7478656c0b64f8d0d5092b9910a12bb6f1cb3c35
[sbcl.git] / src / compiler / ir1tran.lisp
1 ;;;; This file contains code which does the translation from Lisp code
2 ;;;; to the first intermediate representation (IR1).
3
4 ;;;; This software is part of the SBCL system. See the README file for
5 ;;;; more information.
6 ;;;;
7 ;;;; This software is derived from the CMU CL system, which was
8 ;;;; written at Carnegie Mellon University and released into the
9 ;;;; public domain. The software is in the public domain and is
10 ;;;; provided with absolutely no warranty. See the COPYING and CREDITS
11 ;;;; files for more information.
12
13 (in-package "SB!C")
14
15 (declaim (special *compiler-error-bailout*))
16
17 ;;; *SOURCE-PATHS* is a hashtable from source code forms to the path
18 ;;; taken through the source to reach the form. This provides a way to
19 ;;; keep track of the location of original source forms, even when
20 ;;; macroexpansions and other arbitary permutations of the code
21 ;;; happen. This table is initialized by calling Find-Source-Paths on
22 ;;; the original source.
23 (declaim (hash-table *source-paths*))
24 (defvar *source-paths*)
25
26 ;;; *CURRENT-COMPONENT* is the Component structure which we link
27 ;;; blocks into as we generate them. This just serves to glue the
28 ;;; emitted blocks together until local call analysis and flow graph
29 ;;; canonicalization figure out what is really going on. We need to
30 ;;; keep track of all the blocks generated so that we can delete them
31 ;;; if they turn out to be unreachable.
32 ;;;
33 ;;; FIXME: It's confusing having one variable named *CURRENT-COMPONENT*
34 ;;; and another named *COMPONENT-BEING-COMPILED*. (In CMU CL they
35 ;;; were called *CURRENT-COMPONENT* and *COMPILE-COMPONENT* respectively,
36 ;;; which also confusing.)
37 (declaim (type (or component null) *current-component*))
38 (defvar *current-component*)
39
40 ;;; *CURRENT-PATH* is the source path of the form we are currently
41 ;;; translating. See NODE-SOURCE-PATH in the NODE structure.
42 (declaim (list *current-path*))
43 (defvar *current-path* nil)
44
45 ;;; *CONVERTING-FOR-INTERPRETER* is true when we are creating IR1 to
46 ;;; be interpreted rather than compiled. This inhibits source
47 ;;; tranformations and stuff.
48 (defvar *converting-for-interpreter* nil)
49 ;;; FIXME: Rename to *IR1-FOR-INTERPRETER-NOT-COMPILER-P*.
50
51 ;;; FIXME: This nastiness was one of my original motivations to start
52 ;;; hacking CMU CL. The non-ANSI behavior can be useful, but it should
53 ;;; be made not the default, and perhaps should be controlled by
54 ;;; DECLAIM instead of a variable like this. And whether or not this
55 ;;; kind of checking is on, declarations should be assertions to the
56 ;;; extent practical, and code which can't be compiled efficiently
57 ;;; while adhering to that principle should give warnings.
58 (defvar *derive-function-types* t
59   #!+sb-doc
60   "(Caution: Soon, this might change its semantics somewhat, or even go away.)
61   If true, argument and result type information derived from compilation of
62   DEFUNs is used when compiling calls to that function. If false, only
63   information from FTYPE proclamations will be used.")
64 \f
65 ;;;; namespace management utilities
66
67 ;;; Return a GLOBAL-VAR structure usable for referencing the global
68 ;;; function NAME.
69 (defun find-free-really-function (name)
70   (unless (info :function :kind name)
71     (setf (info :function :kind name) :function)
72     (setf (info :function :where-from name) :assumed))
73
74   (let ((where (info :function :where-from name)))
75     (when (eq where :assumed)
76       (note-undefined-reference name :function))
77     (make-global-var :kind :global-function
78                      :name name
79                      :type (if (or *derive-function-types*
80                                    (eq where :declared))
81                                (info :function :type name)
82                                (specifier-type 'function))
83                      :where-from where)))
84
85 ;;; Return a SLOT-ACCESSOR structure usable for referencing the slot
86 ;;; accessor NAME. CLASS is the structure class.
87 (defun find-structure-slot-accessor (class name)
88   (declare (type sb!xc:class class))
89   (let* ((info (layout-info
90                 (or (info :type :compiler-layout (sb!xc:class-name class))
91                     (class-layout class))))
92          (accessor (if (listp name) (cadr name) name))
93          (slot (find accessor (dd-slots info) :key #'sb!kernel:dsd-accessor))
94          (type (dd-name info))
95          (slot-type (dsd-type slot)))
96     (assert slot () "Can't find slot ~S." type)
97     (make-slot-accessor
98      :name name
99      :type (specifier-type
100             (if (listp name)
101                 `(function (,slot-type ,type) ,slot-type)
102                 `(function (,type) ,slot-type)))
103      :for class
104      :slot slot)))
105
106 ;;; If NAME is already entered in *FREE-FUNCTIONS*, then return the
107 ;;; value. Otherwise, make a new GLOBAL-VAR using information from the
108 ;;; global environment and enter it in *FREE-FUNCTIONS*. If NAME names
109 ;;; a macro or special form, then we error out using the supplied
110 ;;; context which indicates what we were trying to do that demanded a
111 ;;; function.
112 (defun find-free-function (name context)
113   (declare (string context))
114   (declare (values global-var))
115   (or (gethash name *free-functions*)
116       (ecase (info :function :kind name)
117         ;; FIXME: The :MACRO and :SPECIAL-FORM cases could be merged.
118         (:macro
119          (compiler-error "The macro name ~S was found ~A." name context))
120         (:special-form
121          (compiler-error "The special form name ~S was found ~A."
122                          name
123                          context))
124         ((:function nil)
125          (check-function-name name)
126          (note-if-setf-function-and-macro name)
127          (let ((expansion (info :function :inline-expansion name))
128                (inlinep (info :function :inlinep name)))
129            (setf (gethash name *free-functions*)
130                  (if (or expansion inlinep)
131                      (make-defined-function
132                       :name name
133                       :inline-expansion expansion
134                       :inlinep inlinep
135                       :where-from (info :function :where-from name)
136                       :type (info :function :type name))
137                      (let ((info (info :function :accessor-for name)))
138                        (etypecase info
139                          (null
140                           (find-free-really-function name))
141                          (sb!xc:structure-class
142                           (find-structure-slot-accessor info name))
143                          (sb!xc:class
144                           (if (typep (layout-info (info :type :compiler-layout
145                                                         (sb!xc:class-name
146                                                          info)))
147                                      'defstruct-description)
148                               (find-structure-slot-accessor info name)
149                               (find-free-really-function name))))))))))))
150
151 ;;; Return the LEAF structure for the lexically apparent function
152 ;;; definition of NAME.
153 (declaim (ftype (function (t string) leaf) find-lexically-apparent-function))
154 (defun find-lexically-apparent-function (name context)
155   (let ((var (lexenv-find name functions :test #'equal)))
156     (cond (var
157            (unless (leaf-p var)
158              (assert (and (consp var) (eq (car var) 'macro)))
159              (compiler-error "found macro name ~S ~A" name context))
160            var)
161           (t
162            (find-free-function name context)))))
163
164 ;;; Return the LEAF node for a global variable reference to NAME. If
165 ;;; NAME is already entered in *FREE-VARIABLES*, then we just return
166 ;;; the corresponding value. Otherwise, we make a new leaf using
167 ;;; information from the global environment and enter it in
168 ;;; *FREE-VARIABLES*. If the variable is unknown, then we emit a
169 ;;; warning.
