#include "irgen/IRGen.h" #include #include "SysYParser.h" #include "ir/IR.h" #include "utils/Log.h" // 表达式生成当前也只实现了很小的一个子集。 // 目前支持: // - 整数字面量 // - 普通局部变量读取 // - 括号表达式 // - 二元加法 // // 还未支持: // - 减乘除与一元运算 // - 赋值表达式 // - 函数调用 // - 数组、指针、下标访问 // - 条件与比较表达式 // - ... ir::Value* IRGenImpl::EvalExpr(SysYParser::ExpContext& expr) { return std::any_cast(expr.accept(this)); } std::any IRGenImpl::visitPrimaryExp(SysYParser::PrimaryExpContext* ctx) { if (!ctx) throw std::runtime_error(FormatError("irgen", "非法 primary 表达式")); if (ctx->exp()) return EvalExpr(*ctx->exp()); if (ctx->lVal()) return ctx->lVal()->accept(this); if (ctx->number()) return ctx->number()->accept(this); throw std::runtime_error(FormatError("irgen", "不支持的 primary 表达式")); } std::any IRGenImpl::visitNumber(SysYParser::NumberContext* ctx) { if (!ctx || !ctx->IntConst()) { throw std::runtime_error(FormatError("irgen", "当前仅支持整数字面量")); } return static_cast( builder_.CreateConstInt(std::stoi(ctx->getText()))); } // 变量使用的处理流程: // 1. 先通过语义分析结果把变量使用绑定回声明; // 2. 再通过 storage_map_ 找到该声明对应的栈槽位; // 3. 最后生成 load,把内存中的值读出来。 // // 因此当前 IRGen 自己不再做名字查找,而是直接消费 Sema 的绑定结果。 std::any IRGenImpl::visitLVal(SysYParser::LValContext* ctx) { if (!ctx || !ctx->Ident()) { throw std::runtime_error(FormatError("irgen", "当前仅支持普通整型变量")); } // find storage by matching declaration node stored in Sema context // Sema stores types/decl contexts in IRGenContext maps; here we search storage_map_ by name std::string name = ctx->Ident()->getText(); for (auto& kv : storage_map_) { // kv.first is VarDefContext*, try to get Ident text if (kv.first && kv.first->Ident() && kv.first->Ident()->getText() == name) { return static_cast( builder_.CreateLoad(kv.second, module_.GetContext().NextTemp())); } } throw std::runtime_error(FormatError("irgen", "变量声明缺少存储槽位: " + name)); } std::any IRGenImpl::visitAddExp(SysYParser::AddExpContext* ctx) { if (!ctx) throw std::runtime_error(FormatError("irgen", "非法加法表达式")); // left-associative: evaluate first two mulExp as a simple binary add if (ctx->mulExp().size() == 1) return ctx->mulExp(0)->accept(this); ir::Value* lhs = std::any_cast(ctx->mulExp(0)->accept(this)); ir::Value* rhs = std::any_cast(ctx->mulExp(1)->accept(this)); return static_cast( builder_.CreateBinary(ir::Opcode::Add, lhs, rhs, module_.GetContext().NextTemp())); }