source: src/SynTree/Expression.h @ 8a6cf7e

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 8a6cf7e was 8a6cf7e, checked in by Rob Schluntz <rschlunt@…>, 7 years ago

Fix various reference features.

  • Eliminate multiple address-ofs resulting from &(T&) [address-of reference-cast].
  • Keep rvalue cast if reference base type is incompatible with rvalue type.
  • Keep pointer qualifiers when eliminating reference types.
  • Add VariableExpr::functionPointer helper function to create variable expressions with function pointer type.
  • Change ConstructorExpr? translation so that it temporarily generates a 'fake' assignment operator rather than use UntypedExpr?, so that the correct transformations occur in the Lvalue pass. This is a hack that can be fixed once PassVisitor? properly supports Indexer.
  • Property mode set to 100644
File size: 31.5 KB
Line 
1//
2// Cforall Version 1.0.0 Copyright (C) 2015 University of Waterloo
3//
4// The contents of this file are covered under the licence agreement in the
5// file "LICENCE" distributed with Cforall.
6//
7// 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 : Thu Mar 30 16:44:00 2017
13// Update Count     : 41
14//
15
16#ifndef EXPRESSION_H
17#define EXPRESSION_H
18
19#include <map>
20#include <memory>
21
22#include "BaseSyntaxNode.h"
23#include "Constant.h"
24#include "Mutator.h"
25#include "SynTree.h"
26#include "Visitor.h"
27#include "Common/UniqueName.h"
28
29/// Expression is the root type for all expressions
30class Expression : public BaseSyntaxNode{
31  public:
32        Expression( Expression * _aname = nullptr );
33        Expression( const Expression & other );
34        virtual ~Expression();
35
36        Type *& get_result() { return result; }
37        const Type * get_result() const { return result; }
38        void set_result( Type * newValue ) { result = newValue; }
39        bool has_result() const { return result != nullptr; }
40
41        TypeSubstitution * get_env() const { return env; }
42        void set_env( TypeSubstitution * newValue ) { env = newValue; }
43        Expression * get_argName() const { return argName; }
44        void set_argName( Expression * name ) { argName = name; }
45        bool get_extension() const { return extension; }
46        Expression * set_extension( bool exten ) { extension = exten; return this; }
47
48        virtual Expression * clone() const = 0;
49        virtual void accept( Visitor & v ) = 0;
50        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) = 0;
51        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
52  protected:
53        Type * result;
54        TypeSubstitution * env;
55        Expression * argName; // if expression is used as an argument, it can be "designated" by this name
56        bool extension = false;
57};
58
59struct ParamEntry;
60typedef std::map< UniqueId, ParamEntry > InferredParams;
61
62/// ParamEntry contains the i.d. of a declaration and a type that is derived from that declaration,
63/// but subject to decay-to-pointer and type parameter renaming
64struct ParamEntry {
65        ParamEntry(): decl( 0 ), actualType( 0 ), formalType( 0 ), expr( 0 ), inferParams( new InferredParams ) {}
66        ParamEntry( UniqueId decl, Type * actualType, Type * formalType, Expression* expr ): decl( decl ), actualType( actualType ), formalType( formalType ), expr( expr ), inferParams( new InferredParams ) {}
67        ParamEntry( const ParamEntry & other );
68        ~ParamEntry();
69        ParamEntry & operator=( const ParamEntry & other );
70
71        UniqueId decl;
72        Type * actualType;
73        Type * formalType;
74        Expression* expr;
75        std::unique_ptr< InferredParams > inferParams;
76};
77
78/// ApplicationExpr represents the application of a function to a set of parameters.  This is the result of running an
79/// UntypedExpr through the expression analyzer.
80class ApplicationExpr : public Expression {
81  public:
82        ApplicationExpr( Expression * function, const std::list<Expression *> & args = std::list<Expression *>() );
83        ApplicationExpr( const ApplicationExpr & other );
84        virtual ~ApplicationExpr();
85
86        Expression * get_function() const { return function; }
87        void set_function( Expression * newValue ) { function = newValue; }
88        std::list<Expression *>& get_args() { return args; }
89        InferredParams & get_inferParams() { return inferParams; }
90
91        virtual ApplicationExpr * clone() const { return new ApplicationExpr( * this ); }
92        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
93        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
94        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
95  private:
96        Expression * function;
97        std::list<Expression *> args;
98        InferredParams inferParams;
99};
100
101/// UntypedExpr represents the application of a function to a set of parameters, but where the particular overload for
102/// the function name has not yet been determined.  Most operators are converted into functional form automatically, to
103/// permit operator overloading.