170 (defun find-free-variable (name)
171   (declare (values (or leaf heap-alien-info)))
172   (unless (symbolp name)
173     (compiler-error "Variable name is not a symbol: ~S." name))
174   (or (gethash name *free-variables*)
175       (let ((kind (info :variable :kind name))
176             (type (info :variable :type name))
177             (where-from (info :variable :where-from name)))
178         (when (and (eq where-from :assumed) (eq kind :global))
179           (note-undefined-reference name :variable))
180
181         (setf (gethash name *free-variables*)
182               (if (eq kind :alien)
183                   (info :variable :alien-info name)
184                   (multiple-value-bind (val valp)
185                       (info :variable :constant-value name)
186                     (if (and (eq kind :constant) valp)
187                         (make-constant :value val
188                                        :name name
189                                        :type (ctype-of val)
190                                        :where-from where-from)
191                         (make-global-var :kind kind
192                                          :name name
193                                          :type type
194                                          :where-from where-from))))))))
195 \f
196 ;;; Grovel over CONSTANT checking for any sub-parts that need to be
197 ;;; processed with MAKE-LOAD-FORM. We have to be careful, because
198 ;;; CONSTANT might be circular. We also check that the constant (and
199 ;;; any subparts) are dumpable at all.
200 (eval-when (:compile-toplevel :load-toplevel :execute)
201   ;; The EVAL-WHEN is necessary for #.(1+ LIST-TO-HASH-TABLE-THRESHOLD) 
202   ;; below. -- AL 20010227
203   (defconstant list-to-hash-table-threshold 32))
204 (defun maybe-emit-make-load-forms (constant)
205   (let ((things-processed nil)
206         (count 0))
207     ;; FIXME: Does this LIST-or-HASH-TABLE messiness give much benefit?
208     (declare (type (or list hash-table) things-processed)
209              (type (integer 0 #.(1+ list-to-hash-table-threshold)) count)
210              (inline member))
211     (labels ((grovel (value)
212                ;; Unless VALUE is an object which which obviously
213                ;; can't contain other objects
214                (unless (typep value
215                               '(or #-sb-xc-host unboxed-array
216                                    symbol
217                                    number
218                                    character
219                                    string))
220                  (etypecase things-processed
221                    (list
222                     (when (member value things-processed :test #'eq)
223                       (return-from grovel nil))
224                     (push value things-processed)
225                     (incf count)
226                     (when (> count list-to-hash-table-threshold)
227                       (let ((things things-processed))
228                         (setf things-processed
229                               (make-hash-table :test 'eq))
230                         (dolist (thing things)
231                           (setf (gethash thing things-processed) t)))))
232                    (hash-table
233                     (when (gethash value things-processed)
234                       (return-from grovel nil))
235                     (setf (gethash value things-processed) t)))
236                  (typecase value
237                    (cons
238                     (grovel (car value))
239                     (grovel (cdr value)))
240                    (simple-vector
241                     (dotimes (i (length value))
242                       (grovel (svref value i))))
243                    ((vector t)
244                     (dotimes (i (length value))
245                       (grovel (aref value i))))
246                    ((simple-array t)
247                     ;; Even though the (ARRAY T) branch does the exact
248                     ;; same thing as this branch we do this separately
249                     ;; so that the compiler can use faster versions of
250                     ;; array-total-size and row-major-aref.
251                     (dotimes (i (array-total-size value))
252                       (grovel (row-major-aref value i))))
253                    ((array t)
254                     (dotimes (i (array-total-size value))
255                       (grovel (row-major-aref value i))))
256                    (;; In the target SBCL, we can dump any instance,
257                     ;; but in the cross-compilation host,
258                     ;; %INSTANCE-FOO functions don't work on general
259                     ;; instances, only on STRUCTURE!OBJECTs.
260                     #+sb-xc-host structure!object
261                     #-sb-xc-host instance
262                     (when (emit-make-load-form value)
263                       (dotimes (i (%instance-length value))
264                         (grovel (%instance-ref value i)))))
265                    (t
266                     (compiler-error
267                      "Objects of type ~S can't be dumped into fasl files."
268                      (type-of value)))))))
269       (grovel constant)))
270   (values))
271 \f
272 ;;;; some flow-graph hacking utilities
273
274 ;;; This function sets up the back link between the node and the
275 ;;; continuation which continues at it.
276 #!-sb-fluid (declaim (inline prev-link))
277 (defun prev-link (node cont)
278   (declare (type node node) (type continuation cont))
279   (assert (not (continuation-next cont)))
280   (setf (continuation-next cont) node)
281   (setf (node-prev node) cont))
282
283 ;;; This function is used to set the continuation for a node, and thus
284 ;;; determine what receives the value and what is evaluated next. If
285 ;;; the continuation has no block, then we make it be in the block
286 ;;; that the node is in. If the continuation heads its block, we end
287 ;;; our block and link it to that block. If the continuation is not
288 ;;; currently used, then we set the derived-type for the continuation
289 ;;; to that of the node, so that a little type propagation gets done.
290 ;;;
291 ;;; We also deal with a bit of THE's semantics here: we weaken the
292 ;;; assertion on CONT to be no stronger than the assertion on CONT in
293 ;;; our scope. See the IR1-CONVERT method for THE.
294 #!-sb-fluid (declaim (inline use-continuation))
295 (defun use-continuation (node cont)
296   (declare (type node node) (type continuation cont))
297   (let ((node-block (continuation-block (node-prev node))))
298     (case (continuation-kind cont)
299       (:unused
300        (setf (continuation-block cont) node-block)
301        (setf (continuation-kind cont) :inside-block)
302        (setf (continuation-use cont) node)
303        (setf (node-cont node) cont))
304       (t
305        (%use-continuation node cont)))))
306 (defun %use-continuation (node cont)
307   (declare (type node node) (type continuation cont) (inline member))
308   (let ((block (continuation-block cont))
309         (node-block (continuation-block (node-prev node))))
310     (assert (eq (continuation-kind cont) :block-start))
311     (assert (not (block-last node-block)) () "~S has already ended."
312             node-block)
313     (setf (block-last node-block) node)
314     (assert (null (block-succ node-block)) () "~S already has successors."
315             node-block)
316     (setf (block-succ node-block) (list block))
317     (assert (not (member node-block (block-pred block) :test #'eq)) ()
318             "~S is already a predecessor of ~S." node-block block)
319     (push node-block (block-pred block))
320     (add-continuation-use node cont)
321     (unless (eq (continuation-asserted-type cont) *wild-type*)
322       (let ((new (values-type-union (continuation-asserted-type cont)
323                                     (or (lexenv-find cont type-restrictions)
324                                         *wild-type*))))
325         (when (type/= new (continuation-asserted-type cont))
326           (setf (continuation-asserted-type cont) new)
327           (reoptimize-continuation cont))))))
328 \f
329 ;;;; exported functions
330
331 ;;; This function takes a form and the top-level form number for that
332 ;;; form, and returns a lambda representing the translation of that
333 ;;; form in the current global environment. The lambda is top-level
334 ;;; lambda that can be called to cause evaluation of the forms. This
335 ;;; lambda is in the initial component. If FOR-VALUE is T, then the
336 ;;; value of the form is returned from the function, otherwise NIL is
337 ;;; returned.
338 ;;;
339 ;;; This function may have arbitrary effects on the global environment
340 ;;; due to processing of PROCLAIMs and EVAL-WHENs. All syntax error
341 ;;; checking is done, with erroneous forms being replaced by a proxy
342 ;;; which signals an error if it is evaluated. Warnings about possibly
343 ;;; inconsistent or illegal changes to the global environment will
344 ;;; also be given.
