source: src/SynTree/Expression.h @ 4d6d62e

ADTaaron-thesisarm-ehast-experimentalcleanup-dtorsdeferred_resndemanglerenumforall-pointer-decayjacob/cs343-translationjenkins-sandboxnew-astnew-ast-unique-exprnew-envno_listpersistent-indexerpthread-emulationqualifiedEnumwith_gc
Last change on this file since 4d6d62e was 4d6d62e, checked in by Rob Schluntz <rschlunt@…>, 6 years ago

Add move operators for ParamEntry?

  • Property mode set to 100644
File size: 32.9 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// Expression.h --
8//
9// Author           : Richard C. Bilson
10// Created On       : Mon May 18 07:44:20 2015
11// Last Modified By : Peter A. Buhr
12// Last Modified On : Sun Sep  3 19:23:46 2017
13// Update Count     : 48
14//
15
16#pragma once
17
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
27#include "Label.h"                // for Label
28#include "Mutator.h"              // for Mutator
29#include "SynTree.h"              // for UniqueId
30#include "Visitor.h"              // for Visitor
31
32
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 );
43        ParamEntry( ParamEntry && other );
44        ~ParamEntry();
45        ParamEntry & operator=( const ParamEntry & other );
46        ParamEntry & operator=( ParamEntry && other );
47
48        UniqueId decl;
49        Type * actualType;
50        Type * formalType;
51        Expression * expr;
52        std::unique_ptr< InferredParams > inferParams;
53};
54
55/// Expression is the root type for all expressions
56class Expression : public BaseSyntaxNode {
57  public:
58        Type * result;
59        TypeSubstitution * env;
60        bool extension = false;
61        InferredParams inferParams;
62
63        Expression();
64        Expression( const Expression & other );
65        virtual ~Expression();
66
67        Type *& get_result() { return result; }
68        const Type * get_result() const { return result; }
69        void set_result( Type * newValue ) { result = newValue; }
70
71        TypeSubstitution * get_env() const { return env; }
72        void set_env( TypeSubstitution * newValue ) { env = newValue; }
73        bool get_extension() const { return extension; }
74        Expression * set_extension( bool exten ) { extension = exten; return this; }
75
76        InferredParams & get_inferParams() { return inferParams; }
77
78        virtual Expression * clone() const override = 0;
79        virtual void accept( Visitor & v ) override = 0;
80        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) override = 0;
81        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const override;
82};
83
84/// ApplicationExpr represents the application of a function to a set of parameters.  This is the result of running an
85/// UntypedExpr through the expression analyzer.
86class ApplicationExpr : public Expression {
87  public:
88        Expression * function;
89        std::list<Expression *> args;
90
91        ApplicationExpr( Expression * function, const std::list<Expression *> & args = std::list< Expression * >() );
92        ApplicationExpr( const ApplicationExpr & other );
93        virtual ~ApplicationExpr();
94
95        Expression * get_function() const { return function; }
96        void set_function( Expression * newValue ) { function = newValue; }
97        std::list<Expression *>& get_args() { return args; }
98
99        virtual ApplicationExpr * clone() const { return new ApplicationExpr( * this ); }
100        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
101        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
102        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
103};
104
105/// UntypedExpr represents the application of a function to a set of parameters, but where the particular overload for
106/// the function name has not yet been determined.  Most operators are converted into functional form automatically, to
107/// permit operator overloading.
108class UntypedExpr : public Expression {
109  public:
110        Expression * function;
111        std::list<Expression*> args;
112
113        UntypedExpr( Expression * function, const std::list<Expression *> & args = std::list< Expression * >() );
114        UntypedExpr( const UntypedExpr & other );
115        virtual ~UntypedExpr();
116
117        Expression * get_function() const { return function; }
118        void set_function( Expression * newValue ) { function = newValue; }
119
120        std::list<Expression*>::iterator begin_args() { return args.begin(); }
121        std::list<Expression*>::iterator end_args() { return args.end(); }
122        std::list<Expression*>& get_args() { return args; }
123
124        static UntypedExpr * createDeref( Expression * arg );
125        static UntypedExpr * createAssign( Expression * arg1, Expression * arg2 );
126
127        virtual UntypedExpr * clone() const { return new UntypedExpr( * this ); }
128        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
129        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
130        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
131};
132
133/// NameExpr contains a name whose meaning is still not determined
134class NameExpr : public Expression {
135  public:
136        std::string name;
137
138        NameExpr( std::string name );
139        NameExpr( const NameExpr & other );
140        virtual ~NameExpr();
141
142        const std::string & get_name() const { return name; }
143        void set_name( std::string newValue ) { name = newValue; }
144
145        virtual NameExpr * clone() const { return new NameExpr( * this ); }
146        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
147        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
148        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
149};
150
151// The following classes are used to represent expression types that cannot be converted into
152// function-call format.