104class UntypedExpr : public Expression {
105  public:
106        UntypedExpr( Expression * function, const std::list<Expression *> & args = std::list< Expression * >(), Expression *_aname = nullptr );
107        UntypedExpr( const UntypedExpr & other );
108        virtual ~UntypedExpr();
109
110        Expression * get_function() const { return function; }
111        void set_function( Expression * newValue ) { function = newValue; }
112
113        void set_args( std::list<Expression *> & listArgs ) { args = listArgs; }
114        std::list<Expression*>::iterator begin_args() { return args.begin(); }
115        std::list<Expression*>::iterator end_args() { return args.end(); }
116        std::list<Expression*>& get_args() { return args; }
117
118        static UntypedExpr * createDeref( Expression * arg );
119        static UntypedExpr * createAssign( Expression * arg1, Expression * arg2 );
120
121        virtual UntypedExpr * clone() const { return new UntypedExpr( * this ); }
122        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
123        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
124        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
125        virtual void printArgs(std::ostream & os, int indent = 0) const;
126  private:
127        Expression * function;
128        std::list<Expression*> args;
129};
130
131/// NameExpr contains a name whose meaning is still not determined
132class NameExpr : public Expression {
133  public:
134        NameExpr( std::string name, Expression *_aname = nullptr );
135        NameExpr( const NameExpr & other );
136        virtual ~NameExpr();
137
138        const std::string & get_name() const { return name; }
139        void set_name( std::string newValue ) { name = newValue; }
140
141        virtual NameExpr * clone() const { return new NameExpr( * this ); }
142        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
143        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
144        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
145  private:
146        std::string name;
147};
148
149// The following classes are used to represent expression types that cannot be converted into
150// function-call format.
151
152/// AddressExpr represents a address-of expression, e.g. & e
153class AddressExpr : public Expression {
154  public:
155        AddressExpr( Expression * arg, Expression *_aname = nullptr );
156        AddressExpr( const AddressExpr & other );
157        virtual ~AddressExpr();
158
159        Expression * get_arg() const { return arg; }
160        void set_arg(Expression * newValue ) { arg = newValue; }
161
162        virtual AddressExpr * clone() const { return new AddressExpr( * this ); }
163        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
164        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
165        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
166  private:
167        Expression * arg;
168};
169
170// xxx - this doesn't appear to actually be hooked in anywhere. We should use this instead of the "&&"" UntypedExpr hack
171class LabelAddressExpr : public Expression {
172  public:
173        LabelAddressExpr( Expression * arg );
174        LabelAddressExpr( const LabelAddressExpr & other );
175        virtual ~LabelAddressExpr();
176
177        Expression * get_arg() const { return arg; }
178        void set_arg(Expression * newValue ) { arg = newValue; }
179
180        virtual LabelAddressExpr * clone() const { return new LabelAddressExpr( * this ); }
181        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
182        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
183        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
184  private:
185        Expression * arg;
186};
187
188/// CastExpr represents a type cast expression, e.g. (int)e
189class CastExpr : public Expression {
190  public:
191        CastExpr( Expression * arg, Expression *_aname = nullptr );
192        CastExpr( Expression * arg, Type * toType, Expression *_aname = nullptr );
193        CastExpr( const CastExpr & other );
194        virtual ~CastExpr();
195
196        Expression * get_arg() const { return arg; }
197        void set_arg(Expression * newValue ) { arg = newValue; }
198
199        virtual CastExpr * clone() const { return new CastExpr( * this ); }
200        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
201        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
202        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
203  private:
204        Expression * arg;
205};
206
207/// UntypedMemberExpr represents a member selection operation, e.g. q.p before processing by the expression analyzer
208class UntypedMemberExpr : public Expression {
209  public:
210        UntypedMemberExpr( Expression * member, Expression * aggregate, Expression *_aname = nullptr );
211        UntypedMemberExpr( const UntypedMemberExpr & other );
212        virtual ~UntypedMemberExpr();
213
214        Expression * get_member() const { return member; }
215        void set_member( Expression * newValue ) { member = newValue; }
216        Expression * get_aggregate() const { return aggregate; }
217        void set_aggregate( Expression * newValue ) { aggregate = newValue; }
218
219        virtual UntypedMemberExpr * clone() const { return new UntypedMemberExpr( * this ); }
220        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
221        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
222        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
223  private:
224        Expression * member;
225        Expression * aggregate;
226};
227
228/// MemberExpr represents a member selection operation, e.g. q.p after processing by the expression analyzer.