345 ;;;
346 ;;; We make the initial component and convert the form in a PROGN (and
347 ;;; an optional NIL tacked on the end.) We then return the lambda. We
348 ;;; bind all of our state variables here, rather than relying on the
349 ;;; global value (if any) so that IR1 conversion will be reentrant.
350 ;;; This is necessary for EVAL-WHEN processing, etc.
351 ;;;
352 ;;; The hashtables used to hold global namespace info must be
353 ;;; reallocated elsewhere. Note also that *LEXENV* is not bound, so
354 ;;; that local macro definitions can be introduced by enclosing code.
355 (defun ir1-top-level (form path for-value)
356   (declare (list path))
357   (let* ((*current-path* path)
358          (component (make-empty-component))
359          (*current-component* component))
360     (setf (component-name component) "initial component")
361     (setf (component-kind component) :initial)
362     (let* ((forms (if for-value `(,form) `(,form nil)))
363            (res (ir1-convert-lambda-body forms ())))
364       (setf (leaf-name res) "top-level form")
365       (setf (functional-entry-function res) res)
366       (setf (functional-arg-documentation res) ())
367       (setf (functional-kind res) :top-level)
368       res)))
369
370 ;;; *CURRENT-FORM-NUMBER* is used in FIND-SOURCE-PATHS to compute the
371 ;;; form number to associate with a source path. This should be bound
372 ;;; to 0 around the processing of each truly top-level form.
373 (declaim (type index *current-form-number*))
374 (defvar *current-form-number*)
375
376 ;;; This function is called on freshly read forms to record the
377 ;;; initial location of each form (and subform.) Form is the form to
378 ;;; find the paths in, and TLF-Num is the top-level form number of the
379 ;;; truly top-level form.
380 ;;;
381 ;;; This gets a bit interesting when the source code is circular. This
382 ;;; can (reasonably?) happen in the case of circular list constants.
383 (defun find-source-paths (form tlf-num)
384   (declare (type index tlf-num))
385   (let ((*current-form-number* 0))
386     (sub-find-source-paths form (list tlf-num)))
387   (values))
388 (defun sub-find-source-paths (form path)
389   (unless (gethash form *source-paths*)
390     (setf (gethash form *source-paths*)
391           (list* 'original-source-start *current-form-number* path))
392     (incf *current-form-number*)
393     (let ((pos 0)
394           (subform form)
395           (trail form))
396       (declare (fixnum pos))
397       (macrolet ((frob ()
398                    '(progn
399                       (when (atom subform) (return))
400                       (let ((fm (car subform)))
401                         (when (consp fm)
402                           (sub-find-source-paths fm (cons pos path)))
403                         (incf pos))
404                       (setq subform (cdr subform))
405                       (when (eq subform trail) (return)))))
406         (loop
407           (frob)
408           (frob)
409           (setq trail (cdr trail)))))))
410 \f
411 ;;;; IR1-CONVERT, macroexpansion and special form dispatching
412
413 (macrolet (;; Bind *COMPILER-ERROR-BAILOUT* to a function that throws
414            ;; out of the body and converts a proxy form instead.
415            (ir1-error-bailout ((start
416                                 cont
417                                 form
418                                 &optional
419                                 (proxy ``(error "execution of a form compiled with errors:~% ~S"
420                                                 ',,form)))
421                                &body body)
422                               (let ((skip (gensym "SKIP")))
423                                 `(block ,skip
424                                    (catch 'ir1-error-abort
425                                      (let ((*compiler-error-bailout*
426                                             #'(lambda ()
427                                                 (throw 'ir1-error-abort nil))))
428                                        ,@body
429                                        (return-from ,skip nil)))
430                                    (ir1-convert ,start ,cont ,proxy)))))
431
432   ;; Translate FORM into IR1. The code is inserted as the NEXT of the
433   ;; continuation START. CONT is the continuation which receives the
434   ;; value of the FORM to be translated. The translators call this
435   ;; function recursively to translate their subnodes.
436   ;;
437   ;; As a special hack to make life easier in the compiler, a LEAF
438   ;; IR1-converts into a reference to that LEAF structure. This allows
439   ;; the creation using backquote of forms that contain leaf
440   ;; references, without having to introduce dummy names into the
441   ;; namespace.
442   (declaim (ftype (function (continuation continuation t) (values)) ir1-convert))
443   (defun ir1-convert (start cont form)
444     (ir1-error-bailout (start cont form)
445       (let ((*current-path* (or (gethash form *source-paths*)
446                                 (cons form *current-path*))))
447         (if (atom form)
448             (cond ((and (symbolp form) (not (keywordp form)))
449                    (ir1-convert-variable start cont form))
450                   ((leaf-p form)
451                    (reference-leaf start cont form))
452                   (t
453                    (reference-constant start cont form)))
454             (let ((fun (car form)))
455               (cond
456                ((symbolp fun)
457                 (let ((lexical-def (lexenv-find fun functions)))
458                   (typecase lexical-def
459                     (null (ir1-convert-global-functoid start cont form))
460                     (functional
461                      (ir1-convert-local-combination start
462                                                     cont
463                                                     form
464                                                     lexical-def))
465                     (global-var
466                      (ir1-convert-srctran start cont lexical-def form))
467                     (t
468                      (assert (and (consp lexical-def)
469                                   (eq (car lexical-def) 'macro)))
470                      (ir1-convert start cont
471                                   (careful-expand-macro (cdr lexical-def)
472                                                         form))))))
473                ((or (atom fun) (not (eq (car fun) 'lambda)))
474                 (compiler-error "illegal function call"))
475                (t
476                 (ir1-convert-combination start
477                                          cont
478                                          form
479                                          (ir1-convert-lambda fun))))))))
480     (values))
481
482   ;; Generate a reference to a manifest constant, creating a new leaf
483   ;; if necessary. If we are producing a fasl-file, make sure that
484   ;; MAKE-LOAD-FORM gets used on any parts of the constant that it
485   ;; needs to be.
486   (defun reference-constant (start cont value)
487     (declare (type continuation start cont)
488              (inline find-constant))
489     (ir1-error-bailout
490      (start cont value
491             '(error "attempt to reference undumpable constant"))
492      (when (producing-fasl-file)
493        (maybe-emit-make-load-forms value))
494      (let* ((leaf (find-constant value))
495             (res (make-ref (leaf-type leaf) leaf)))
496        (push res (leaf-refs leaf))
497        (prev-link res start)
498        (use-continuation res cont)))
499     (values)))
500
501 ;;; Add Fun to the COMPONENT-REANALYZE-FUNCTIONS. Fun is returned.
502  (defun maybe-reanalyze-function (fun)
503   (declare (type functional fun))
504   (when (typep fun '(or optional-dispatch clambda))
505     (pushnew fun (component-reanalyze-functions *current-component*)))
506   fun)
507
508 ;;; Generate a Ref node for LEAF, frobbing the LEAF structure as
509 ;;; needed. If LEAF represents a defined function which has already
510 ;;; been converted, and is not :NOTINLINE, then reference the
511 ;;; functional instead.
512 (defun reference-leaf (start cont leaf)
513   (declare (type continuation start cont) (type leaf leaf))
514   (let* ((leaf (or (and (defined-function-p leaf)
515                         (not (eq (defined-function-inlinep leaf)
516                                  :notinline))
517                         (let ((fun (defined-function-functional leaf)))
518                           (when (and fun (not (functional-kind fun)))
519                             (maybe-reanalyze-function fun))))
520                    leaf))
521          (res (make-ref (or (lexenv-find leaf type-restrictions)
522                             (leaf-type leaf))
523                         leaf)))
524     (push res (leaf-refs leaf))
525     (setf (leaf-ever-used leaf) t)
526     (prev-link res start)
527     (use-continuation res cont)))
528
529 ;;; Convert a reference to a symbolic constant or variable. If the
530 ;;; symbol is entered in the LEXENV-VARIABLES we use that definition,
531 ;;; otherwise we find the current global definition. This is also
532 ;;; where we pick off symbol macro and Alien variable references.