153
154/// AddressExpr represents a address-of expression, e.g. & e
155class AddressExpr : public Expression {
156  public:
157        Expression * arg;
158
159        AddressExpr( Expression * arg );
160        AddressExpr( const AddressExpr & other );
161        virtual ~AddressExpr();
162
163        Expression * get_arg() const { return arg; }
164        void set_arg(Expression * newValue ) { arg = newValue; }
165
166        virtual AddressExpr * clone() const { return new AddressExpr( * this ); }
167        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
168        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
169        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
170};
171
172// GCC &&label
173// https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.4.2/gcc/Labels-as-Values.html
174class LabelAddressExpr : public Expression {
175  public:
176        Label arg;
177
178        LabelAddressExpr( const Label &arg );
179        LabelAddressExpr( const LabelAddressExpr & other );
180        virtual ~LabelAddressExpr();
181
182        virtual LabelAddressExpr * clone() const { return new LabelAddressExpr( * this ); }
183        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
184        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
185        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
186};
187
188/// CastExpr represents a type cast expression, e.g. (int)e
189class CastExpr : public Expression {
190  public:
191        Expression * arg;
192        bool isGenerated = true; // whether this cast appeared in the source program
193
194        CastExpr( Expression * arg, bool isGenerated = true );
195        CastExpr( Expression * arg, Type * toType, bool isGenerated = true );
196        CastExpr( Expression * arg, void * ) = delete; // prevent accidentally passing pointers for isGenerated in the first constructor
197        CastExpr( const CastExpr & other );
198        virtual ~CastExpr();
199
200        Expression * get_arg() const { return arg; }
201        void set_arg( Expression * newValue ) { arg = newValue; }
202
203        virtual CastExpr * clone() const { return new CastExpr( * this ); }
204        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
205        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
206        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
207};
208
209/// KeywordCastExpr represents a cast to 'keyword types', e.g. (thread &)t
210class KeywordCastExpr : public Expression {
211public:
212        Expression * arg;
213        enum Target {
214                Coroutine, Thread, Monitor, NUMBER_OF_TARGETS
215        } target;
216
217        KeywordCastExpr( Expression * arg, Target target );
218        KeywordCastExpr( const KeywordCastExpr & other );
219        virtual ~KeywordCastExpr();
220
221        const std::string & targetString() const;
222
223        virtual KeywordCastExpr * clone() const { return new KeywordCastExpr( * this ); }
224        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
225        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
226        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
227};
228
229/// VirtualCastExpr repersents a virtual dynamic cast, e.g. (virtual exception)e
230class VirtualCastExpr : public Expression {
231  public:
232        Expression * arg;
233
234        VirtualCastExpr( Expression * arg, Type * toType );
235        VirtualCastExpr( const VirtualCastExpr & other );
236        virtual ~VirtualCastExpr();
237
238        Expression * get_arg() const { return arg; }
239        void set_arg( Expression * newValue ) { arg = newValue; }
240
241        virtual VirtualCastExpr * clone() const { return new VirtualCastExpr( * this ); }
242        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
243        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
244        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
245};
246
247/// UntypedMemberExpr represents a member selection operation, e.g. q.p before processing by the expression analyzer
248class UntypedMemberExpr : public Expression {
249  public:
250        Expression * member;
251        Expression * aggregate;
252
253        UntypedMemberExpr( Expression * member, Expression * aggregate );
254        UntypedMemberExpr( const UntypedMemberExpr & other );
255        virtual ~UntypedMemberExpr();
256
257        Expression * get_member() const { return member; }
258        void set_member( Expression * newValue ) { member = newValue; }
259        Expression * get_aggregate() const { return aggregate; }
260        void set_aggregate( Expression * newValue ) { aggregate = newValue; }
261
262        virtual UntypedMemberExpr * clone() const { return new UntypedMemberExpr( * this ); }
263        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
264        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
265        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
266};
267
268/// MemberExpr represents a member selection operation, e.g. q.p after processing by the expression analyzer.
