glsl: Remove pointless uses of glsl_type::get_base_type().
[profile/ivi/mesa.git] / src / glsl / ir_reader.cpp
1 /*
2  * Copyright © 2010 Intel Corporation
3  *
4  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
5  * copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
6  * to deal in the Software without restriction, including without limitation
7  * the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
8  * and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
9  * Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
10  *
11  * The above copyright notice and this permission notice (including the next
12  * paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the
13  * Software.
14  *
15  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
16  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
17  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
18  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
19  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
20  * FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
21  * DEALINGS IN THE SOFTWARE.
22  */
23
24 #include "ir_reader.h"
25 #include "glsl_parser_extras.h"
26 #include "glsl_types.h"
27 #include "s_expression.h"
28
29 const static bool debug = false;
30
31 class ir_reader {
32 public:
33    ir_reader(_mesa_glsl_parse_state *);
34
35    void read(exec_list *instructions, const char *src, bool scan_for_protos);
36
37 private:
38    void *mem_ctx;
39    _mesa_glsl_parse_state *state;
40
41    void ir_read_error(s_expression *, const char *fmt, ...);
42
43    const glsl_type *read_type(s_expression *);
44
45    void scan_for_prototypes(exec_list *, s_expression *);
46    ir_function *read_function(s_expression *, bool skip_body);
47    void read_function_sig(ir_function *, s_expression *, bool skip_body);
48
49    void read_instructions(exec_list *, s_expression *, ir_loop *);
50    ir_instruction *read_instruction(s_expression *, ir_loop *);
51    ir_variable *read_declaration(s_expression *);
52    ir_if *read_if(s_expression *, ir_loop *);
53    ir_loop *read_loop(s_expression *);
54    ir_return *read_return(s_expression *);
55    ir_rvalue *read_rvalue(s_expression *);
56    ir_assignment *read_assignment(s_expression *);
57    ir_expression *read_expression(s_expression *);
58    ir_call *read_call(s_expression *);
59    ir_swizzle *read_swizzle(s_expression *);
60    ir_constant *read_constant(s_expression *);
61    ir_texture *read_texture(s_expression *);
62
63    ir_dereference *read_dereference(s_expression *);
64 };
65
66 ir_reader::ir_reader(_mesa_glsl_parse_state *state) : state(state)
67 {
68    this->mem_ctx = state;
69 }
70
71 void
72 _mesa_glsl_read_ir(_mesa_glsl_parse_state *state, exec_list *instructions,
73                    const char *src, bool scan_for_protos)
74 {
75    ir_reader r(state);
76    r.read(instructions, src, scan_for_protos);
77 }
78
79 void
80 ir_reader::read(exec_list *instructions, const char *src, bool scan_for_protos)
81 {
82    void *sx_mem_ctx = ralloc_context(NULL);
83    s_expression *expr = s_expression::read_expression(sx_mem_ctx, src);
84    if (expr == NULL) {
85       ir_read_error(NULL, "couldn't parse S-Expression.");
86       return;
87    }
88    
89    if (scan_for_protos) {
90       scan_for_prototypes(instructions, expr);
91       if (state->error)
92          return;
93    }
94
95    read_instructions(instructions, expr, NULL);
96    ralloc_free(sx_mem_ctx);
97
98    if (debug)
99       validate_ir_tree(instructions);
100 }
101
102 void
103 ir_reader::ir_read_error(s_expression *expr, const char *fmt, ...)
104 {
105    va_list ap;
106
107    state->error = true;
108
109    if (state->current_function != NULL)
110       ralloc_asprintf_append(&state->info_log, "In function %s:\n",
111                              state->current_function->function_name());
112    ralloc_strcat(&state->info_log, "error: ");
113
114    va_start(ap, fmt);
115    ralloc_vasprintf_append(&state->info_log, fmt, ap);
116    va_end(ap);
117    ralloc_strcat(&state->info_log, "\n");
118
119    if (expr != NULL) {
120       ralloc_strcat(&state->info_log, "...in this context:\n   ");
121       expr->print();
122       ralloc_strcat(&state->info_log, "\n\n");
123    }
124 }
125
126 const glsl_type *
127 ir_reader::read_type(s_expression *expr)
128 {
129    s_expression *s_base_type;
130    s_int *s_size;
131
132    s_pattern pat[] = { "array", s_base_type, s_size };
133    if (MATCH(expr, pat)) {
134       const glsl_type *base_type = read_type(s_base_type);
135       if (base_type == NULL) {
136          ir_read_error(NULL, "when reading base type of array type");
137          return NULL;
138       }
139
140       return glsl_type::get_array_instance(base_type, s_size->value());
141    }
142    
143    s_symbol *type_sym = SX_AS_SYMBOL(expr);
144    if (type_sym == NULL) {
145       ir_read_error(expr, "expected <type>");
146       return NULL;
147    }
148
149    const glsl_type *type = state->symbols->get_type(type_sym->value());
150    if (type == NULL)
151       ir_read_error(expr, "invalid type: %s", type_sym->value());
152
153    return type;
154 }
155
156
157 void
158 ir_reader::scan_for_prototypes(exec_list *instructions, s_expression *expr)
159 {
160    s_list *list = SX_AS_LIST(expr);
161    if (list == NULL) {
162       ir_read_error(expr, "Expected (<instruction> ...); found an atom.");
163       return;
164    }
165
166    foreach_iter(exec_list_iterator, it, list->subexpressions) {
167       s_list *sub = SX_AS_LIST(it.get());
168       if (sub == NULL)
169          continue; // not a (function ...); ignore it.