533 (defun ir1-convert-variable (start cont name)
534   (declare (type continuation start cont) (symbol name))
535   (let ((var (or (lexenv-find name variables) (find-free-variable name))))
536     (etypecase var
537       (leaf
538        (when (and (lambda-var-p var) (lambda-var-ignorep var))
539          ;; (ANSI's specification for the IGNORE declaration requires
540          ;; that this be a STYLE-WARNING, not a full WARNING.)
541          (compiler-style-warning "reading an ignored variable: ~S" name))
542        (reference-leaf start cont var))
543       (cons
544        (assert (eq (car var) 'MACRO))
545        (ir1-convert start cont (cdr var)))
546       (heap-alien-info
547        (ir1-convert start cont `(%heap-alien ',var)))))
548   (values))
549
550 ;;; Convert anything that looks like a special form, global function
551 ;;; or macro call.
552 (defun ir1-convert-global-functoid (start cont form)
553   (declare (type continuation start cont) (list form))
554   (let* ((fun (first form))
555          (translator (info :function :ir1-convert fun))
556          (cmacro (info :function :compiler-macro-function fun)))
557     (cond (translator (funcall translator start cont form))
558           ((and cmacro (not *converting-for-interpreter*)
559                 (not (eq (info :function :inlinep fun) :notinline)))
560            (let ((res (careful-expand-macro cmacro form)))
561              (if (eq res form)
562                  (ir1-convert-global-functoid-no-cmacro start cont form fun)
563                  (ir1-convert start cont res))))
564           (t
565            (ir1-convert-global-functoid-no-cmacro start cont form fun)))))
566
567 ;;; Handle the case of where the call was not a compiler macro, or was a
568 ;;; compiler macro and passed.
569 (defun ir1-convert-global-functoid-no-cmacro (start cont form fun)
570   (declare (type continuation start cont) (list form))
571   ;; FIXME: Couldn't all the INFO calls here be converted into
572   ;; standard CL functions, like MACRO-FUNCTION or something?
573   ;; And what happens with lexically-defined (MACROLET) macros
574   ;; here, anyway?
575   (ecase (info :function :kind fun)
576     (:macro
577      (ir1-convert start
578                   cont
579                   (careful-expand-macro (info :function :macro-function fun)
580                                         form)))
581     ((nil :function)
582      (ir1-convert-srctran start cont (find-free-function fun "Eh?") form))))
583
584 (defun muffle-warning-or-die ()
585   (muffle-warning)
586   (error "internal error -- no MUFFLE-WARNING restart"))
587
588 ;;; Trap errors during the macroexpansion.
589 (defun careful-expand-macro (fun form)
590   (handler-bind (;; When cross-compiling, we can get style warnings
591                  ;; about e.g. undefined functions. An unhandled
592                  ;; CL:STYLE-WARNING (as opposed to a
593                  ;; SB!C::COMPILER-NOTE) would cause FAILURE-P to be
594                  ;; set on the return from #'SB!XC:COMPILE-FILE, which
595                  ;; would falsely indicate an error sufficiently
596                  ;; serious that we should stop the build process. To
597                  ;; avoid this, we translate CL:STYLE-WARNING
598                  ;; conditions from the host Common Lisp into
599                  ;; cross-compiler SB!C::COMPILER-NOTE calls. (It
600                  ;; might be cleaner to just make Python use
601                  ;; CL:STYLE-WARNING internally, so that the
602                  ;; significance of any host Common Lisp
603                  ;; CL:STYLE-WARNINGs is understood automatically. But
604                  ;; for now I'm not motivated to do this. -- WHN
605                  ;; 19990412)
606                  (style-warning (lambda (c)
607                                   (compiler-note "(during macroexpansion)~%~A"
608                                                  c)
609                                   (muffle-warning-or-die)))
610                  ;; KLUDGE: CMU CL in its wisdom (version 2.4.6 for
611                  ;; Debian Linux, anyway) raises a CL:WARNING
612                  ;; condition (not a CL:STYLE-WARNING) for undefined
613                  ;; symbols when converting interpreted functions,
614                  ;; causing COMPILE-FILE to think the file has a real
615                  ;; problem, causing COMPILE-FILE to return FAILURE-P
616                  ;; set (not just WARNINGS-P set). Since undefined
617                  ;; symbol warnings are often harmless forward
618                  ;; references, and since it'd be inordinately painful
619                  ;; to try to eliminate all such forward references,
620                  ;; these warnings are basically unavoidable. Thus, we
621                  ;; need to coerce the system to work through them,
622                  ;; and this code does so, by crudely suppressing all
623                  ;; warnings in cross-compilation macroexpansion. --
624                  ;; WHN 19990412
625                  #+cmu
626                  (warning (lambda (c)
627                             (compiler-note
628                              "(during macroexpansion)~%~
629                               ~A~%~
630                               (KLUDGE: That was a non-STYLE WARNING.~%~
631                               Ordinarily that would cause compilation to~%~
632                               fail. However, since we're running under~%~
633                               CMU CL, and since CMU CL emits non-STYLE~%~
634                               warnings for safe, hard-to-fix things (e.g.~%~
635                               references to not-yet-defined functions)~%~
636                               we're going to have to ignore it and proceed~%~
637                               anyway. Hopefully we're not ignoring anything~%~
638                               horrible here..)~%"
639                              c)
640                             (muffle-warning-or-die)))
641                  (error (lambda (c)
642                           (compiler-error "(during macroexpansion)~%~A" c))))
643     (funcall sb!xc:*macroexpand-hook*
644              fun
645              form
646              *lexenv*)))
647 \f
648 ;;;; conversion utilities
649
650 ;;; Convert a bunch of forms, discarding all the values except the
651 ;;; last. If there aren't any forms, then translate a NIL.
652 (declaim (ftype (function (continuation continuation list) (values))
653                 ir1-convert-progn-body))
654 (defun ir1-convert-progn-body (start cont body)
655   (if (endp body)
656       (reference-constant start cont nil)
657       (let ((this-start start)
658             (forms body))
659         (loop
660           (let ((form (car forms)))
661             (when (endp (cdr forms))
662               (ir1-convert this-start cont form)
663               (return))
664             (let ((this-cont (make-continuation)))
665               (ir1-convert this-start this-cont form)
666               (setq this-start this-cont  forms (cdr forms)))))))
667   (values))
668 \f
669 ;;;; converting combinations
670
671 ;;; Convert a function call where the function (Fun) is a Leaf. We
672 ;;; return the Combination node so that we can poke at it if we want to.
673 (declaim (ftype (function (continuation continuation list leaf) combination)
674                 ir1-convert-combination))
675 (defun ir1-convert-combination (start cont form fun)
676   (let ((fun-cont (make-continuation)))
677     (reference-leaf start fun-cont fun)
678     (ir1-convert-combination-args fun-cont cont (cdr form))))
679
680 ;;; Convert the arguments to a call and make the Combination node. Fun-Cont
681 ;;; is the continuation which yields the function to call. Form is the source
682 ;;; for the call. Args is the list of arguments for the call, which defaults
683 ;;; to the cdr of source. We return the Combination node.
