glsl: Change type of is_array to bool.
[mesa.git] / src / glsl / ast_function.cpp
index ea3282c5f9428e84a7630cf2f2f5575d8b07705d..4b0b87351f53e9a4513db0e3042f4015473f1b4c 100644 (file)
@@ -132,12 +132,13 @@ verify_parameter_modes(_mesa_glsl_parse_state *state,
       }
 
       /* Verify that 'out' and 'inout' actual parameters are lvalues. */
-      if (formal->mode == ir_var_out || formal->mode == ir_var_inout) {
+      if (formal->mode == ir_var_function_out
+          || formal->mode == ir_var_function_inout) {
         const char *mode = NULL;
         switch (formal->mode) {
-        case ir_var_out:   mode = "out";   break;
-        case ir_var_inout: mode = "inout"; break;
-        default:           assert(false);  break;
+        case ir_var_function_out:   mode = "out";   break;
+        case ir_var_function_inout: mode = "inout"; break;
+        default:                    assert(false);  break;
         }
 
         /* This AST-based check catches errors like f(i++).  The IR-based
@@ -164,10 +165,18 @@ verify_parameter_modes(_mesa_glsl_parse_state *state,
                             actual->variable_referenced()->name);
            return false;
         } else if (!actual->is_lvalue()) {
-           _mesa_glsl_error(&loc, state,
-                            "function parameter '%s %s' is not an lvalue",
-                            mode, formal->name);
-           return false;
+            /* Even though ir_binop_vector_extract is not an l-value, let it
+             * slop through.  generate_call will handle it correctly.
+             */
+            ir_expression *const expr = ((ir_rvalue *) actual)->as_expression();
+            if (expr == NULL
+                || expr->operation != ir_binop_vector_extract
+                || !expr->operands[0]->is_lvalue()) {
+               _mesa_glsl_error(&loc, state,
+                                "function parameter '%s %s' is not an lvalue",
+                                mode, formal->name);
+               return false;
+            }
         }
       }
 
@@ -177,13 +186,100 @@ verify_parameter_modes(_mesa_glsl_parse_state *state,
    return true;
 }
 
+static void
+fix_parameter(void *mem_ctx, ir_rvalue *actual, const glsl_type *formal_type,
+              exec_list *before_instructions, exec_list *after_instructions,
+              bool parameter_is_inout)
+{
+   ir_expression *const expr = actual->as_expression();
+
+   /* If the types match exactly and the parameter is not a vector-extract,
+    * nothing needs to be done to fix the parameter.
+    */
+   if (formal_type == actual->type
+       && (expr == NULL || expr->operation != ir_binop_vector_extract))
+      return;
+
+   /* To convert an out parameter, we need to create a temporary variable to
+    * hold the value before conversion, and then perform the conversion after
+    * the function call returns.
+    *
+    * This has the effect of transforming code like this:
+    *
+    *   void f(out int x);
+    *   float value;
+    *   f(value);
+    *
+    * Into IR that's equivalent to this:
+    *
+    *   void f(out int x);
+    *   float value;
+    *   int out_parameter_conversion;
+    *   f(out_parameter_conversion);
+    *   value = float(out_parameter_conversion);
+    *
+    * If the parameter is an ir_expression of ir_binop_vector_extract,
+    * additional conversion is needed in the post-call re-write.
+    */
+   ir_variable *tmp =
+      new(mem_ctx) ir_variable(formal_type, "inout_tmp", ir_var_temporary);
+
+   before_instructions->push_tail(tmp);
+
+   /* If the parameter is an inout parameter, copy the value of the actual
+    * parameter to the new temporary.  Note that no type conversion is allowed
+    * here because inout parameters must match types exactly.
+    */
+   if (parameter_is_inout) {
+      /* Inout parameters should never require conversion, since that would
+       * require an implicit conversion to exist both to and from the formal
+       * parameter type, and there are no bidirectional implicit conversions.
+       */
+      assert (actual->type == formal_type);
+
+      ir_dereference_variable *const deref_tmp_1 =
+         new(mem_ctx) ir_dereference_variable(tmp);
+      ir_assignment *const assignment =
+         new(mem_ctx) ir_assignment(deref_tmp_1, actual);
+      before_instructions->push_tail(assignment);
+   }
+
+   /* Replace the parameter in the call with a dereference of the new
+    * temporary.
+    */
+   ir_dereference_variable *const deref_tmp_2 =
+      new(mem_ctx) ir_dereference_variable(tmp);
+   actual->replace_with(deref_tmp_2);
+
+
+   /* Copy the temporary variable to the actual parameter with optional
+    * type conversion applied.
+    */
+   ir_rvalue *rhs = new(mem_ctx) ir_dereference_variable(tmp);
+   if (actual->type != formal_type)
+      rhs = convert_component(rhs, actual->type);
+
+   ir_rvalue *lhs = actual;
+   if (expr != NULL && expr->operation == ir_binop_vector_extract) {
+      rhs = new(mem_ctx) ir_expression(ir_triop_vector_insert,
+                                       expr->operands[0]->type,
+                                       expr->operands[0]->clone(mem_ctx, NULL),
+                                       rhs,
+                                       expr->operands[1]->clone(mem_ctx, NULL));
+      lhs = expr->operands[0]->clone(mem_ctx, NULL);
+   }
+
+   ir_assignment *const assignment_2 = new(mem_ctx) ir_assignment(lhs, rhs);
+   after_instructions->push_tail(assignment_2);
+}
+
 /**
  * If a function call is generated, \c call_ir will point to it on exit.
  * Otherwise \c call_ir will be set to \c NULL.
  */
 static ir_rvalue *
 generate_call(exec_list *instructions, ir_function_signature *sig,
-             YYLTYPE *loc, exec_list *actual_parameters,
+             exec_list *actual_parameters,
              ir_call **call_ir,
              struct _mesa_glsl_parse_state *state)
 {
@@ -210,57 +306,17 @@ generate_call(exec_list *instructions, ir_function_signature *sig,
       if (formal->type->is_numeric() || formal->type->is_boolean()) {
         switch (formal->mode) {
         case ir_var_const_in:
-        case ir_var_in: {
+        case ir_var_function_in: {
            ir_rvalue *converted
               = convert_component(actual, formal->type);
            actual->replace_with(converted);
            break;
         }
-        case ir_var_out:
-           if (actual->type != formal->type) {
-              /* To convert an out parameter, we need to create a
-               * temporary variable to hold the value before conversion,
-               * and then perform the conversion after the function call
-               * returns.
-               *
-               * This has the effect of transforming code like this:
-               *
-               *   void f(out int x);
-               *   float value;
-               *   f(value);
-               *
-               * Into IR that's equivalent to this:
-               *
-               *   void f(out int x);
-               *   float value;
-               *   int out_parameter_conversion;
-               *   f(out_parameter_conversion);
-               *   value = float(out_parameter_conversion);
-               */
-              ir_variable *tmp =
-                 new(ctx) ir_variable(formal->type,
-                                      "out_parameter_conversion",
-                                      ir_var_temporary);
-              instructions->push_tail(tmp);
-              ir_dereference_variable *deref_tmp_1
-                 = new(ctx) ir_dereference_variable(tmp);
-              ir_dereference_variable *deref_tmp_2
-                 = new(ctx) ir_dereference_variable(tmp);
-              ir_rvalue *converted_tmp
-                 = convert_component(deref_tmp_1, actual->type);
-              ir_assignment *assignment
-                 = new(ctx) ir_assignment(actual, converted_tmp);
-              post_call_conversions.push_tail(assignment);
-              actual->replace_with(deref_tmp_2);
-           }
-           break;
-        case ir_var_inout:
-           /* Inout parameters should never require conversion, since that
-            * would require an implicit conversion to exist both to and
-            * from the formal parameter type, and there are no
-            * bidirectional implicit conversions.
-            */
-           assert (actual->type == formal->type);
+        case ir_var_function_out:
+        case ir_var_function_inout:
+            fix_parameter(ctx, actual, formal->type,
+                          instructions, &post_call_conversions,
+                          formal->mode == ir_var_function_inout);
            break;
         default:
            assert (!"Illegal formal parameter mode");
@@ -275,9 +331,10 @@ generate_call(exec_list *instructions, ir_function_signature *sig,
    /* If the function call is a constant expression, don't generate any
     * instructions; just generate an ir_constant.
     *
-    * Function calls were first allowed to be constant expressions in GLSL 1.20.
+    * Function calls were first allowed to be constant expressions in GLSL
+    * 1.20 and GLSL ES 3.00.
     */
-   if (state->language_version >= 120) {
+   if (state->is_version(120, 300)) {
       ir_constant *value = sig->constant_expression_value(actual_parameters, NULL);
       if (value != NULL) {
         return value;
@@ -324,7 +381,8 @@ match_function_by_name(const char *name,
       goto done; /* no match */
 