170
171       s_symbol *tag = SX_AS_SYMBOL(sub->subexpressions.get_head());
172       if (tag == NULL || strcmp(tag->value(), "function") != 0)
173          continue; // not a (function ...); ignore it.
174
175       ir_function *f = read_function(sub, true);
176       if (f == NULL)
177          return;
178       instructions->push_tail(f);
179    }
180 }
181
182 ir_function *
183 ir_reader::read_function(s_expression *expr, bool skip_body)
184 {
185    bool added = false;
186    s_symbol *name;
187
188    s_pattern pat[] = { "function", name };
189    if (!PARTIAL_MATCH(expr, pat)) {
190       ir_read_error(expr, "Expected (function <name> (signature ...) ...)");
191       return NULL;
192    }
193
194    ir_function *f = state->symbols->get_function(name->value());
195    if (f == NULL) {
196       f = new(mem_ctx) ir_function(name->value());
197       added = state->symbols->add_function(f);
198       assert(added);
199    }
200
201    exec_list_iterator it = ((s_list *) expr)->subexpressions.iterator();
202    it.next(); // skip "function" tag
203    it.next(); // skip function name
204    for (/* nothing */; it.has_next(); it.next()) {
205       s_expression *s_sig = (s_expression *) it.get();
206       read_function_sig(f, s_sig, skip_body);
207    }
208    return added ? f : NULL;
209 }
210
211 void
212 ir_reader::read_function_sig(ir_function *f, s_expression *expr, bool skip_body)
213 {
214    s_expression *type_expr;
215    s_list *paramlist;
216    s_list *body_list;
217
218    s_pattern pat[] = { "signature", type_expr, paramlist, body_list };
219    if (!MATCH(expr, pat)) {
220       ir_read_error(expr, "Expected (signature <type> (parameters ...) "
221                           "(<instruction> ...))");
222       return;
223    }
224
225    const glsl_type *return_type = read_type(type_expr);
226    if (return_type == NULL)
227       return;
228
229    s_symbol *paramtag = SX_AS_SYMBOL(paramlist->subexpressions.get_head());
230    if (paramtag == NULL || strcmp(paramtag->value(), "parameters") != 0) {
231       ir_read_error(paramlist, "Expected (parameters ...)");
232       return;
233    }
234
235    // Read the parameters list into a temporary place.