229/// Does not take ownership of member.
230class MemberExpr : public Expression {
231  public:
232        MemberExpr( DeclarationWithType * member, Expression * aggregate, Expression *_aname = nullptr );
233        MemberExpr( const MemberExpr & other );
234        virtual ~MemberExpr();
235
236        DeclarationWithType * get_member() const { return member; }
237        void set_member( DeclarationWithType * newValue ) { member = newValue; }
238        Expression * get_aggregate() const { return aggregate; }
239        void set_aggregate( Expression * newValue ) { aggregate = newValue; }
240
241        virtual MemberExpr * clone() const { return new MemberExpr( * 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, int indent = 0 ) const;
245  private:
246        DeclarationWithType * member;
247        Expression * aggregate;
248};
249
250/// VariableExpr represents an expression that simply refers to the value of a named variable.
251/// Does not take ownership of var.
252class VariableExpr : public Expression {
253  public:
254        VariableExpr( DeclarationWithType * var, Expression *_aname = nullptr );
255        VariableExpr( const VariableExpr & other );
256        virtual ~VariableExpr();
257
258        DeclarationWithType * get_var() const { return var; }
259        void set_var( DeclarationWithType * newValue ) { var = newValue; }
260
261        static VariableExpr * functionPointer( FunctionDecl * decl );
262
263        virtual VariableExpr * clone() const { return new VariableExpr( * this ); }
264        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
265        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
266        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
267  private:
268        DeclarationWithType * var;
269};
270
271/// ConstantExpr represents an expression that simply refers to the value of a constant
272class ConstantExpr : public Expression {
273  public:
274        ConstantExpr( Constant constant, Expression *_aname = nullptr );
275        ConstantExpr( const ConstantExpr & other );
276        virtual ~ConstantExpr();
277
278        Constant * get_constant() { return & constant; }
279        void set_constant( const Constant & newValue ) { constant = newValue; }
280
281        virtual ConstantExpr * clone() const { return new ConstantExpr( * this ); }
282        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
283        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
284        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
285  private:
286        Constant constant;
287};
288
289/// SizeofExpr represents a sizeof expression (could be sizeof(int) or sizeof 3+4)
290class SizeofExpr : public Expression {
291  public:
292        SizeofExpr( Expression * expr, Expression *_aname = nullptr );
293        SizeofExpr( const SizeofExpr & other );
294        SizeofExpr( Type * type, Expression *_aname = nullptr );
295        virtual ~SizeofExpr();
296
297        Expression * get_expr() const { return expr; }
298        void set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; }
299        Type * get_type() const { return type; }
300        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
301        bool get_isType() const { return isType; }
302        void set_isType( bool newValue ) { isType = newValue; }
303
304        virtual SizeofExpr * clone() const { return new SizeofExpr( * this ); }
305        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
306        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
307        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
308  private:
309        Expression * expr;
310        Type * type;
311        bool isType;
312};
313
314/// AlignofExpr represents an alignof expression
315class AlignofExpr : public Expression {
316  public:
317        AlignofExpr( Expression * expr, Expression *_aname = nullptr );
318        AlignofExpr( const AlignofExpr & other );
319        AlignofExpr( Type * type, Expression *_aname = nullptr );
320        virtual ~AlignofExpr();
321
322        Expression * get_expr() const { return expr; }
323        void set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; }
324        Type * get_type() const { return type; }
325        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
326        bool get_isType() const { return isType; }
327        void set_isType( bool newValue ) { isType = newValue; }
328
329        virtual AlignofExpr * clone() const { return new AlignofExpr( * this ); }
330        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
