpr(Expression * attr, Expression * expr, Expression *_aname = nullptr );
431        AttrExpr( const AttrExpr & other );
432        AttrExpr( Expression * attr, Type * type, Expression *_aname = nullptr );
[0dd3a2f]433        virtual ~AttrExpr();
434
[5ded739]435        Expression * get_attr() const { return attr; }
436        void set_attr( Expression * newValue ) { attr = newValue; }
437        Expression * get_expr() const { return expr; }
438        void set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; }
439        Type * get_type() const { return type; }
440        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
[0dd3a2f]441        bool get_isType() const { return isType; }
442        void set_isType( bool newValue ) { isType = newValue; }
443
[5ded739]444        virtual AttrExpr * clone() const { return new AttrExpr( * this ); }
445        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
446        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
447        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[51b7345]448};
449
[47534159]450/// LogicalExpr represents a short-circuit boolean expression (&& or ||)
[0dd3a2f]451class LogicalExpr : public Expression {
452  public:
[65cdc1e]453        Expression * arg1;
454        Expression * arg2;
455
[5ded739]456        LogicalExpr( Expression * arg1, Expression * arg2, bool andp = true, Expression *_aname = nullptr );
457        LogicalExpr( const LogicalExpr & other );
[0dd3a2f]458        virtual ~LogicalExpr();
459
460        bool get_isAnd() const { return isAnd; }
[5ded739]461        Expression * get_arg1() { return arg1; }
462        void set_arg1( Expression * newValue ) { arg1 = newValue; }
463        Expression * get_arg2() const { return arg2; }
464        void set_arg2( Expression * newValue ) { arg2 = newValue; }
465
466        virtual LogicalExpr * clone() const { return new LogicalExpr( * this ); }
467        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
468        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
469        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[65cdc1e]470
[0dd3a2f]471  private:
472        bool isAnd;
[51b7345]473};
474
[47534159]475/// ConditionalExpr represents the three-argument conditional ( p ? a : b )
[0dd3a2f]476class ConditionalExpr : public Expression {
477  public:
[65cdc1e]478        Expression * arg1;
479        Expression * arg2;
480        Expression * arg3;
481
[5ded739]482        ConditionalExpr( Expression * arg1, Expression * arg2, Expression * arg3, Expression *_aname = nullptr );
483        ConditionalExpr( const ConditionalExpr & other );
[0dd3a2f]484        virtual ~ConditionalExpr();
485
[5ded739]486        Expression * get_arg1() const { return arg1; }
487        void set_arg1( Expression * newValue ) { arg1 = newValue; }
488        Expression * get_arg2() const { return arg2; }
489        void set_arg2( Expression * newValue ) { arg2 = newValue; }
490        Expression * get_arg3() const { return arg3; }
491        void set_arg3( Expression * newValue ) { arg3 = newValue; }
492
493        virtual ConditionalExpr * clone() const { return new ConditionalExpr( * this ); }
494        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
495        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
496        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[51b7345]497};
498
[47534159]499/// CommaExpr represents the sequence operator ( a, b )
[0dd3a2f]500class CommaExpr : public Expression {
501  public:
[65cdc1e]502        Expression * arg1;
503        Expression * arg2;
504
[5ded739]505        CommaExpr( Expression * arg1, Expression * arg2, Expression *_aname = nullptr );
506        CommaExpr( const CommaExpr & other );
[0dd3a2f]507        virtual ~CommaExpr();
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; }
[0dd3a2f]513
[5ded739]514        virtual CommaExpr * clone() const { return new CommaExpr( * this ); }
515        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
516        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
517        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[51b7345]518};
519
[47534159]520/// TypeExpr represents a type used in an expression (e.g. as a type generator parameter)
[0dd3a2f]521class TypeExpr : public Expression {
522  public:
[65cdc1e]523        Type * type;
524
[5ded739]525        TypeExpr( Type * type );
526        TypeExpr( const TypeExpr & other );
[0dd3a2f]527        virtual ~TypeExpr();
528
[5ded739]529        Type * get_type() const { return type; }
530        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
[0dd3a2f]531
[5ded739]532        virtual TypeExpr * clone() const { return new TypeExpr( * this ); }
533        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