269/// Does not take ownership of member.
270class MemberExpr : public Expression {
271  public:
272        DeclarationWithType * member;
273        Expression * aggregate;
274
275        MemberExpr( DeclarationWithType * member, Expression * aggregate );
276        MemberExpr( const MemberExpr & other );
277        virtual ~MemberExpr();
278
279        DeclarationWithType * get_member() const { return member; }
280        void set_member( DeclarationWithType * newValue ) { member = newValue; }
281        Expression * get_aggregate() const { return aggregate; }
282        void set_aggregate( Expression * newValue ) { aggregate = newValue; }
283
284        virtual MemberExpr * clone() const { return new MemberExpr( * this ); }
285        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
286        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
287        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
288};
289
290/// VariableExpr represents an expression that simply refers to the value of a named variable.
291/// Does not take ownership of var.
292class VariableExpr : public Expression {
293  public:
294        DeclarationWithType * var;
295
296        VariableExpr( DeclarationWithType * var );
297        VariableExpr( const VariableExpr & other );
298        virtual ~VariableExpr();
299
300        DeclarationWithType * get_var() const { return var; }
301        void set_var( DeclarationWithType * newValue ) { var = newValue; }
302
303        static VariableExpr * functionPointer( FunctionDecl * decl );
304
305        virtual VariableExpr * clone() const { return new VariableExpr( * this ); }
306        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
307        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
308        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
309};
310
311/// ConstantExpr represents an expression that simply refers to the value of a constant
312class ConstantExpr : public Expression {
313  public:
314        Constant constant;
315
316        ConstantExpr( Constant constant );
317        ConstantExpr( const ConstantExpr & other );
318        virtual ~ConstantExpr();
319
320        Constant * get_constant() { return & constant; }
321        const Constant * get_constant() const { return & constant; }
322        void set_constant( const Constant & newValue ) { constant = newValue; }
323
324        long long int intValue() const;
325
326        virtual ConstantExpr * clone() const { return new ConstantExpr( * this ); }
327        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
328        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
329        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
330};
331
332/// SizeofExpr represents a sizeof expression (could be sizeof(int) or sizeof 3+4)
333class SizeofExpr : public Expression {
334  public:
335        Expression * expr;
336        Type * type;
337        bool isType;
338
339        SizeofExpr( Expression * expr );
340        SizeofExpr( const SizeofExpr & other );
341        SizeofExpr( Type * type );
342        virtual ~SizeofExpr();
343
344        Expression * get_expr() const { return expr; }
345        void set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; }
346        Type * get_type() const { return type; }
347        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
348        bool get_isType() const { return isType; }
349        void set_isType( bool newValue ) { isType = newValue; }
350
351        virtual SizeofExpr * clone() const { return new SizeofExpr( * this ); }
352        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
353        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
354        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
355};
356
357/// AlignofExpr represents an alignof expression
358class AlignofExpr : public Expression {
359  public:
360        Expression * expr;
361        Type * type;
362        bool isType;
363
364        AlignofExpr( Expression * expr );
365        AlignofExpr( const AlignofExpr & other );
366        AlignofExpr( Type * type );
367        virtual ~AlignofExpr();
368
369        Expression * get_expr() const { return expr; }
370        void set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; }
371        Type * get_type() const { return type; }
372        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
373        bool get_isType() const { return isType; }
374        void set_isType( bool newValue ) { isType = newValue; }
375
376        virtual AlignofExpr * clone() const { return new AlignofExpr( * this ); }
377        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
378        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
379        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
380};
381
382/// UntypedOffsetofExpr represents an offsetof expression before resolution
383class UntypedOffsetofExpr : public Expression {
384  public:
385        Type * type;
386        std::string member;
387
388        UntypedOffsetofExpr( Type * type, const std::string & member );
389        UntypedOffsetofExpr( const UntypedOffsetofExpr & other );
390        virtual ~UntypedOffsetofExpr();
391
392        std::string get_member() const { return member; }