331        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
332        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
333  private:
334        Expression * expr;
335        Type * type;
336        bool isType;
337};
338
339/// UntypedOffsetofExpr represents an offsetof expression before resolution
340class UntypedOffsetofExpr : public Expression {
341  public:
342        UntypedOffsetofExpr( Type * type, const std::string & member, Expression *_aname = nullptr );
343        UntypedOffsetofExpr( const UntypedOffsetofExpr & other );
344        virtual ~UntypedOffsetofExpr();
345
346        std::string get_member() const { return member; }
347        void set_member( const std::string & newValue ) { member = newValue; }
348        Type * get_type() const { return type; }
349        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
350
351        virtual UntypedOffsetofExpr * clone() const { return new UntypedOffsetofExpr( * 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, int indent = 0 ) const;
355  private:
356        Type * type;
357        std::string member;
358};
359
360/// OffsetofExpr represents an offsetof expression
361class OffsetofExpr : public Expression {
362  public:
363        OffsetofExpr( Type * type, DeclarationWithType * member, Expression *_aname = nullptr );
364        OffsetofExpr( const OffsetofExpr & other );
365        virtual ~OffsetofExpr();
366
367        Type * get_type() const { return type; }
368        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
369        DeclarationWithType * get_member() const { return member; }
370        void set_member( DeclarationWithType * newValue ) { member = newValue; }
371
372        virtual OffsetofExpr * clone() const { return new OffsetofExpr( * this ); }
373        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
374        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
375        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
376  private:
377        Type * type;
378        DeclarationWithType * member;
379};
380
381/// Expression representing a pack of field-offsets for a generic type
382class OffsetPackExpr : public Expression {
383public:
384        OffsetPackExpr( StructInstType * type_, Expression * aname_ = 0 );
385        OffsetPackExpr( const OffsetPackExpr & other );
386        virtual ~OffsetPackExpr();
387
388        StructInstType * get_type() const { return type; }
389        void set_type( StructInstType * newValue ) { type = newValue; }
390
391        virtual OffsetPackExpr * clone() const { return new OffsetPackExpr( * this ); }
392        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
393        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
394
395        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
396
397private:
398        StructInstType * type;
399};
400
401/// AttrExpr represents an @attribute expression (like sizeof, but user-defined)
402class AttrExpr : public Expression {
403  public:
404        AttrExpr(Expression * attr, Expression * expr, Expression *_aname = nullptr );
405        AttrExpr( const AttrExpr & other );
406        AttrExpr( Expression * attr, Type * type, Expression *_aname = nullptr );
407        virtual ~AttrExpr();
408
409        Expression * get_attr() const { return attr; }
410        void set_attr( Expression * newValue ) { attr = newValue; }
411        Expression * get_expr() const { return expr; }
412        void set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; }
413        Type * get_type() const { return type; }
414        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
415        bool get_isType() const { return isType; }
416        void set_isType( bool newValue ) { isType = newValue; }
417
418        virtual AttrExpr * clone() const { return new AttrExpr( * 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, int indent = 0 ) const;
422  private:
423        Expression * attr;
424        Expression * expr;
425        Type * type;
426        bool isType;
427};
428
429/// LogicalExpr represents a short-circuit boolean expression (&& or ||)
430class LogicalExpr : public Expression {
431  public:
432        LogicalExpr( Expression * arg1, Expression * arg2, bool andp = true, Expression *_aname = nullptr );
433        LogicalExpr( const LogicalExpr & other );
434        virtual ~LogicalExpr();
435
436        bool get_isAnd() const { return isAnd; }
437        Expression * get_arg1() { return arg1; }
438        void set_arg1( Expression * newValue ) { arg1 = newValue; }
439        Expression * get_arg2() const { return arg2; }
440        void set_arg2( Expression * newValue ) { arg2 = newValue; }