236    exec_list hir_parameters;
237    state->symbols->push_scope();
238
239    exec_list_iterator it = paramlist->subexpressions.iterator();
240    for (it.next() /* skip "parameters" */; it.has_next(); it.next()) {
241       ir_variable *var = read_declaration((s_expression *) it.get());
242       if (var == NULL)
243          return;
244
245       hir_parameters.push_tail(var);
246    }
247
248    ir_function_signature *sig = f->exact_matching_signature(&hir_parameters);
249    if (sig == NULL && skip_body) {
250       /* If scanning for prototypes, generate a new signature. */
251       sig = new(mem_ctx) ir_function_signature(return_type);
252       sig->is_builtin = true;
253       f->add_signature(sig);
254    } else if (sig != NULL) {
255       const char *badvar = sig->qualifiers_match(&hir_parameters);
256       if (badvar != NULL) {
257          ir_read_error(expr, "function `%s' parameter `%s' qualifiers "
258                        "don't match prototype", f->name, badvar);
259          return;
260       }
261
262       if (sig->return_type != return_type) {
263          ir_read_error(expr, "function `%s' return type doesn't "
264                        "match prototype", f->name);
265          return;
266       }
267    } else {
268       /* No prototype for this body exists - skip it. */
269       state->symbols->pop_scope();
270       return;
271    }
272    assert(sig != NULL);
273
274    sig->replace_parameters(&hir_parameters);
275
276    if (!skip_body && !body_list->subexpressions.is_empty()) {
277       if (sig->is_defined) {
278          ir_read_error(expr, "function %s redefined", f->name);
279          return;
280       }
281       state->current_function = sig;
282       read_instructions(&sig->body, body_list, NULL);
283       state->current_function = NULL;
284       sig->is_defined = true;
285    }
286
287    state->symbols->pop_scope();
288 }
289
290 void
291 ir_reader::read_instructions(exec_list *instructions, s_expression *expr,
292                              ir_loop *loop_ctx)
293 {
294    // Read in a list of instructions
295    s_list *list = SX_AS_LIST(expr);
296    if (list == NULL) {
297       ir_read_error(expr, "Expected (<instruction> ...); found an atom.");
298       return;
299    }
300
301    foreach_iter(exec_list_iterator, it, list->subexpressions) {
302       s_expression *sub = (s_expression*) it.get();
303       ir_instruction *ir = read_instruction(sub, loop_ctx);
304       if (ir != NULL) {
305          /* Global variable declarations should be moved to the top, before
306           * any functions that might use them.  Functions are added to the
307           * instruction stream when scanning for prototypes, so without this
308           * hack, they always appear before variable declarations.
309           */
310          if (state->current_function == NULL && ir->as_variable() != NULL)
311             instructions->push_head(ir);
312          else
313             instructions->push_tail(ir);
314       }
315    }
316 }
317
318
319 ir_instruction *
320 ir_reader::read_instruction(s_expression *expr, ir_loop *loop_ctx)
321 {
322    s_symbol *symbol = SX_AS_SYMBOL(expr);
323    if (symbol != NULL) {
324       if (strcmp(symbol->value(), "break") == 0 && loop_ctx != NULL)
325          return new(mem_ctx) ir_loop_jump(ir_loop_jump::jump_break);
326       if (strcmp(symbol->value(), "continue") == 0 && loop_ctx != NULL)
327          return new(mem_ctx) ir_loop_jump(ir_loop_jump::jump_continue);
328    }
329
330    s_list *list = SX_AS_LIST(expr);
331    if (list == NULL || list->subexpressions.is_empty()) {
332       ir_read_error(expr, "Invalid instruction.\n");
333       return NULL;
334    }
335
336    s_symbol *tag = SX_AS_SYMBOL(list->subexpressions.get_head());
337    if (tag == NULL) {
338       ir_read_error(expr, "expected instruction tag");
339       return NULL;
340    }
341
342    ir_instruction *inst = NULL;
343    if (strcmp(tag->value(), "declare") == 0) {
344       inst = read_declaration(list);
345    } else if (strcmp(tag->value(), "assign") == 0) {
346       inst = read_assignment(list);
347    } else if (strcmp(tag->value(), "if") == 0) {
348       inst = read_if(list, loop_ctx);
349    } else if (strcmp(tag->value(), "loop") == 0) {
350       inst = read_loop(list);
351    } else if (strcmp(tag->value(), "return") == 0) {
352       inst = read_return(list);
353    } else if (strcmp(tag->value(), "function") == 0) {
354       inst = read_function(list, false);
355    } else {
356       inst = read_rvalue(list);
357       if (inst == NULL)
358          ir_read_error(NULL, "when reading instruction");
359    }
360    return inst;
361 }
362
363 ir_variable *
364 ir_reader::read_declaration(s_expression *expr)
365 {
366    s_list *s_quals;
367    s_expression *s_type;
368    s_symbol *s_name;
369
370    s_pattern pat[] = { "declare", s_quals, s_type, s_name };
371    if (!MATCH(expr, pat)) {
372       ir_read_error(expr, "expected (declare (<qualifiers>) <type> <name>)");
373       return NULL;
374    }
375
376    const glsl_type *type = read_type(s_type);
377    if (type == NULL)
378       return NULL;
379
380    ir_variable *var = new(mem_ctx) ir_variable(type, s_name->value(),
381                                                ir_var_auto);
382
383    foreach_iter(exec_list_iterator, it, s_quals->subexpressions) {
384       s_symbol *qualifier = SX_AS_SYMBOL(it.get());
385       if (qualifier == NULL) {
386          ir_read_error(expr, "qualifier list must contain only symbols");
387          return NULL;
388       }
389
390       // FINISHME: Check for duplicate/conflicting qualifiers.