684 (defun ir1-convert-combination-args (fun-cont cont args)
685   (declare (type continuation fun-cont cont) (list args))
686   (let ((node (make-combination fun-cont)))
687     (setf (continuation-dest fun-cont) node)
688     (assert-continuation-type fun-cont
689                               (specifier-type '(or function symbol)))
690     (collect ((arg-conts))
691       (let ((this-start fun-cont))
692         (dolist (arg args)
693           (let ((this-cont (make-continuation node)))
694             (ir1-convert this-start this-cont arg)
695             (setq this-start this-cont)
696             (arg-conts this-cont)))
697         (prev-link node this-start)
698         (use-continuation node cont)
699         (setf (combination-args node) (arg-conts))))
700     node))
701
702 ;;; Convert a call to a global function. If not :NOTINLINE, then we do
703 ;;; source transforms and try out any inline expansion. If there is no
704 ;;; expansion, but is :INLINE, then give an efficiency note (unless a known
705 ;;; function which will quite possibly be open-coded.)   Next, we go to
706 ;;; ok-combination conversion.
707 (defun ir1-convert-srctran (start cont var form)
708   (declare (type continuation start cont) (type global-var var))
709   (let ((inlinep (when (defined-function-p var)
710                    (defined-function-inlinep var))))
711     (cond
712      ((eq inlinep :notinline)
713       (ir1-convert-combination start cont form var))
714      (*converting-for-interpreter*
715       (ir1-convert-combination-checking-type start cont form var))
716      (t
717       (let ((transform (info :function :source-transform (leaf-name var))))
718         (cond
719          (transform
720           (multiple-value-bind (result pass) (funcall transform form)
721             (if pass
722                 (ir1-convert-maybe-predicate start cont form var)
723                 (ir1-convert start cont result))))
724          (t
725           (ir1-convert-maybe-predicate start cont form var))))))))
726
727 ;;; If the function has the Predicate attribute, and the CONT's DEST isn't
728 ;;; an IF, then we convert (IF <form> T NIL), ensuring that a predicate always
729 ;;; appears in a conditional context.
730 ;;;
731 ;;; If the function isn't a predicate, then we call
732 ;;; IR1-CONVERT-COMBINATION-CHECKING-TYPE.
733 (defun ir1-convert-maybe-predicate (start cont form var)
734   (declare (type continuation start cont) (list form) (type global-var var))
735   (let ((info (info :function :info (leaf-name var))))
736     (if (and info
737              (ir1-attributep (function-info-attributes info) predicate)
738              (not (if-p (continuation-dest cont))))
739         (ir1-convert start cont `(if ,form t nil))
740         (ir1-convert-combination-checking-type start cont form var))))
741
742 ;;; Actually really convert a global function call that we are allowed
743 ;;; to early-bind.
744 ;;;
745 ;;; If we know the function type of the function, then we check the
746 ;;; call for syntactic legality with respect to the declared function
747 ;;; type. If it is impossible to determine whether the call is correct
748 ;;; due to non-constant keywords, then we give up, marking the call as
749 ;;; :FULL to inhibit further error messages. We return true when the
750 ;;; call is legal.
751 ;;;
752 ;;; If the call is legal, we also propagate type assertions from the
753 ;;; function type to the arg and result continuations. We do this now
754 ;;; so that IR1 optimize doesn't have to redundantly do the check
755 ;;; later so that it can do the type propagation.
756 (defun ir1-convert-combination-checking-type (start cont form var)
757   (declare (type continuation start cont) (list form) (type leaf var))
758   (let* ((node (ir1-convert-combination start cont form var))
759          (fun-cont (basic-combination-fun node))
760          (type (leaf-type var)))
761     (when (validate-call-type node type t)
762       (setf (continuation-%derived-type fun-cont) type)
763       (setf (continuation-reoptimize fun-cont) nil)
764       (setf (continuation-%type-check fun-cont) nil)))
765
766   (values))
767
768 ;;; Convert a call to a local function. If the function has already
769 ;;; been let converted, then throw FUN to LOCAL-CALL-LOSSAGE. This
770 ;;; should only happen when we are converting inline expansions for
771 ;;; local functions during optimization.
772 (defun ir1-convert-local-combination (start cont form fun)
773   (if (functional-kind fun)
774       (throw 'local-call-lossage fun)
775       (ir1-convert-combination start cont form
776                                (maybe-reanalyze-function fun))))
777 \f
778 ;;;; PROCESS-DECLS
779
780 ;;; Given a list of Lambda-Var structures and a variable name, return
781 ;;; the structure for that name, or NIL if it isn't found. We return
782 ;;; the *last* variable with that name, since LET* bindings may be
783 ;;; duplicated, and declarations always apply to the last.
784 (declaim (ftype (function (list symbol) (or lambda-var list))
785                 find-in-bindings))
786 (defun find-in-bindings (vars name)
787   (let ((found nil))
788     (dolist (var vars)
789       (cond ((leaf-p var)
790              (when (eq (leaf-name var) name)
791                (setq found var))
792              (let ((info (lambda-var-arg-info var)))
793                (when info
794                  (let ((supplied-p (arg-info-supplied-p info)))
795                    (when (and supplied-p
796                               (eq (leaf-name supplied-p) name))
797                      (setq found supplied-p))))))
798             ((and (consp var) (eq (car var) name))
799              (setf found (cdr var)))))
800     found))
801
802 ;;; Called by Process-Decls to deal with a variable type declaration.
803 ;;; If a lambda-var being bound, we intersect the type with the vars
804 ;;; type, otherwise we add a type-restriction on the var. If a symbol
805 ;;; macro, we just wrap a THE around the expansion.
806 (defun process-type-decl (decl res vars)
807   (declare (list decl vars) (type lexenv res))
808   (let ((type (specifier-type (first decl))))
809     (collect ((restr nil cons)
810               (new-vars nil cons))
811       (dolist (var-name (rest decl))
812         (let* ((bound-var (find-in-bindings vars var-name))
813                (var (or bound-var
814                         (lexenv-find var-name variables)
815                         (find-free-variable var-name))))
816           (etypecase var
817             (leaf
818              (let* ((old-type (or (lexenv-find var type-restrictions)
819                                   (leaf-type var)))
820                     (int (if (or (function-type-p type)
821                                  (function-type-p old-type))
822                              type
823                              (type-intersection old-type type))))
824                (cond ((eq int *empty-type*)
825                       (unless (policy nil (= inhibit-warnings 3))
826                         (compiler-warning
827                          "The type declarations ~S and ~S for ~S conflict."
828                          (type-specifier old-type) (type-specifier type)
829                          var-name)))
830                      (bound-var (setf (leaf-type bound-var) int))
831                      (t
832                       (restr (cons var int))))))
833             (cons
834              ;; FIXME: non-ANSI weirdness
835              (assert (eq (car var) 'MACRO))
836              (new-vars `(,var-name . (MACRO . (the ,(first decl)
837                                                    ,(cdr var))))))
838             (heap-alien-info
839              (compiler-error
840               "~S is an alien variable, so its type can't be declared."
841               var-name)))))
842
843       (if (or (restr) (new-vars))
844           (make-lexenv :default res
845                        :type-restrictions (restr)
846                        :variables (new-vars))
847           res))))
848
849 ;;; This is somewhat similar to PROCESS-TYPE-DECL, but handles
850 ;;; declarations for function variables. In addition to allowing
851 ;;; declarations for functions being bound, we must also deal with
852 ;;; declarations that constrain the type of lexically apparent
853 ;;; functions.
854 (defun process-ftype-decl (spec res names fvars)
855   (declare (list spec names fvars) (type lexenv res))
856   (let ((type (specifier-type spec)))
857     (collect ((res nil cons))
858       (dolist (name names)
859         (let ((found (find name fvars :key #'leaf-name :test #'equal)))
860           (cond
861            (found
862             (setf (leaf-type found) type)
863             (assert-definition-type found type
864                                     :warning-function #'compiler-note
865                                     :where "FTYPE declaration"))
866            (t
867             (res (cons (find-lexically-apparent-function
868                         name "in a function type declaration")
869                        type))))))
870       (if (res)
871           (make-lexenv :default res :type-restrictions (res))
872           res))))
873
874 ;;; Process a special declaration, returning a new LEXENV. A non-bound
875 ;;; special declaration is instantiated by throwing a special variable
876 ;;; into the variables.