393        void set_member( const std::string & newValue ) { member = newValue; }
394        Type * get_type() const { return type; }
395        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
396
397        virtual UntypedOffsetofExpr * clone() const { return new UntypedOffsetofExpr( * this ); }
398        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
399        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
400        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
401};
402
403/// OffsetofExpr represents an offsetof expression
404class OffsetofExpr : public Expression {
405  public:
406        Type * type;
407        DeclarationWithType * member;
408
409        OffsetofExpr( Type * type, DeclarationWithType * member );
410        OffsetofExpr( const OffsetofExpr & other );
411        virtual ~OffsetofExpr();
412
413        Type * get_type() const { return type; }
414        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
415        DeclarationWithType * get_member() const { return member; }
416        void set_member( DeclarationWithType * newValue ) { member = newValue; }
417
418        virtual OffsetofExpr * clone() const { return new OffsetofExpr( * this ); }
419        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
420        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
421        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
422};
423
424/// Expression representing a pack of field-offsets for a generic type
425class OffsetPackExpr : public Expression {
426public:
427        StructInstType * type;
428
429        OffsetPackExpr( StructInstType * type );
430        OffsetPackExpr( const OffsetPackExpr & other );
431        virtual ~OffsetPackExpr();
432
433        StructInstType * get_type() const { return type; }
434        void set_type( StructInstType * newValue ) { type = newValue; }
435
436        virtual OffsetPackExpr * clone() const { return new OffsetPackExpr( * this ); }
437        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
438        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
439        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
440};
441
442/// AttrExpr represents an @attribute expression (like sizeof, but user-defined)
443class AttrExpr : public Expression {
444  public:
445        Expression * attr;
446        Expression * expr;
447        Type * type;
448        bool isType;
449
450        AttrExpr(Expression * attr, Expression * expr );
451        AttrExpr( const AttrExpr & other );
452        AttrExpr( Expression * attr, Type * type );
453        virtual ~AttrExpr();
454
455        Expression * get_attr() const { return attr; }
456        void set_attr( Expression * newValue ) { attr = newValue; }
457        Expression * get_expr() const { return expr; }
458        void set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; }
459        Type * get_type() const { return type; }
460        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
461        bool get_isType() const { return isType; }
462        void set_isType( bool newValue ) { isType = newValue; }
463
464        virtual AttrExpr * clone() const { return new AttrExpr( * this ); }
465        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
466        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
467        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
468};
469
470/// LogicalExpr represents a short-circuit boolean expression (&& or ||)
471class LogicalExpr : public Expression {
472  public:
473        Expression * arg1;
474        Expression * arg2;
475
476        LogicalExpr( Expression * arg1, Expression * arg2, bool andp = true );
477        LogicalExpr( const LogicalExpr & other );
478        virtual ~LogicalExpr();
479
480        bool get_isAnd() const { return isAnd; }
481        Expression * get_arg1() { return arg1; }
482        void set_arg1( Expression * newValue ) { arg1 = newValue; }
483        Expression * get_arg2() const { return arg2; }
484        void set_arg2( Expression * newValue ) { arg2 = newValue; }
485
486        virtual LogicalExpr * clone() const { return new LogicalExpr( * this ); }
487        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
488        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
489        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
490
491  private:
492        bool isAnd;
493};
494
495/// ConditionalExpr represents the three-argument conditional ( p ? a : b )
496class ConditionalExpr : public Expression {
497  public:
498        Expression * arg1;
499        Expression * arg2;
500        Expression * arg3;
501
502        ConditionalExpr( Expression * arg1, Expression * arg2, Expression * arg3 );
503        ConditionalExpr( const ConditionalExpr & other );
504        virtual ~ConditionalExpr();
505
506        Expression * get_arg1() const { return arg1; }
507        void set_arg1( Expression * newValue ) { arg1 = newValue; }
508        Expression * get_arg2() const { return arg2; }
509        void set_arg2( Expression * newValue ) { arg2 = newValue; }
510        Expression * get_arg3() const { return arg3; }
511        void set_arg3( Expression * newValue ) { arg3 = newValue; }
512