391       if (strcmp(qualifier->value(), "centroid") == 0) {
392          var->centroid = 1;
393       } else if (strcmp(qualifier->value(), "invariant") == 0) {
394          var->invariant = 1;
395       } else if (strcmp(qualifier->value(), "uniform") == 0) {
396          var->mode = ir_var_uniform;
397       } else if (strcmp(qualifier->value(), "auto") == 0) {
398          var->mode = ir_var_auto;
399       } else if (strcmp(qualifier->value(), "in") == 0) {
400          var->mode = ir_var_in;
401       } else if (strcmp(qualifier->value(), "const_in") == 0) {
402          var->mode = ir_var_const_in;
403       } else if (strcmp(qualifier->value(), "out") == 0) {
404          var->mode = ir_var_out;
405       } else if (strcmp(qualifier->value(), "inout") == 0) {
406          var->mode = ir_var_inout;
407       } else if (strcmp(qualifier->value(), "smooth") == 0) {
408          var->interpolation = INTERP_QUALIFIER_SMOOTH;
409       } else if (strcmp(qualifier->value(), "flat") == 0) {
410          var->interpolation = INTERP_QUALIFIER_FLAT;
411       } else if (strcmp(qualifier->value(), "noperspective") == 0) {
412          var->interpolation = INTERP_QUALIFIER_NOPERSPECTIVE;
413       } else {
414          ir_read_error(expr, "unknown qualifier: %s", qualifier->value());
415          return NULL;
416       }
417    }
418
419    // Add the variable to the symbol table
420    state->symbols->add_variable(var);
421
422    return var;
423 }
424
425
426 ir_if *
427 ir_reader::read_if(s_expression *expr, ir_loop *loop_ctx)
428 {
429    s_expression *s_cond;
430    s_expression *s_then;
431    s_expression *s_else;
432
433    s_pattern pat[] = { "if", s_cond, s_then, s_else };
434    if (!MATCH(expr, pat)) {
435       ir_read_error(expr, "expected (if <condition> (<then>...) (<else>...))");
436       return NULL;
437    }
438
439    ir_rvalue *condition = read_rvalue(s_cond);
440    if (condition == NULL) {
441       ir_read_error(NULL, "when reading condition of (if ...)");
442       return NULL;
443    }
444
445    ir_if *iff = new(mem_ctx) ir_if(condition);
446
447    read_instructions(&iff->then_instructions, s_then, loop_ctx);
448    read_instructions(&iff->else_instructions, s_else, loop_ctx);
449    if (state->error) {
450       delete iff;
451       iff = NULL;
452    }
453    return iff;
454 }
455
456
457 ir_loop *
458 ir_reader::read_loop(s_expression *expr)
459 {
460    s_expression *s_counter, *s_from, *s_to, *s_inc, *s_body;
461
462    s_pattern pat[] = { "loop", s_counter, s_from, s_to, s_inc, s_body };
463    if (!MATCH(expr, pat)) {
464       ir_read_error(expr, "expected (loop <counter> <from> <to> "
465                           "<increment> <body>)");
466       return NULL;
467    }
468
469    // FINISHME: actually read the count/from/to fields.