534        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
535        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[51b7345]536};
537
[47534159]538/// AsmExpr represents a GCC 'asm constraint operand' used in an asm statement: [output] "=f" (result)
[7f5566b]539class AsmExpr : public Expression {
540  public:
[65cdc1e]541        Expression * inout;
542        ConstantExpr * constraint;
543        Expression * operand;
544
[5ded739]545        AsmExpr( Expression * inout, ConstantExpr * constraint, Expression * operand ) : inout( inout ), constraint( constraint ), operand( operand ) {}
[3be261a]546        AsmExpr( const AsmExpr & other );
[7f5566b]547        virtual ~AsmExpr() { delete inout; delete constraint; delete operand; };
548
[5ded739]549        Expression * get_inout() const { return inout; }
550        void set_inout( Expression * newValue ) { inout = newValue; }
[7f5566b]551
[5ded739]552        ConstantExpr * get_constraint() const { return constraint; }
553        void set_constraint( ConstantExpr * newValue ) { constraint = newValue; }
[7f5566b]554
[5ded739]555        Expression * get_operand() const { return operand; }
556        void set_operand( Expression * newValue ) { operand = newValue; }
[7f5566b]557
[5ded739]558        virtual AsmExpr * clone() const { return new AsmExpr( * this ); }
559        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
560        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
561        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[65cdc1e]562
[7f5566b]563        // https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7.1/gcc/Machine-Constraints.html#Machine-Constraints
564};
565
[db4ecc5]566/// ImplicitCopyCtorExpr represents the application of a function to a set of parameters,
567/// along with a set of copy constructor calls, one for each argument.
568class ImplicitCopyCtorExpr : public Expression {
569public:
[65cdc1e]570        ApplicationExpr * callExpr;
571        std::list< ObjectDecl * > tempDecls;
572        std::list< ObjectDecl * > returnDecls;
573        std::list< Expression * > dtors;
574
[db4ecc5]575        ImplicitCopyCtorExpr( ApplicationExpr * callExpr );
576        ImplicitCopyCtorExpr( const ImplicitCopyCtorExpr & other );
577        virtual ~ImplicitCopyCtorExpr();
578
[5ded739]579        ApplicationExpr * get_callExpr() const { return callExpr; }
580        void set_callExpr( ApplicationExpr * newValue ) { callExpr = newValue; }
[db4ecc5]581
582        std::list< ObjectDecl * > & get_tempDecls() { return tempDecls; }
583        std::list< ObjectDecl * > & get_returnDecls() { return returnDecls; }
584        std::list< Expression * > & get_dtors() { return dtors; }
585
[5ded739]586        virtual ImplicitCopyCtorExpr * clone() const { return new ImplicitCopyCtorExpr( * this ); }
587        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
588        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
589        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[db4ecc5]590};
591
[b6fe7e6]592/// ConstructorExpr represents the use of a constructor in an expression context, e.g. int * x = malloc() { 5 };
593class ConstructorExpr : public Expression {
594public:
[65cdc1e]595        Expression * callExpr;
596
[b6fe7e6]597        ConstructorExpr( Expression * callExpr );
598        ConstructorExpr( const ConstructorExpr & other );
599        ~ConstructorExpr();
[0dd3a2f]600
[5ded739]601        Expression * get_callExpr() const { return callExpr; }
602        void set_callExpr( Expression * newValue ) { callExpr = newValue; }
[0dd3a2f]603
[5ded739]604        virtual ConstructorExpr * clone() const { return new ConstructorExpr( * this ); }
605        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
606        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
607        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[51b7345]608};
609
[630a82a]610/// CompoundLiteralExpr represents a C99 'compound literal'
611class CompoundLiteralExpr : public Expression {
612  public:
[65cdc1e]613        Initializer * initializer;
614
[630a82a]615        CompoundLiteralExpr( Type * type, Initializer * initializer );
[5ded739]616        CompoundLiteralExpr( const CompoundLiteralExpr & other );
[3b58d91]617        virtual ~CompoundLiteralExpr();
[630a82a]618
619        Initializer * get_initializer() const { return initializer; }
620        void set_initializer( Initializer * i ) { initializer = i; }
621
[5ded739]622        virtual CompoundLiteralExpr * clone() const { return new CompoundLiteralExpr( * this ); }
623        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
624        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
625        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[630a82a]626};
627