513        virtual ConditionalExpr * clone() const { return new ConditionalExpr( * this ); }
514        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
515        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
516        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
517};
518
519/// CommaExpr represents the sequence operator ( a, b )
520class CommaExpr : public Expression {
521  public:
522        Expression * arg1;
523        Expression * arg2;
524
525        CommaExpr( Expression * arg1, Expression * arg2 );
526        CommaExpr( const CommaExpr & other );
527        virtual ~CommaExpr();
528
529        Expression * get_arg1() const { return arg1; }
530        void set_arg1( Expression * newValue ) { arg1 = newValue; }
531        Expression * get_arg2() const { return arg2; }
532        void set_arg2( Expression * newValue ) { arg2 = newValue; }
533
534        virtual CommaExpr * clone() const { return new CommaExpr( * this ); }
535        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
536        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
537        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
538};
539
540/// TypeExpr represents a type used in an expression (e.g. as a type generator parameter)
541class TypeExpr : public Expression {
542  public:
543        Type * type;
544
545        TypeExpr( Type * type );
546        TypeExpr( const TypeExpr & other );
547        virtual ~TypeExpr();
548
549        Type * get_type() const { return type; }
550        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
551
552        virtual TypeExpr * clone() const { return new TypeExpr( * this ); }
553        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
554        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
555        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
556};
557
558/// AsmExpr represents a GCC 'asm constraint operand' used in an asm statement: [output] "=f" (result)
559class AsmExpr : public Expression {
560  public:
561        Expression * inout;
562        Expression * constraint;
563        Expression * operand;
564
565        AsmExpr( Expression * inout, Expression * constraint, Expression * operand ) : inout( inout ), constraint( constraint ), operand( operand ) {}
566        AsmExpr( const AsmExpr & other );
567        virtual ~AsmExpr() { delete inout; delete constraint; delete operand; };
568
569        Expression * get_inout() const { return inout; }
570        void set_inout( Expression * newValue ) { inout = newValue; }
571
572        Expression * get_constraint() const { return constraint; }
573        void set_constraint( Expression * newValue ) { constraint = newValue; }
574
575        Expression * get_operand() const { return operand; }
576        void set_operand( Expression * newValue ) { operand = newValue; }
577
578        virtual AsmExpr * clone() const { return new AsmExpr( * this ); }
579        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
580        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
581        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
582
583        // https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7.1/gcc/Machine-Constraints.html#Machine-Constraints
584};
585
586/// ImplicitCopyCtorExpr represents the application of a function to a set of parameters,
587/// along with a set of copy constructor calls, one for each argument.
588class ImplicitCopyCtorExpr : public Expression {
589public:
590        ApplicationExpr * callExpr;
591        std::list< ObjectDecl * > tempDecls;
592        std::list< ObjectDecl * > returnDecls;
593        std::list< Expression * > dtors;
594
595        ImplicitCopyCtorExpr( ApplicationExpr * callExpr );
596        ImplicitCopyCtorExpr( const ImplicitCopyCtorExpr & other );
597        virtual ~ImplicitCopyCtorExpr();
598
599        ApplicationExpr * get_callExpr() const { return callExpr; }
600        void set_callExpr( ApplicationExpr * newValue ) { callExpr = newValue; }
601
602        std::list< ObjectDecl * > & get_tempDecls() { return tempDecls; }
603        std::list< ObjectDecl * > & get_returnDecls() { return returnDecls; }
604        std::list< Expression * > & get_dtors() { return dtors; }
605
606        virtual ImplicitCopyCtorExpr * clone() const { return new ImplicitCopyCtorExpr( * this ); }
607        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
608        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
609        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
610};
611
612/// ConstructorExpr represents the use of a constructor in an expression context, e.g. int * x = malloc() { 5 };
613class ConstructorExpr : public Expression {
614public:
615        Expression * callExpr;
616
617        ConstructorExpr( Expression * callExpr );
618        ConstructorExpr( const ConstructorExpr & other );
619        ~ConstructorExpr();
620
621        Expression * get_callExpr() const { return callExpr; }
622        void set_callExpr( Expression * newValue ) { callExpr = newValue; }
623
624        virtual ConstructorExpr * clone() const { return new ConstructorExpr( * this ); }
625        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
626        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