470
471    ir_loop *loop = new(mem_ctx) ir_loop;
472    read_instructions(&loop->body_instructions, s_body, loop);
473    if (state->error) {
474       delete loop;
475       loop = NULL;
476    }
477    return loop;
478 }
479
480
481 ir_return *
482 ir_reader::read_return(s_expression *expr)
483 {
484    s_expression *s_retval;
485
486    s_pattern return_value_pat[] = { "return", s_retval};
487    s_pattern return_void_pat[] = { "return" };
488    if (MATCH(expr, return_value_pat)) {
489       ir_rvalue *retval = read_rvalue(s_retval);
490       if (retval == NULL) {
491          ir_read_error(NULL, "when reading return value");
492          return NULL;
493       }
494       return new(mem_ctx) ir_return(retval);
495    } else if (MATCH(expr, return_void_pat)) {
496       return new(mem_ctx) ir_return;
497    } else {
498       ir_read_error(expr, "expected (return <rvalue>) or (return)");
499       return NULL;
500    }
501 }
502
503
504 ir_rvalue *
505 ir_reader::read_rvalue(s_expression *expr)
506 {
507    s_list *list = SX_AS_LIST(expr);
508    if (list == NULL || list->subexpressions.is_empty())
509       return NULL;
510
511    s_symbol *tag = SX_AS_SYMBOL(list->subexpressions.get_head());
512    if (tag == NULL) {
513       ir_read_error(expr, "expected rvalue tag");
514       return NULL;
515    }
516
517    ir_rvalue *rvalue = read_dereference(list);
518    if (rvalue != NULL || state->error)
519       return rvalue;
520    else if (strcmp(tag->value(), "swiz") == 0) {
521       rvalue = read_swizzle(list);
522    } else if (strcmp(tag->value(), "expression") == 0) {
523       rvalue = read_expression(list);
524    } else if (strcmp(tag->value(), "call") == 0) {
525       rvalue = read_call(list);
526    } else if (strcmp(tag->value(), "constant") == 0) {
527       rvalue = read_constant(list);
528    } else {
529       rvalue = read_texture(list);
530       if (rvalue == NULL && !state->error)
531          ir_read_error(expr, "unrecognized rvalue tag: %s", tag->value());
532    }
533
534    return rvalue;
535 }
536
537 ir_assignment *
538 ir_reader::read_assignment(s_expression *expr)
539 {
540    s_expression *cond_expr = NULL;
541    s_expression *lhs_expr, *rhs_expr;
542    s_list       *mask_list;
543
544    s_pattern pat4[] = { "assign",            mask_list, lhs_expr, rhs_expr };
545    s_pattern pat5[] = { "assign", cond_expr, mask_list, lhs_expr, rhs_expr };
546    if (!MATCH(expr, pat4) && !MATCH(expr, pat5)) {
547       ir_read_error(expr, "expected (assign [<condition>] (<write mask>) "
548                           "<lhs> <rhs>)");
549       return NULL;
550    }
551
552    ir_rvalue *condition = NULL;
553    if (cond_expr != NULL) {
554       condition = read_rvalue(cond_expr);
555       if (condition == NULL) {
556          ir_read_error(NULL, "when reading condition of assignment");
557          return NULL;
558       }
559    }
560
561    unsigned mask = 0;
562
563    s_symbol *mask_symbol;
564    s_pattern mask_pat[] = { mask_symbol };
565    if (MATCH(mask_list, mask_pat)) {
566       const char *mask_str = mask_symbol->value();
567       unsigned mask_length = strlen(mask_str);
568       if (mask_length > 4) {
569          ir_read_error(expr, "invalid write mask: %s", mask_str);
570          return NULL;
571       }
572
573       const unsigned idx_map[] = { 3, 0, 1, 2 }; /* w=bit 3, x=0, y=1, z=2 */
574
575       for (unsigned i = 0; i < mask_length; i++) {
576          if (mask_str[i] < 'w' || mask_str[i] > 'z') {
577             ir_read_error(expr, "write mask contains invalid character: %c",
578                           mask_str[i]);
579             return NULL;
580          }
581          mask |= 1 << idx_map[mask_str[i] - 'w'];
582       }
583    } else if (!mask_list->subexpressions.is_empty()) {
584       ir_read_error(mask_list, "expected () or (<write mask>)");
585       return NULL;
586    }
587
588    ir_dereference *lhs = read_dereference(lhs_expr);
589    if (lhs == NULL) {
590       ir_read_error(NULL, "when reading left-hand side of assignment");
591       return NULL;
592    }
593
594    ir_rvalue *rhs = read_rvalue(rhs_expr);
595    if (rhs == NULL) {
596       ir_read_error(NULL, "when reading right-hand side of assignment");
597       return NULL;
598    }
599
600    if (mask == 0 && (lhs->type->is_vector() || lhs->type->is_scalar())) {
601       ir_read_error(expr, "non-zero write mask required.");
602       return NULL;
603    }
604
605    return new(mem_ctx) ir_assignment(lhs, rhs, condition, mask);
606 }
607
608 ir_call *
609 ir_reader::read_call(s_expression *expr)
610 {
611    s_symbol *name;
612    s_list *params;
613
614    s_pattern pat[] = { "call", name, params };
615    if (!MATCH(expr, pat)) {
616       ir_read_error(expr, "expected (call <name> (<param> ...))");
617       return NULL;
618    }
619
620    exec_list parameters;
621
622    foreach_iter(exec_list_iterator, it, params->subexpressions) {
623       s_expression *expr = (s_expression*) it.get();