877 (defun process-special-decl (spec res vars)
878   (declare (list spec vars) (type lexenv res))
879   (collect ((new-venv nil cons))
880     (dolist (name (cdr spec))
881       (let ((var (find-in-bindings vars name)))
882         (etypecase var
883           (cons
884            (assert (eq (car var) 'MACRO))
885            (compiler-error
886             "~S is a symbol-macro and thus can't be declared special."
887             name))
888           (lambda-var
889            (when (lambda-var-ignorep var)
890              ;; ANSI's definition for "Declaration IGNORE, IGNORABLE"
891              ;; requires that this be a STYLE-WARNING, not a full WARNING.
892              (compiler-style-warning
893               "The ignored variable ~S is being declared special."
894               name))
895            (setf (lambda-var-specvar var)
896                  (specvar-for-binding name)))
897           (null
898            (unless (assoc name (new-venv) :test #'eq)
899              (new-venv (cons name (specvar-for-binding name))))))))
900     (if (new-venv)
901         (make-lexenv :default res :variables (new-venv))
902         res)))
903
904 ;;; Return a DEFINED-FUNCTION which copies a global-var but for its inlinep.
905 (defun make-new-inlinep (var inlinep)
906   (declare (type global-var var) (type inlinep inlinep))
907   (let ((res (make-defined-function
908               :name (leaf-name var)
909               :where-from (leaf-where-from var)
910               :type (leaf-type var)
911               :inlinep inlinep)))
912     (when (defined-function-p var)
913       (setf (defined-function-inline-expansion res)
914             (defined-function-inline-expansion var))
915       (setf (defined-function-functional res)
916             (defined-function-functional var)))
917     res))
918
919 ;;; Parse an inline/notinline declaration. If it's a local function we're
920 ;;; defining, set its INLINEP. If a global function, add a new FENV entry.
921 (defun process-inline-decl (spec res fvars)
922   (let ((sense (cdr (assoc (first spec) *inlinep-translations* :test #'eq)))
923         (new-fenv ()))
924     (dolist (name (rest spec))
925       (let ((fvar (find name fvars :key #'leaf-name :test #'equal)))
926         (if fvar
927             (setf (functional-inlinep fvar) sense)
928             (let ((found
929                    (find-lexically-apparent-function
930                     name "in an inline or notinline declaration")))
931               (etypecase found
932                 (functional
933                  (when (policy nil (>= speed inhibit-warnings))
934                    (compiler-note "ignoring ~A declaration not at ~
935                                    definition of local function:~%  ~S"
936                                   sense name)))
937                 (global-var
938                  (push (cons name (make-new-inlinep found sense))
939                        new-fenv)))))))
940
941     (if new-fenv
942         (make-lexenv :default res :functions new-fenv)
943         res)))
944
945 ;;; Like FIND-IN-BINDINGS, but looks for #'foo in the fvars.
946 (defun find-in-bindings-or-fbindings (name vars fvars)
947   (declare (list vars fvars))
948   (if (consp name)
949       (destructuring-bind (wot fn-name) name
950         (unless (eq wot 'function)
951           (compiler-error "The function or variable name ~S is unrecognizable."
952                           name))
953         (find fn-name fvars :key #'leaf-name :test #'equal))
954       (find-in-bindings vars name)))
955
956 ;;; Process an ignore/ignorable declaration, checking for various losing
957 ;;; conditions.
958 (defun process-ignore-decl (spec vars fvars)
959   (declare (list spec vars fvars))
960   (dolist (name (rest spec))
961     (let ((var (find-in-bindings-or-fbindings name vars fvars)))
962       (cond
963        ((not var)
964         ;; ANSI's definition for "Declaration IGNORE, IGNORABLE"
965         ;; requires that this be a STYLE-WARNING, not a full WARNING.
966         (compiler-style-warning "declaring unknown variable ~S to be ignored"
967                                 name))
968        ;; FIXME: This special case looks like non-ANSI weirdness.
969        ((and (consp var) (consp (cdr var)) (eq (cadr var) 'macro))
970         ;; Just ignore the IGNORE decl.
971         )
972        ((functional-p var)
973         (setf (leaf-ever-used var) t))
974        ((lambda-var-specvar var)
975         ;; ANSI's definition for "Declaration IGNORE, IGNORABLE"
976         ;; requires that this be a STYLE-WARNING, not a full WARNING.
977         (compiler-style-warning "declaring special variable ~S to be ignored"
978                                 name))
979        ((eq (first spec) 'ignorable)
980         (setf (leaf-ever-used var) t))
981        (t
982         (setf (lambda-var-ignorep var) t)))))
983   (values))
984
985 ;;; FIXME: This is non-ANSI, so the default should be T, or it should
986 ;;; go away, I think.
987 (defvar *suppress-values-declaration* nil
988   #!+sb-doc
989   "If true, processing of the VALUES declaration is inhibited.")
990
991 ;;; Process a single declaration spec, augmenting the specified LEXENV
992 ;;; RES and returning it as a result. VARS and FVARS are as described in
993 ;;; PROCESS-DECLS.
994 (defun process-1-decl (raw-spec res vars fvars cont)
995   (declare (list spec vars fvars) (type lexenv res) (type continuation cont))
996   (let ((spec (canonized-decl-spec raw-spec)))
997     (case (first spec)
998       (special (process-special-decl spec res vars))
999       (ftype
1000        (unless (cdr spec)
1001          (compiler-error "No type specified in FTYPE declaration: ~S" spec))
1002        (process-ftype-decl (second spec) res (cddr spec) fvars))
1003       ((inline notinline maybe-inline)
1004        (process-inline-decl spec res fvars))
1005       ((ignore ignorable)
1006        (process-ignore-decl spec vars fvars)
1007        res)
1008       (optimize
1009        (make-lexenv
1010         :default res
1011         :policy (process-optimize-decl spec (lexenv-policy res))))
1012       (optimize-interface
1013        (make-lexenv
1014         :default res
1015         :interface-policy (process-optimize-decl
1016                            spec
1017                            (lexenv-interface-policy res))))
1018       (type
1019        (process-type-decl (cdr spec) res vars))
1020       (values
1021        (if *suppress-values-declaration*
1022            res
1023            (let ((types (cdr spec)))
1024              (do-the-stuff (if (eql (length types) 1)
1025                                (car types)
1026                                `(values ,@types))
1027                            cont res 'values))))
1028       (dynamic-extent
1029        (when (policy nil (> speed inhibit-warnings))
1030          (compiler-note
1031           "compiler limitation:~
1032            ~%  There's no special support for DYNAMIC-EXTENT (so it's ignored)."))
1033        res)
1034       (t
1035        (unless (info :declaration :recognized (first spec))
1036          (compiler-warning "unrecognized declaration ~S" raw-spec))
1037        res))))
1038
1039 ;;; Use a list of DECLARE forms to annotate the lists of LAMBDA-VAR
1040 ;;; and FUNCTIONAL structures which are being bound. In addition to
1041 ;;; filling in slots in the leaf structures, we return a new LEXENV
1042 ;;; which reflects pervasive special and function type declarations,
1043 ;;; (NOT)INLINE declarations and OPTIMIZE declarations. CONT is the
1044 ;;; continuation affected by VALUES declarations.