[b6fe7e6]628/// RangeExpr represents a range e.g. '3 ... 5' or '1~10'
[8688ce1]629class RangeExpr : public Expression {
630  public:
[65cdc1e]631        Expression * low, * high;
632
[5ded739]633        RangeExpr( Expression * low, Expression * high );
634        RangeExpr( const RangeExpr & other );
[8688ce1]635
[d9e2280]636        Expression * get_low() const { return low; }
637        Expression * get_high() const { return high; }
[5ded739]638        RangeExpr * set_low( Expression * low ) { RangeExpr::low = low; return this; }
639        RangeExpr * set_high( Expression * high ) { RangeExpr::high = high; return this; }
[8688ce1]640
[5ded739]641        virtual RangeExpr * clone() const { return new RangeExpr( * this ); }
642        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
643        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
644        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[8688ce1]645};
646
[907eccb]647/// UntypedTupleExpr represents a tuple expression ( [a, b, c] ) before resolution
648class UntypedTupleExpr : public Expression {
649  public:
[65cdc1e]650        std::list<Expression*> exprs;
651
[907eccb]652        UntypedTupleExpr( const std::list< Expression * > & exprs, Expression *_aname = nullptr );
[5ded739]653        UntypedTupleExpr( const UntypedTupleExpr & other );
[907eccb]654        virtual ~UntypedTupleExpr();
655
656        std::list<Expression*>& get_exprs() { return exprs; }
657
[5ded739]658        virtual UntypedTupleExpr * clone() const { return new UntypedTupleExpr( * this ); }
659        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
660        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
661        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[907eccb]662};
663
[6eb8948]664/// TupleExpr represents a tuple expression ( [a, b, c] )
665class TupleExpr : public Expression {
666  public:
[65cdc1e]667        std::list<Expression*> exprs;
668
[907eccb]669        TupleExpr( const std::list< Expression * > & exprs, Expression *_aname = nullptr );
[5ded739]670        TupleExpr( const TupleExpr & other );
[6eb8948]671        virtual ~TupleExpr();
672
673        std::list<Expression*>& get_exprs() { return exprs; }
674
[5ded739]675        virtual TupleExpr * clone() const { return new TupleExpr( * this ); }
676        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
677        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
678        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[6eb8948]679};
680
[3b58d91]681/// TupleIndexExpr represents an element selection operation on a tuple value, e.g. t.3 after processing by the expression analyzer
682class TupleIndexExpr : public Expression {
683  public:
[65cdc1e]684        Expression * tuple;
685        unsigned int index;
686
[3b58d91]687        TupleIndexExpr( Expression * tuple, unsigned int index );
[5ded739]688        TupleIndexExpr( const TupleIndexExpr & other );
[3b58d91]689        virtual ~TupleIndexExpr();
690
691        Expression * get_tuple() const { return tuple; }
692        int get_index() const { return index; }
[5ded739]693        TupleIndexExpr * set_tuple( Expression * newValue ) { tuple = newValue; return this; }
[3b58d91]694        TupleIndexExpr * set_index( unsigned int newValue ) { index = newValue; return this; }
695
[5ded739]696        virtual TupleIndexExpr * clone() const { return new TupleIndexExpr( * this ); }
697        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
698        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
699        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[3b58d91]700};
701
[65660bd]702/// 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]703class TupleAssignExpr : public Expression {
[3b58d91]704  public:
[65cdc1e]705        StmtExpr * stmtExpr = nullptr;
706
[6eb8948]707        TupleAssignExpr( const std::list< Expression * > & assigns, const std::list< ObjectDecl * > & tempDecls, Expression * _aname = nullptr );
[5ded739]708        TupleAssignExpr( const TupleAssignExpr & other );
[6eb8948]709        virtual ~TupleAssignExpr();
[3b58d91]710
[d5556a3]711        TupleAssignExpr * set_stmtExpr( StmtExpr * newValue ) { stmtExpr = newValue; return this; }
712        StmtExpr * get_stmtExpr() const { return stmtExpr; }
[3b58d91]713
[5ded739]714        virtual TupleAssignExpr * clone() const { return new TupleAssignExpr( * this ); }
715        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
716        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
717        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[3b58d91]718};
719
[6eb8948]720/// StmtExpr represents a GCC 'statement expression', e.g. ({ int x = 5; x; })
721class StmtExpr : public Expression {
722public:
[65cdc1e]723        CompoundStmt * statements;