624       ir_rvalue *param = read_rvalue(expr);
625       if (param == NULL) {
626          ir_read_error(expr, "when reading parameter to function call");
627          return NULL;
628       }
629       parameters.push_tail(param);
630    }
631
632    ir_function *f = state->symbols->get_function(name->value());
633    if (f == NULL) {
634       ir_read_error(expr, "found call to undefined function %s",
635                     name->value());
636       return NULL;
637    }
638
639    ir_function_signature *callee = f->matching_signature(&parameters);
640    if (callee == NULL) {
641       ir_read_error(expr, "couldn't find matching signature for function "
642                     "%s", name->value());
643       return NULL;
644    }
645
646    return new(mem_ctx) ir_call(callee, &parameters);
647 }
648
649 ir_expression *
650 ir_reader::read_expression(s_expression *expr)
651 {
652    s_expression *s_type;
653    s_symbol *s_op;
654    s_expression *s_arg1;
655
656    s_pattern pat[] = { "expression", s_type, s_op, s_arg1 };
657    if (!PARTIAL_MATCH(expr, pat)) {
658       ir_read_error(expr, "expected (expression <type> <operator> "
659                           "<operand> [<operand>])");
660       return NULL;
661    }
662    s_expression *s_arg2 = (s_expression *) s_arg1->next; // may be tail sentinel
663
664    const glsl_type *type = read_type(s_type);
665    if (type == NULL)
666       return NULL;
667
668    /* Read the operator */
669    ir_expression_operation op = ir_expression::get_operator(s_op->value());
670    if (op == (ir_expression_operation) -1) {
671       ir_read_error(expr, "invalid operator: %s", s_op->value());
672       return NULL;
673    }
674     
675    unsigned num_operands = ir_expression::get_num_operands(op);
676    if (num_operands == 1 && !s_arg1->next->is_tail_sentinel()) {
677       ir_read_error(expr, "expected (expression <type> %s <operand>)",
678                     s_op->value());
679       return NULL;
680    }
681
682    ir_rvalue *arg1 = read_rvalue(s_arg1);
683    ir_rvalue *arg2 = NULL;
684    if (arg1 == NULL) {
685       ir_read_error(NULL, "when reading first operand of %s", s_op->value());
686       return NULL;
687    }
688
689    if (num_operands == 2) {
690       if (s_arg2->is_tail_sentinel() || !s_arg2->next->is_tail_sentinel()) {
691          ir_read_error(expr, "expected (expression <type> %s <operand> "
692                              "<operand>)", s_op->value());
693          return NULL;
694       }
695       arg2 = read_rvalue(s_arg2);
696       if (arg2 == NULL) {
697          ir_read_error(NULL, "when reading second operand of %s",
698                        s_op->value());
699          return NULL;
700       }
701    }
702
703    return new(mem_ctx) ir_expression(op, type, arg1, arg2);
704 }
705
706 ir_swizzle *
707 ir_reader::read_swizzle(s_expression *expr)
708 {
709    s_symbol *swiz;
710    s_expression *sub;
711
712    s_pattern pat[] = { "swiz", swiz, sub };
713    if (!MATCH(expr, pat)) {
714       ir_read_error(expr, "expected (swiz <swizzle> <rvalue>)");
715       return NULL;
716    }
717
718    if (strlen(swiz->value()) > 4) {
719       ir_read_error(expr, "expected a valid swizzle; found %s", swiz->value());
720       return NULL;
721    }
722
723    ir_rvalue *rvalue = read_rvalue(sub);
724    if (rvalue == NULL)
725       return NULL;
726
727    ir_swizzle *ir = ir_swizzle::create(rvalue, swiz->value(),
728                                        rvalue->type->vector_elements);
729    if (ir == NULL)
730       ir_read_error(expr, "invalid swizzle");
731
732    return ir;
733 }
734
735 ir_constant *
736 ir_reader::read_constant(s_expression *expr)
737 {
738    s_expression *type_expr;
739    s_list *values;
740
741    s_pattern pat[] = { "constant", type_expr, values };
742    if (!MATCH(expr, pat)) {
743       ir_read_error(expr, "expected (constant <type> (...))");
744       return NULL;
745    }
746
747    const glsl_type *type = read_type(type_expr);
748    if (type == NULL)
749       return NULL;
750
751    if (values == NULL) {
752       ir_read_error(expr, "expected (constant <type> (...))");
753       return NULL;
754    }
755
756    if (type->is_array()) {
757       unsigned elements_supplied = 0;
758       exec_list elements;
759       foreach_iter(exec_list_iterator, it, values->subexpressions) {
760          s_expression *elt = (s_expression *) it.get();
761          ir_constant *ir_elt = read_constant(elt);
762          if (ir_elt == NULL)
763             return NULL;
764          elements.push_tail(ir_elt);
765          elements_supplied++;
766       }
767
768       if (elements_supplied != type->length) {
769          ir_read_error(values, "expected exactly %u array elements, "
770                        "given %u", type->length, elements_supplied);
771          return NULL;
772       }
773       return new(mem_ctx) ir_constant(type, &elements);
774    }
775
776    ir_constant_data data = { { 0 } };
777
778    // Read in list of values (at most 16).