441
442        virtual LogicalExpr * clone() const { return new LogicalExpr( * this ); }
443        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
444        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
445        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
446  private:
447        Expression * arg1;
448        Expression * arg2;
449        bool isAnd;
450};
451
452/// ConditionalExpr represents the three-argument conditional ( p ? a : b )
453class ConditionalExpr : public Expression {
454  public:
455        ConditionalExpr( Expression * arg1, Expression * arg2, Expression * arg3, Expression *_aname = nullptr );
456        ConditionalExpr( const ConditionalExpr & other );
457        virtual ~ConditionalExpr();
458
459        Expression * get_arg1() const { return arg1; }
460        void set_arg1( Expression * newValue ) { arg1 = newValue; }
461        Expression * get_arg2() const { return arg2; }
462        void set_arg2( Expression * newValue ) { arg2 = newValue; }
463        Expression * get_arg3() const { return arg3; }
464        void set_arg3( Expression * newValue ) { arg3 = newValue; }
465
466        virtual ConditionalExpr * clone() const { return new ConditionalExpr( * 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;
470  private:
471        Expression * arg1;
472        Expression * arg2;
473        Expression * arg3;
474};
475
476/// CommaExpr represents the sequence operator ( a, b )
477class CommaExpr : public Expression {
478  public:
479        CommaExpr( Expression * arg1, Expression * arg2, Expression *_aname = nullptr );
480        CommaExpr( const CommaExpr & other );
481        virtual ~CommaExpr();
482
483        Expression * get_arg1() const { return arg1; }
484        void set_arg1( Expression * newValue ) { arg1 = newValue; }
485        Expression * get_arg2() const { return arg2; }
486        void set_arg2( Expression * newValue ) { arg2 = newValue; }
487
488        virtual CommaExpr * clone() const { return new CommaExpr( * this ); }
489        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
490        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
491        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
492  private:
493        Expression * arg1;
494        Expression * arg2;
495};
496
497/// TypeExpr represents a type used in an expression (e.g. as a type generator parameter)
498class TypeExpr : public Expression {
499  public:
500        TypeExpr( Type * type );
501        TypeExpr( const TypeExpr & other );
502        virtual ~TypeExpr();
503
504        Type * get_type() const { return type; }
505        void set_type( Type * newValue ) { type = newValue; }
506
507        virtual TypeExpr * clone() const { return new TypeExpr( * this ); }
508        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
509        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
510        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
511  private:
512        Type * type;
513};
514
515/// AsmExpr represents a GCC 'asm constraint operand' used in an asm statement: [output] "=f" (result)
516class AsmExpr : public Expression {
517  public:
518        AsmExpr( Expression * inout, ConstantExpr * constraint, Expression * operand ) : inout( inout ), constraint( constraint ), operand( operand ) {}
519        AsmExpr( const AsmExpr & other );
520        virtual ~AsmExpr() { delete inout; delete constraint; delete operand; };
521
522        Expression * get_inout() const { return inout; }
523        void set_inout( Expression * newValue ) { inout = newValue; }
524
525        ConstantExpr * get_constraint() const { return constraint; }
526        void set_constraint( ConstantExpr * newValue ) { constraint = newValue; }
527
528        Expression * get_operand() const { return operand; }
529        void set_operand( Expression * newValue ) { operand = newValue; }
530
531        virtual AsmExpr * clone() const { return new AsmExpr( * this ); }
532        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
533        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
534        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
535  private:
536        // https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7.1/gcc/Machine-Constraints.html#Machine-Constraints
537        Expression * inout;
538        ConstantExpr * constraint;
539        Expression * operand;
540};
541
542/// ImplicitCopyCtorExpr represents the application of a function to a set of parameters,
543/// along with a set of copy constructor calls, one for each argument.