627        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
628};
629
630/// CompoundLiteralExpr represents a C99 'compound literal'
631class CompoundLiteralExpr : public Expression {
632  public:
633        Initializer * initializer;
634
635        CompoundLiteralExpr( Type * type, Initializer * initializer );
636        CompoundLiteralExpr( const CompoundLiteralExpr & other );
637        virtual ~CompoundLiteralExpr();
638
639        Initializer * get_initializer() const { return initializer; }
640        void set_initializer( Initializer * i ) { initializer = i; }
641
642        virtual CompoundLiteralExpr * clone() const { return new CompoundLiteralExpr( * this ); }
643        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
644        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
645        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
646};
647
648/// RangeExpr represents a range e.g. '3 ... 5' or '1~10'
649class RangeExpr : public Expression {
650  public:
651        Expression * low, * high;
652
653        RangeExpr( Expression * low, Expression * high );
654        RangeExpr( const RangeExpr & other );
655
656        Expression * get_low() const { return low; }
657        Expression * get_high() const { return high; }
658        RangeExpr * set_low( Expression * low ) { RangeExpr::low = low; return this; }
659        RangeExpr * set_high( Expression * high ) { RangeExpr::high = high; return this; }
660
661        virtual RangeExpr * clone() const { return new RangeExpr( * this ); }
662        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
663        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
664        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
665};
666
667/// UntypedTupleExpr represents a tuple expression ( [a, b, c] ) before resolution
668class UntypedTupleExpr : public Expression {
669  public:
670        std::list<Expression*> exprs;
671
672        UntypedTupleExpr( const std::list< Expression * > & exprs );
673        UntypedTupleExpr( const UntypedTupleExpr & other );
674        virtual ~UntypedTupleExpr();
675
676        std::list<Expression*>& get_exprs() { return exprs; }
677
678        virtual UntypedTupleExpr * clone() const { return new UntypedTupleExpr( * this ); }
679        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
680        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
681        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
682};
683
684/// TupleExpr represents a tuple expression ( [a, b, c] )
685class TupleExpr : public Expression {
686  public:
687        std::list<Expression*> exprs;
688
689        TupleExpr( const std::list< Expression * > & exprs );
690        TupleExpr( const TupleExpr & other );
691        virtual ~TupleExpr();
692
693        std::list<Expression*>& get_exprs() { return exprs; }
694
695        virtual TupleExpr * clone() const { return new TupleExpr( * this ); }
696        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
697        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
698        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
699};
700
701/// TupleIndexExpr represents an element selection operation on a tuple value, e.g. t.3 after processing by the expression analyzer
702class TupleIndexExpr : public Expression {
703  public:
704        Expression * tuple;
705        unsigned int index;
706
707        TupleIndexExpr( Expression * tuple, unsigned int index );
708        TupleIndexExpr( const TupleIndexExpr & other );
709        virtual ~TupleIndexExpr();
710
711        Expression * get_tuple() const { return tuple; }
712        int get_index() const { return index; }
713        TupleIndexExpr * set_tuple( Expression * newValue ) { tuple = newValue; return this; }
714        TupleIndexExpr * set_index( unsigned int newValue ) { index = newValue; return this; }
715
716        virtual TupleIndexExpr * clone() const { return new TupleIndexExpr( * this ); }
717        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
718        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
719        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
720};
721
722/// 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
723class TupleAssignExpr : public Expression {
724  public:
725        StmtExpr * stmtExpr = nullptr;
726
727        TupleAssignExpr( const std::list< Expression * > & assigns, const std::list< ObjectDecl * > & tempDecls );
728        TupleAssignExpr( const TupleAssignExpr & other );
729        virtual ~TupleAssignExpr();
730
731        TupleAssignExpr * set_stmtExpr( StmtExpr * newValue ) { stmtExpr = newValue; return this; }
732        StmtExpr * get_stmtExpr() const { return stmtExpr; }
733
734        virtual TupleAssignExpr * clone() const { return new TupleAssignExpr( * this ); }
735        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
736        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
737        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
738};
739
740/// StmtExpr represents a GCC 'statement expression', e.g. ({ int x = 5; x; })
741class StmtExpr : public Expression {
742public:
743        CompoundStmt * statements;