779    unsigned k = 0;
780    foreach_iter(exec_list_iterator, it, values->subexpressions) {
781       if (k >= 16) {
782          ir_read_error(values, "expected at most 16 numbers");
783          return NULL;
784       }
785
786       s_expression *expr = (s_expression*) it.get();
787
788       if (type->base_type == GLSL_TYPE_FLOAT) {
789          s_number *value = SX_AS_NUMBER(expr);
790          if (value == NULL) {
791             ir_read_error(values, "expected numbers");
792             return NULL;
793          }
794          data.f[k] = value->fvalue();
795       } else {
796          s_int *value = SX_AS_INT(expr);
797          if (value == NULL) {
798             ir_read_error(values, "expected integers");
799             return NULL;
800          }
801
802          switch (type->base_type) {
803          case GLSL_TYPE_UINT: {
804             data.u[k] = value->value();
805             break;
806          }
807          case GLSL_TYPE_INT: {
808             data.i[k] = value->value();
809             break;
810          }
811          case GLSL_TYPE_BOOL: {
812             data.b[k] = value->value();
813             break;
814          }
815          default:
816             ir_read_error(values, "unsupported constant type");
817             return NULL;
818          }
819       }
820       ++k;
821    }
822    if (k != type->components()) {
823       ir_read_error(values, "expected %u constant values, found %u",
824                     type->components(), k);
825       return NULL;
826    }
827
828    return new(mem_ctx) ir_constant(type, &data);
829 }
830
831 ir_dereference *
832 ir_reader::read_dereference(s_expression *expr)
833 {
834    s_symbol *s_var;
835    s_expression *s_subject;
836    s_expression *s_index;
837    s_symbol *s_field;
838
839    s_pattern var_pat[] = { "var_ref", s_var };
840    s_pattern array_pat[] = { "array_ref", s_subject, s_index };
841    s_pattern record_pat[] = { "record_ref", s_subject, s_field };
842
843    if (MATCH(expr, var_pat)) {
844       ir_variable *var = state->symbols->get_variable(s_var->value());
845       if (var == NULL) {
846          ir_read_error(expr, "undeclared variable: %s", s_var->value());
847          return NULL;
848       }
849       return new(mem_ctx) ir_dereference_variable(var);
850    } else if (MATCH(expr, array_pat)) {
851       ir_rvalue *subject = read_rvalue(s_subject);
852       if (subject == NULL) {
853          ir_read_error(NULL, "when reading the subject of an array_ref");
854          return NULL;
855       }
856
857       ir_rvalue *idx = read_rvalue(s_index);
858       if (subject == NULL) {
859          ir_read_error(NULL, "when reading the index of an array_ref");
860          return NULL;
861       }
862       return new(mem_ctx) ir_dereference_array(subject, idx);
863    } else if (MATCH(expr, record_pat)) {
864       ir_rvalue *subject = read_rvalue(s_subject);
865       if (subject == NULL) {
866          ir_read_error(NULL, "when reading the subject of a record_ref");
867          return NULL;
868       }
869       return new(mem_ctx) ir_dereference_record(subject, s_field->value());
870    }
871    return NULL;
872 }
873
874 ir_texture *
875 ir_reader::read_texture(s_expression *expr)
876 {
877    s_symbol *tag = NULL;
878    s_expression *s_type = NULL;
879    s_expression *s_sampler = NULL;
880    s_expression *s_coord = NULL;
881    s_expression *s_offset = NULL;
882    s_expression *s_proj = NULL;
883    s_list *s_shadow = NULL;
884    s_expression *s_lod = NULL;
885
886    ir_texture_opcode op = ir_tex; /* silence warning */
887
888    s_pattern tex_pattern[] =
889       { "tex", s_type, s_sampler, s_coord, s_offset, s_proj, s_shadow };
890    s_pattern txf_pattern[] =
891       { "txf", s_type, s_sampler, s_coord, s_offset, s_lod };
892    s_pattern txs_pattern[] =
893       { "txs", s_type, s_sampler, s_lod };
894    s_pattern other_pattern[] =
895       { tag, s_type, s_sampler, s_coord, s_offset, s_proj, s_shadow, s_lod };
896
897    if (MATCH(expr, tex_pattern)) {
898       op = ir_tex;