    /* Is the function hidden by a variable (impossible in 1.10)? */
-   if (state->language_version != 110 && state->symbols->get_variable(name))
+   if (!state->symbols->separate_function_namespace
+       && state->symbols->get_variable(name))
       goto done; /* no match */
 
    if (f != NULL) {
@@ -590,7 +648,7 @@ process_array_constructor(exec_list *instructions,
 
       _mesa_glsl_error(loc, state, "array constructor must have %s %u "
                       "parameter%s",
-                      (constructor_type->length != 0) ? "at least" : "exactly",
+                      (constructor_type->length == 0) ? "at least" : "exactly",
                       min_param, (min_param <= 1) ? "" : "s");
       return ir_rvalue::error_value(ctx);
    }
@@ -632,6 +690,7 @@ process_array_constructor(exec_list *instructions,
                          "expected: %s, found %s",
                          constructor_type->element_type()->name,
                          result->type->name);
+         return ir_rvalue::error_value(ctx);
       }
 
       /* Attempt to convert the parameter to a constant valued expression.
@@ -1242,9 +1301,8 @@ ast_function_expression::hir(exec_list *instructions,
       }
 
       if (constructor_type->is_array()) {
-        if (state->language_version <= 110) {
-           _mesa_glsl_error(& loc, state,
-                            "array constructors forbidden in GLSL 1.10");
+         if (!state->check_version(120, 300, &loc,
+                                   "array constructors forbidden")) {
            return ir_rvalue::error_value(ctx);
         }
 
@@ -1367,11 +1425,11 @@ ast_function_expression::hir(exec_list *instructions,
        *    "It is an error to construct matrices from other matrices. This
        *    is reserved for future use."
        */
-      if (state->language_version == 110 && matrix_parameters > 0
-         && constructor_type->is_matrix()) {
-        _mesa_glsl_error(& loc, state, "cannot construct `%s' from a "
-                         "matrix in GLSL 1.10",
-                         constructor_type->name);
+      if (matrix_parameters > 0
+          && constructor_type->is_matrix()
+          && !state->check_version(120, 100, &loc,
+                                   "cannot construct `%s' from a matrix",
+                                   constructor_type->name)) {
         return ir_rvalue::error_value(ctx);
       }
 
@@ -1500,7 +1558,7 @@ ast_function_expression::hir(exec_list *instructions,
         /* an error has already been emitted */
         value = ir_rvalue::error_value(ctx);
       } else {
-        value = generate_call(instructions, sig, &loc, &actual_parameters,
+        value = generate_call(instructions, sig, &actual_parameters,
                               &call, state);
       }