744        std::list< ObjectDecl * > returnDecls; // return variable(s) for stmt expression
745        std::list< Expression * > dtors; // destructor(s) for return variable(s)
746
747        StmtExpr( CompoundStmt * statements );
748        StmtExpr( const StmtExpr & other );
749        virtual ~StmtExpr();
750
751        CompoundStmt * get_statements() const { return statements; }
752        StmtExpr * set_statements( CompoundStmt * newValue ) { statements = newValue; return this; }
753
754        // call to set the result type of this StmtExpr based on its body
755        void computeResult();
756
757        std::list< ObjectDecl * > & get_returnDecls() { return returnDecls; }
758        std::list< Expression * > & get_dtors() { return dtors; }
759
760        virtual StmtExpr * clone() const { return new StmtExpr( * this ); }
761        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
762        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
763        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
764};
765
766class UniqueExpr : public Expression {
767public:
768        Expression * expr;
769        ObjectDecl * object;
770        VariableExpr * var;
771
772        UniqueExpr( Expression * expr, long long idVal = -1 );
773        UniqueExpr( const UniqueExpr & other );
774        ~UniqueExpr();
775
776        Expression * get_expr() const { return expr; }
777        UniqueExpr * set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; return this; }
778
779        ObjectDecl * get_object() const { return object; }
780        UniqueExpr * set_object( ObjectDecl * newValue ) { object = newValue; return this; }
781
782        VariableExpr * get_var() const { return var; }
783        UniqueExpr * set_var( VariableExpr * newValue ) { var = newValue; return this; }
784
785        int get_id() const { return id; }
786
787        virtual UniqueExpr * clone() const { return new UniqueExpr( * this ); }
788        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
789        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
790        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
791
792private:
793        int id;
794        static long long count;
795};
796
797struct InitAlternative {
798public:
799        Type * type = nullptr;
800        Designation * designation = nullptr;
801        InitAlternative( Type * type, Designation * designation );
802        InitAlternative( const InitAlternative & other );
803        InitAlternative & operator=( const Initializer & other ) = delete; // at the moment this isn't used, and I don't want to implement it
804        ~InitAlternative();
805};
806
807class UntypedInitExpr : public Expression {
808public:
809        Expression * expr;
810        std::list<InitAlternative> initAlts;
811
812        UntypedInitExpr( Expression * expr, const std::list<InitAlternative> & initAlts );
813        UntypedInitExpr( const UntypedInitExpr & other );
814        ~UntypedInitExpr();
815
816        Expression * get_expr() const { return expr; }
817        UntypedInitExpr * set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; return this; }
818
819        std::list<InitAlternative> & get_initAlts() { return initAlts; }
820
821        virtual UntypedInitExpr * clone() const { return new UntypedInitExpr( * this ); }
822        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
823        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
824        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
825};
826
827class InitExpr : public Expression {
828public:
829        Expression * expr;
830        Designation * designation;
831
832        InitExpr( Expression * expr, Designation * designation );
833        InitExpr( const InitExpr & other );
834        ~InitExpr();
835
836        Expression * get_expr() const { return expr; }
837        InitExpr * set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; return this; }
838
839        Designation * get_designation() const { return designation; }
840        InitExpr * set_designation( Designation * newValue ) { designation = newValue; return this; }
841
842        virtual InitExpr * clone() const { return new InitExpr( * this ); }
843        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
844        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
845        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
846};
847
848/// expression that contains a deleted identifier - should never make it past the resolver.
849class DeletedExpr : public Expression {
850public:
851        Expression * expr;
852        BaseSyntaxNode * deleteStmt;
853
854        DeletedExpr( Expression * expr, BaseSyntaxNode * deleteStmt );
855        DeletedExpr( const DeletedExpr & other );
856        ~DeletedExpr();
857
858        virtual DeletedExpr * clone() const { return new DeletedExpr( * this ); }
859        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
860        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
861        virtual void print( std::ostream & os, Indenter indent = {} ) const;
862};
863
864// Local Variables: //
865// tab-width: 4 //
866// mode: c++ //
867// compile-command: "make install" //
868// End: //
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.