899    } else if (MATCH(expr, txf_pattern)) {
900       op = ir_txf;
901    } else if (MATCH(expr, txs_pattern)) {
902       op = ir_txs;
903    } else if (MATCH(expr, other_pattern)) {
904       op = ir_texture::get_opcode(tag->value());
905       if (op == -1)
906          return NULL;
907    } else {
908       ir_read_error(NULL, "unexpected texture pattern");
909       return NULL;
910    }
911
912    ir_texture *tex = new(mem_ctx) ir_texture(op);
913
914    // Read return type
915    const glsl_type *type = read_type(s_type);
916    if (type == NULL) {
917       ir_read_error(NULL, "when reading type in (%s ...)",
918                     tex->opcode_string());
919       return NULL;
920    }
921
922    // Read sampler (must be a deref)
923    ir_dereference *sampler = read_dereference(s_sampler);
924    if (sampler == NULL) {
925       ir_read_error(NULL, "when reading sampler in (%s ...)",
926                     tex->opcode_string());
927       return NULL;
928    }
929    tex->set_sampler(sampler, type);
930
931    if (op != ir_txs) {
932       // Read coordinate (any rvalue)
933       tex->coordinate = read_rvalue(s_coord);
934       if (tex->coordinate == NULL) {
935          ir_read_error(NULL, "when reading coordinate in (%s ...)",
936                        tex->opcode_string());
937          return NULL;
938       }
939
940       // Read texel offset - either 0 or an rvalue.
941       s_int *si_offset = SX_AS_INT(s_offset);
942       if (si_offset == NULL || si_offset->value() != 0) {
943          tex->offset = read_rvalue(s_offset);
944          if (tex->offset == NULL) {
945             ir_read_error(s_offset, "expected 0 or an expression");
946             return NULL;
947          }
948       }
949    }
950
951    if (op != ir_txf && op != ir_txs) {
952       s_int *proj_as_int = SX_AS_INT(s_proj);
953       if (proj_as_int && proj_as_int->value() == 1) {
954          tex->projector = NULL;
955       } else {
956          tex->projector = read_rvalue(s_proj);
957          if (tex->projector == NULL) {
958             ir_read_error(NULL, "when reading projective divide in (%s ..)",
959                           tex->opcode_string());
960             return NULL;
961          }
962       }
963
964       if (s_shadow->subexpressions.is_empty()) {
965          tex->shadow_comparitor = NULL;
966       } else {
967          tex->shadow_comparitor = read_rvalue(s_shadow);
968          if (tex->shadow_comparitor == NULL) {
969             ir_read_error(NULL, "when reading shadow comparitor in (%s ..)",
970                           tex->opcode_string());
971             return NULL;
972          }
973       }
974    }
975
976    switch (op) {
977    case ir_txb:
978       tex->lod_info.bias = read_rvalue(s_lod);
979       if (tex->lod_info.bias == NULL) {
980          ir_read_error(NULL, "when reading LOD bias in (txb ...)");
981          return NULL;
982       }
983       break;
984    case ir_txl:
985    case ir_txf:
986    case ir_txs:
987       tex->lod_info.lod = read_rvalue(s_lod);
988       if (tex->lod_info.lod == NULL) {
989          ir_read_error(NULL, "when reading LOD in (%s ...)",
990                        tex->opcode_string());
991          return NULL;
992       }
993       break;
994    case ir_txd: {
995       s_expression *s_dx, *s_dy;
996       s_pattern dxdy_pat[] = { s_dx, s_dy };
997       if (!MATCH(s_lod, dxdy_pat)) {
998          ir_read_error(s_lod, "expected (dPdx dPdy) in (txd ...)");
999          return NULL;
1000       }
1001       tex->lod_info.grad.dPdx = read_rvalue(s_dx);
1002       if (tex->lod_info.grad.dPdx == NULL) {
1003          ir_read_error(NULL, "when reading dPdx in (txd ...)");
1004          return NULL;
1005       }
1006       tex->lod_info.grad.dPdy = read_rvalue(s_dy);
1007       if (tex->lod_info.grad.dPdy == NULL) {
1008          ir_read_error(NULL, "when reading dPdy in (txd ...)");
1009          return NULL;
1010       }
1011       break;
1012    }
1013    default:
1014       // tex doesn't have any extra parameters.
1015       break;
1016    };
1017    return tex;
1018 }