1045 ;;;
1046 ;;; This is also called in main.lisp when PROCESS-FORM handles a use
1047 ;;; of LOCALLY.
1048 (defun process-decls (decls vars fvars cont &optional (env *lexenv*))
1049   (declare (list decls vars fvars) (type continuation cont))
1050   (dolist (decl decls)
1051     (dolist (spec (rest decl))
1052       (unless (consp spec)
1053         (compiler-error "malformed declaration specifier ~S in ~S"
1054                         spec
1055                         decl))
1056       (setq env (process-1-decl spec env vars fvars cont))))
1057   env)
1058
1059 ;;; Return the SPECVAR for NAME to use when we see a local SPECIAL
1060 ;;; declaration. If there is a global variable of that name, then
1061 ;;; check that it isn't a constant and return it. Otherwise, create an
1062 ;;; anonymous GLOBAL-VAR.
1063 (defun specvar-for-binding (name)
1064   (cond ((not (eq (info :variable :where-from name) :assumed))
1065          (let ((found (find-free-variable name)))
1066            (when (heap-alien-info-p found)
1067              (compiler-error
1068               "~S is an alien variable and so can't be declared special."
1069               name))
1070            (when (or (not (global-var-p found))
1071                      (eq (global-var-kind found) :constant))
1072              (compiler-error
1073               "~S is a constant and so can't be declared special."
1074               name))
1075            found))
1076         (t
1077          (make-global-var :kind :special
1078                           :name name
1079                           :where-from :declared))))
1080 \f
1081 ;;;; LAMBDA hackery
1082
1083 ;;;; Note: Take a look at the compiler-overview.tex section on "Hairy
1084 ;;;; function representation" before you seriously mess with this
1085 ;;;; stuff.
1086
1087 ;;; Verify that a thing is a legal name for a variable and return a
1088 ;;; Var structure for it, filling in info if it is globally special.
1089 ;;; If it is losing, we punt with a Compiler-Error. Names-So-Far is an
1090 ;;; alist of names which have previously been bound. If the name is in
1091 ;;; this list, then we error out.
1092 (declaim (ftype (function (t list) lambda-var) varify-lambda-arg))
1093 (defun varify-lambda-arg (name names-so-far)
1094   (declare (inline member))
1095   (unless (symbolp name)
1096     (compiler-error "The lambda-variable ~S is not a symbol." name))
1097   (when (member name names-so-far :test #'eq)
1098     (compiler-error "The variable ~S occurs more than once in the lambda-list."
1099                     name))
1100   (let ((kind (info :variable :kind name)))
1101     (when (or (keywordp name) (eq kind :constant))
1102       (compiler-error "The name of the lambda-variable ~S is a constant."
1103                       name))
1104     (cond ((eq kind :special)
1105            (let ((specvar (find-free-variable name)))
1106              (make-lambda-var :name name
1107                               :type (leaf-type specvar)
1108                               :where-from (leaf-where-from specvar)
1109                               :specvar specvar)))
1110           (t
1111            (note-lexical-binding name)
1112            (make-lambda-var :name name)))))
1113
1114 ;;; Make the keyword for a keyword arg, checking that the keyword
1115 ;;; isn't already used by one of the Vars. We also check that the
1116 ;;; keyword isn't the magical :allow-other-keys.
1117 (declaim (ftype (function (symbol list t) keyword) make-keyword-for-arg))
1118 (defun make-keyword-for-arg (symbol vars keywordify)
1119   (let ((key (if (and keywordify (not (keywordp symbol)))
1120                  (intern (symbol-name symbol) "KEYWORD")
1121                  symbol)))
1122     (when (eq key :allow-other-keys)
1123       (compiler-error "No keyword arg can be called :ALLOW-OTHER-KEYS."))
1124     (dolist (var vars)
1125       (let ((info (lambda-var-arg-info var)))
1126         (when (and info
1127                    (eq (arg-info-kind info) :keyword)
1128                    (eq (arg-info-keyword info) key))
1129           (compiler-error
1130            "The keyword ~S appears more than once in the lambda-list."
1131            key))))
1132     key))
1133
1134 ;;; Parse a lambda-list into a list of Var structures, stripping off
1135 ;;; any aux bindings. Each arg name is checked for legality, and
1136 ;;; duplicate names are checked for. If an arg is globally special,
1137 ;;; the var is marked as :special instead of :lexical. Keyword,
1138 ;;; optional and rest args are annotated with an arg-info structure
1139 ;;; which contains the extra information. If we hit something losing,
1140 ;;; we bug out with Compiler-Error. These values are returned:
1141 ;;;  1. A list of the var structures for each top-level argument.
1142 ;;;  2. A flag indicating whether &key was specified.
1143 ;;;  3. A flag indicating whether other keyword args are allowed.
1144 ;;;  4. A list of the &aux variables.
1145 ;;;  5. A list of the &aux values.
1146 (declaim (ftype (function (list) (values list boolean boolean list list))
1147                 find-lambda-vars))
1148 (defun find-lambda-vars (list)
1149   (multiple-value-bind (required optional restp rest keyp keys allowp aux
1150                         morep more-context more-count)
1151       (parse-lambda-list list)
1152     (collect ((vars)
1153               (names-so-far)
1154               (aux-vars)
1155               (aux-vals))
1156       ;; Parse-Default deals with defaults and supplied-p args for optionals
1157       ;; and keywords args.
1158       (flet ((parse-default (spec info)
1159                (when (consp (cdr spec))
1160                  (setf (arg-info-default info) (second spec))
1161                  (when (consp (cddr spec))
1162                    (let* ((supplied-p (third spec))
1163                           (supplied-var (varify-lambda-arg supplied-p
1164                                                            (names-so-far))))
1165                      (setf (arg-info-supplied-p info) supplied-var)
1166                      (names-so-far supplied-p)
1167                      (when (> (length (the list spec)) 3)
1168                        (compiler-error
1169                         "The list ~S is too long to be an arg specifier."