544class ImplicitCopyCtorExpr : public Expression {
545public:
546        ImplicitCopyCtorExpr( ApplicationExpr * callExpr );
547        ImplicitCopyCtorExpr( const ImplicitCopyCtorExpr & other );
548        virtual ~ImplicitCopyCtorExpr();
549
550        ApplicationExpr * get_callExpr() const { return callExpr; }
551        void set_callExpr( ApplicationExpr * newValue ) { callExpr = newValue; }
552
553        std::list< ObjectDecl * > & get_tempDecls() { return tempDecls; }
554        std::list< ObjectDecl * > & get_returnDecls() { return returnDecls; }
555        std::list< Expression * > & get_dtors() { return dtors; }
556
557        virtual ImplicitCopyCtorExpr * clone() const { return new ImplicitCopyCtorExpr( * this ); }
558        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
559        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
560        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
561  private:
562        ApplicationExpr * callExpr;
563        std::list< ObjectDecl * > tempDecls;
564        std::list< ObjectDecl * > returnDecls;
565        std::list< Expression * > dtors;
566};
567
568/// ConstructorExpr represents the use of a constructor in an expression context, e.g. int * x = malloc() { 5 };
569class ConstructorExpr : public Expression {
570public:
571        ConstructorExpr( Expression * callExpr );
572        ConstructorExpr( const ConstructorExpr & other );
573        ~ConstructorExpr();
574
575        Expression * get_callExpr() const { return callExpr; }
576        void set_callExpr( Expression * newValue ) { callExpr = newValue; }
577
578        virtual ConstructorExpr * clone() const { return new ConstructorExpr( * 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, int indent = 0 ) const;
582private:
583        Expression * callExpr;
584};
585
586/// CompoundLiteralExpr represents a C99 'compound literal'
587class CompoundLiteralExpr : public Expression {
588  public:
589        CompoundLiteralExpr( Type * type, Initializer * initializer );
590        CompoundLiteralExpr( const CompoundLiteralExpr & other );
591        virtual ~CompoundLiteralExpr();
592
593        Initializer * get_initializer() const { return initializer; }
594        void set_initializer( Initializer * i ) { initializer = i; }
595
596        virtual CompoundLiteralExpr * clone() const { return new CompoundLiteralExpr( * this ); }
597        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
598        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
599        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
600  private:
601        Initializer * initializer;
602};
603
604/// RangeExpr represents a range e.g. '3 ... 5' or '1~10'
605class RangeExpr : public Expression {
606  public:
607        RangeExpr( Expression * low, Expression * high );
608        RangeExpr( const RangeExpr & other );
609
610        Expression * get_low() const { return low; }
611        Expression * get_high() const { return high; }
612        RangeExpr * set_low( Expression * low ) { RangeExpr::low = low; return this; }
613        RangeExpr * set_high( Expression * high ) { RangeExpr::high = high; return this; }
614
615        virtual RangeExpr * clone() const { return new RangeExpr( * this ); }
616        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
617        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
618        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
619  private:
620        Expression * low, * high;
621};
622
623/// UntypedTupleExpr represents a tuple expression ( [a, b, c] ) before resolution
624class UntypedTupleExpr : public Expression {
625  public:
626        UntypedTupleExpr( const std::list< Expression * > & exprs, Expression *_aname = nullptr );
627        UntypedTupleExpr( const UntypedTupleExpr & other );
628        virtual ~UntypedTupleExpr();
629
630        std::list<Expression*>& get_exprs() { return exprs; }
631
632        virtual UntypedTupleExpr * clone() const { return new UntypedTupleExpr( * this ); }
633        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
634        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
635        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
636  private:
637        std::list<Expression*> exprs;
638};
639
640/// TupleExpr represents a tuple expression ( [a, b, c] )
641class TupleExpr : public Expression {
642  public:
643        TupleExpr( const std::list< Expression * > & exprs, Expression *_aname = nullptr );
644        TupleExpr( const TupleExpr & other );
645        virtual ~TupleExpr();
646
647        std::list<Expression*>& get_exprs() { return exprs; }
648
649        virtual TupleExpr * clone() const { return new TupleExpr( * this ); }
650        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
651        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
652        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
653  private:
654        std::list<Expression*> exprs;
655};
656
657/// TupleIndexExpr represents an element selection operation on a tuple value, e.g. t.3 after processing by the expression analyzer
658class TupleIndexExpr : public Expression {
659  public:
660        TupleIndexExpr( Expression * tuple, unsigned int index );
661        TupleIndexExpr( const TupleIndexExpr & other );
662        virtual ~TupleIndexExpr();
663
664        Expression * get_tuple() const { return tuple; }
665        int get_index() const { return index; }
666        TupleIndexExpr * set_tuple( Expression * newValue ) { tuple = newValue; return this; }
667        TupleIndexExpr * set_index( unsigned int newValue ) { index = newValue; return this; }
668
669        virtual TupleIndexExpr * clone() const { return new TupleIndexExpr( * this ); }
670        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
671        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