724        std::list< ObjectDecl * > returnDecls; // return variable(s) for stmt expression
725        std::list< Expression * > dtors; // destructor(s) for return variable(s)
726
[5ded739]727        StmtExpr( CompoundStmt * statements );
[6eb8948]728        StmtExpr( const StmtExpr & other );
729        virtual ~StmtExpr();
[3b58d91]730
[6eb8948]731        CompoundStmt * get_statements() const { return statements; }
732        StmtExpr * set_statements( CompoundStmt * newValue ) { statements = newValue; return this; }
[3b58d91]733
[d5556a3]734        std::list< ObjectDecl * > & get_returnDecls() { return returnDecls; }
735        std::list< Expression * > & get_dtors() { return dtors; }
736
[5ded739]737        virtual StmtExpr * clone() const { return new StmtExpr( * this ); }
738        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
739        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
740        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[3b58d91]741};
742
[3c13c03]743class UniqueExpr : public Expression {
744public:
[65cdc1e]745        Expression * expr;
746        ObjectDecl * object;
747        VariableExpr * var;
748
[bf32bb8]749        UniqueExpr( Expression * expr, long long idVal = -1 );
[3c13c03]750        UniqueExpr( const UniqueExpr & other );
751        ~UniqueExpr();
752
[141b786]753        Expression * get_expr() const { return expr; }
754        UniqueExpr * set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; return this; }
[3c13c03]755
[141b786]756        ObjectDecl * get_object() const { return object; }
757        UniqueExpr * set_object( ObjectDecl * newValue ) { object = newValue; return this; }
758
759        VariableExpr * get_var() const { return var; }
760        UniqueExpr * set_var( VariableExpr * newValue ) { var = newValue; return this; }
[77971f6]761
[bf32bb8]762        int get_id() const { return id; }
763
[5ded739]764        virtual UniqueExpr * clone() const { return new UniqueExpr( * this ); }
765        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
766        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
767        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
[65cdc1e]768
[3c13c03]769private:
[bf32bb8]770        int id;
771        static long long count;
[3c13c03]772};
773
[e4d829b]774struct InitAlternative {
775public:
776        Type * type = nullptr;
777        Designation * designation = nullptr;
778        InitAlternative( Type * type, Designation * designation );
779        InitAlternative( const InitAlternative & other );
780        InitAlternative & operator=( const Initializer & other ) = delete; // at the moment this isn't used, and I don't want to implement it
781        ~InitAlternative();
782};
783
784class UntypedInitExpr : public Expression {
785public:
[65cdc1e]786        Expression * expr;
787        std::list<InitAlternative> initAlts;
788
[e4d829b]789        UntypedInitExpr( Expression * expr, const std::list<InitAlternative> & initAlts );
790        UntypedInitExpr( const UntypedInitExpr & other );
791        ~UntypedInitExpr();
792
793        Expression * get_expr() const { return expr; }
794        UntypedInitExpr * set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; return this; }
795
796        std::list<InitAlternative> & get_initAlts() { return initAlts; }
797
798        virtual UntypedInitExpr * clone() const { return new UntypedInitExpr( * this ); }
799        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
800        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
801        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
802};
803
804class InitExpr : public Expression {
805public:
[65cdc1e]806        Expression * expr;
807        Designation * designation;
808
[62423350]809        InitExpr( Expression * expr, Designation * designation );
[e4d829b]810        InitExpr( const InitExpr & other );
811        ~InitExpr();
812
813        Expression * get_expr() const { return expr; }
814        InitExpr * set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; return this; }
815
816        Designation * get_designation() const { return designation; }
817        InitExpr * set_designation( Designation * newValue ) { designation = newValue; return this; }
818
819        virtual InitExpr * clone() const { return new InitExpr( * this ); }
820        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
821        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
822        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
823};
824
825
[3906301]826std::ostream & operator<<( std::ostream & out, const Expression * expr );
[baf7fee]827
[0dd3a2f]828// Local Variables: //
829// tab-width: 4 //
830// mode: c++ //
831// compile-command: "make install" //
832// End: //
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.