672        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
673  private:
674        Expression * tuple;
675        unsigned int index;
676};
677
678/// 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
679class TupleAssignExpr : public Expression {
680  public:
681        TupleAssignExpr( const std::list< Expression * > & assigns, const std::list< ObjectDecl * > & tempDecls, Expression * _aname = nullptr );
682        TupleAssignExpr( const TupleAssignExpr & other );
683        virtual ~TupleAssignExpr();
684
685        TupleAssignExpr * set_stmtExpr( StmtExpr * newValue ) { stmtExpr = newValue; return this; }
686        StmtExpr * get_stmtExpr() const { return stmtExpr; }
687
688        virtual TupleAssignExpr * clone() const { return new TupleAssignExpr( * this ); }
689        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
690        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
691        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
692  private:
693        StmtExpr * stmtExpr = nullptr;
694};
695
696/// StmtExpr represents a GCC 'statement expression', e.g. ({ int x = 5; x; })
697class StmtExpr : public Expression {
698public:
699        StmtExpr( CompoundStmt * statements );
700        StmtExpr( const StmtExpr & other );
701        virtual ~StmtExpr();
702
703        CompoundStmt * get_statements() const { return statements; }
704        StmtExpr * set_statements( CompoundStmt * newValue ) { statements = newValue; return this; }
705
706        std::list< ObjectDecl * > & get_returnDecls() { return returnDecls; }
707        std::list< Expression * > & get_dtors() { return dtors; }
708
709        virtual StmtExpr * clone() const { return new StmtExpr( * this ); }
710        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
711        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
712        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
713private:
714        CompoundStmt * statements;
715        std::list< ObjectDecl * > returnDecls; // return variable(s) for stmt expression
716        std::list< Expression * > dtors; // destructor(s) for return variable(s)
717};
718
719class UniqueExpr : public Expression {
720public:
721        UniqueExpr( Expression * expr, long long idVal = -1 );
722        UniqueExpr( const UniqueExpr & other );
723        ~UniqueExpr();
724
725        Expression * get_expr() const { return expr; }
726        UniqueExpr * set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; return this; }
727
728        ObjectDecl * get_object() const { return object; }
729        UniqueExpr * set_object( ObjectDecl * newValue ) { object = newValue; return this; }
730
731        VariableExpr * get_var() const { return var; }
732        UniqueExpr * set_var( VariableExpr * newValue ) { var = newValue; return this; }
733
734        int get_id() const { return id; }
735
736        virtual UniqueExpr * clone() const { return new UniqueExpr( * this ); }
737        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
738        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
739        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
740private:
741        Expression * expr;
742        ObjectDecl * object;
743        VariableExpr * var;
744        int id;
745        static long long count;
746};
747
748struct InitAlternative {
749public:
750        Type * type = nullptr;
751        Designation * designation = nullptr;
752        InitAlternative( Type * type, Designation * designation );
753        InitAlternative( const InitAlternative & other );
754        InitAlternative & operator=( const Initializer & other ) = delete; // at the moment this isn't used, and I don't want to implement it
755        ~InitAlternative();
756};
757
758class UntypedInitExpr : public Expression {
759public:
760        UntypedInitExpr( Expression * expr, const std::list<InitAlternative> & initAlts );
761        UntypedInitExpr( const UntypedInitExpr & other );
762        ~UntypedInitExpr();
763
764        Expression * get_expr() const { return expr; }
765        UntypedInitExpr * set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; return this; }
766
767        std::list<InitAlternative> & get_initAlts() { return initAlts; }
768
769        virtual UntypedInitExpr * clone() const { return new UntypedInitExpr( * this ); }
770        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
771        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
772        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
773private:
774        Expression * expr;
775        std::list<InitAlternative> initAlts;
776};
777
778class InitExpr : public Expression {
779public:
780        InitExpr( Expression * expr, Designation * designation );
781        InitExpr( const InitExpr & other );
782        ~InitExpr();
783
784        Expression * get_expr() const { return expr; }
785        InitExpr * set_expr( Expression * newValue ) { expr = newValue; return this; }
786
787        Designation * get_designation() const { return designation; }
788        InitExpr * set_designation( Designation * newValue ) { designation = newValue; return this; }
789
790        virtual InitExpr * clone() const { return new InitExpr( * this ); }
791        virtual void accept( Visitor & v ) { v.visit( this ); }
792        virtual Expression * acceptMutator( Mutator & m ) { return m.mutate( this ); }
793        virtual void print( std::ostream & os, int indent = 0 ) const;
794private:
795        Expression * expr;
796        Designation * designation;
797};
798
799
800std::ostream & operator<<( std::ostream & out, const Expression * expr );
801
802#endif // EXPRESSION_H
803
804// Local Variables: //
805// tab-width: 4 //
806// mode: c++ //
807// compile-command: "make install" //
808// End: //
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.