1170                         spec)))))))
1171         
1172         (dolist (name required)
1173           (let ((var (varify-lambda-arg name (names-so-far))))
1174             (vars var)
1175             (names-so-far name)))
1176         
1177         (dolist (spec optional)
1178           (if (atom spec)
1179               (let ((var (varify-lambda-arg spec (names-so-far))))
1180                 (setf (lambda-var-arg-info var) (make-arg-info :kind :optional))
1181                 (vars var)
1182                 (names-so-far spec))
1183               (let* ((name (first spec))
1184                      (var (varify-lambda-arg name (names-so-far)))
1185                      (info (make-arg-info :kind :optional)))
1186                 (setf (lambda-var-arg-info var) info)
1187                 (vars var)
1188                 (names-so-far name)
1189                 (parse-default spec info))))
1190         
1191         (when restp
1192           (let ((var (varify-lambda-arg rest (names-so-far))))
1193             (setf (lambda-var-arg-info var) (make-arg-info :kind :rest))
1194             (vars var)
1195             (names-so-far rest)))
1196
1197         (when morep
1198           (let ((var (varify-lambda-arg more-context (names-so-far))))
1199             (setf (lambda-var-arg-info var)
1200                   (make-arg-info :kind :more-context))
1201             (vars var)
1202             (names-so-far more-context))
1203           (let ((var (varify-lambda-arg more-count (names-so-far))))
1204             (setf (lambda-var-arg-info var)
1205                   (make-arg-info :kind :more-count))
1206             (vars var)
1207             (names-so-far more-count)))
1208         
1209         (dolist (spec keys)
1210           (cond
1211            ((atom spec)
1212             (let ((var (varify-lambda-arg spec (names-so-far))))
1213               (setf (lambda-var-arg-info var)
1214                     (make-arg-info :kind :keyword
1215                                    :keyword (make-keyword-for-arg spec
1216                                                                   (vars)
1217                                                                   t)))
1218               (vars var)
1219               (names-so-far spec)))
1220            ((atom (first spec))
1221             (let* ((name (first spec))
1222                    (var (varify-lambda-arg name (names-so-far)))
1223                    (info (make-arg-info
1224                           :kind :keyword
1225                           :keyword (make-keyword-for-arg name (vars) t))))
1226               (setf (lambda-var-arg-info var) info)
1227               (vars var)
1228               (names-so-far name)
1229               (parse-default spec info)))
1230            (t
1231             (let ((head (first spec)))
1232               (unless (proper-list-of-length-p head 2)
1233                 (error "malformed keyword arg specifier: ~S" spec))
1234               (let* ((name (second head))
1235                      (var (varify-lambda-arg name (names-so-far)))
1236                      (info (make-arg-info
1237                             :kind :keyword
1238                             :keyword (make-keyword-for-arg (first head)
1239                                                            (vars)
1240                                                            nil))))
1241                 (setf (lambda-var-arg-info var) info)
1242                 (vars var)
1243                 (names-so-far name)
1244                 (parse-default spec info))))))
1245         
1246         (dolist (spec aux)
1247           (cond ((atom spec)
1248                  (let ((var (varify-lambda-arg spec nil)))
1249                    (aux-vars var)
1250                    (aux-vals nil)
1251                    (names-so-far spec)))
1252                 (t
1253                  (unless (proper-list-of-length-p spec 1 2)
1254                    (compiler-error "malformed &AUX binding specifier: ~S"
1255                                    spec))
1256                  (let* ((name (first spec))
1257                         (var (varify-lambda-arg name nil)))
1258                    (aux-vars var)
1259                    (aux-vals (second spec))
1260                    (names-so-far name)))))
1261
1262         (values (vars) keyp allowp (aux-vars) (aux-vals))))))
1263
1264 ;;; This is similar to IR1-CONVERT-PROGN-BODY except that we
1265 ;;; sequentially bind each AUX-VAR to the corresponding AUX-VAL before
1266 ;;; converting the body. If there are no bindings, just convert the
1267 ;;; body, otherwise do one binding and recurse on the rest.
1268 ;;;
1269 ;;; If INTERFACE is true, then we convert bindings with the interface
1270 ;;; policy. For real &AUX bindings, and for implicit aux bindings
1271 ;;; introduced by keyword bindings, this is always true. It is only
1272 ;;; false when LET* directly calls this function.
1273 (defun ir1-convert-aux-bindings (start cont body aux-vars aux-vals interface)
1274   (declare (type continuation start cont) (list body aux-vars aux-vals))
1275   (if (null aux-vars)
1276       (ir1-convert-progn-body start cont body)
1277       (let ((fun-cont (make-continuation))
1278             (fun (ir1-convert-lambda-body body (list (first aux-vars))
1279                                           (rest aux-vars) (rest aux-vals)
1280                                           interface)))
1281         (reference-leaf start fun-cont fun)
1282         (let ((*lexenv* (if interface
1283                             (make-lexenv
1284                              :policy (make-interface-policy *lexenv*))
1285                             *lexenv*)))
1286           (ir1-convert-combination-args fun-cont cont
1287                                         (list (first aux-vals))))))
1288   (values))
1289
1290 ;;; This is similar to IR1-CONVERT-PROGN-BODY except that code to bind
1291 ;;; the SPECVAR for each SVAR to the value of the variable is wrapped
1292 ;;; around the body. If there are no special bindings, we just convert
1293 ;;; the body, otherwise we do one special binding and recurse on the
1294 ;;; rest.
1295 ;;;
1296 ;;; We make a cleanup and introduce it into the lexical environment.
1297 ;;; If there are multiple special bindings, the cleanup for the blocks
1298 ;;; will end up being the innermost one. We force CONT to start a
1299 ;;; block outside of this cleanup, causing cleanup code to be emitted
1300 ;;; when the scope is exited.
1301 (defun ir1-convert-special-bindings (start cont body aux-vars aux-vals
1302                                            interface svars)
1303   (declare (type continuation start cont)
1304            (list body aux-vars aux-vals svars))
1305   (cond
1306    ((null svars)
1307     (ir1-convert-aux-bindings start cont body aux-vars aux-vals interface))
1308    (t
1309     (continuation-starts-block cont)
1310     (let ((cleanup (make-cleanup :kind :special-bind))
1311           (var (first svars))
1312           (next-cont (make-continuation))
1313           (nnext-cont (make-continuation)))
1314       (ir1-convert start next-cont
1315                    `(%special-bind ',(lambda-var-specvar var) ,var))
1316       (setf (cleanup-mess-up cleanup) (continuation-use next-cont))
1317       (let ((*lexenv* (make-lexenv :cleanup cleanup)))
1318         (ir1-convert next-cont nnext-cont '(%cleanup-point))
1319         (ir1-convert-special-bindings nnext-cont cont body aux-vars aux-vals
1320                                       interface (rest svars))))))
1321   (values))
1322
1323 ;;; Create a lambda node out of some code, returning the result. The
1324 ;;; bindings are specified by the list of VAR structures VARS. We deal
1325 ;;; with adding the names to the LEXENV-VARIABLES for the conversion.
1326 ;;; The result is added to the NEW-FUNCTIONS in the
1327 ;;; *CURRENT-COMPONENT* and linked to the component head and tail.
1328 ;;;
1329 ;;; We detect special bindings here, replacing the original VAR in the
1330 ;;; lambda list with a temporary variable. We then pass a list of the
1331 ;;; special vars to IR1-CONVERT-SPECIAL-BINDINGS, which actually emits
1332 ;;; the special binding code.
1333 ;;;
1334 ;;; We ignore any ARG-INFO in the VARS, trusting that someone else is
1335 ;;; dealing with &nonsense.
1336 ;;;
1337 ;;; AUX-VARS is a list of VAR structures for variables that are to be
1338 ;;; sequentially bound. Each AUX-VAL is a form that is to be evaluated
1339 ;;; to get the initial value for the corresponding AUX-VAR. Interface
1340 ;;; is a flag as T when there are real aux values (see LET* and
1341 ;;; IR1-CONVERT-AUX-BINDINGS.)
1342 (defun ir1-convert-lambda-body (body vars &optional aux-vars aux-vals
1343                                      interface result)
1344   (declare (list body vars aux-vars aux-vals)
1345            (type (or continuation null) result))
1346   (let* ((bind (make-bind))
1347          (lambda (make-lambda :vars vars :bind bind))
1348          (result (or result (make-continuation))))
1349     (setf (lambda-home lambda) lambda)
1350     (collect ((svars)
1351               (new-venv nil cons))
1352
1353       (dolist (var vars)
1354         (setf (lambda-var-home var) lambda)
1355         (let ((specvar (lambda-var-specvar var)))
1356           (cond (specvar
1357                  (svars var)
1358                  (new-venv (cons (leaf-name specvar) specvar)))
1359                 (t
1360                  (note-lexical-binding (leaf-name var))
1361                  (new-venv (cons (leaf-name var) var))))))
1362
1363       (let ((*lexenv* (make-lexenv :variables (new-venv)
1364                                    :lambda lambda
1365                                    :cleanup nil)))
1366         (setf (bind-lambda bind) lambda)
1367         (setf (node-lexenv bind) *lexenv*)
1368         
1369         (let ((cont1 (make-continuation))
1370               (cont2 (make-continuation)))
1371           (continuation-starts-block cont1)
1372           (prev-link bind cont1)
1373           (use-continuation bind cont2)
1374           (ir1-convert-special-bindings cont2 result body aux-vars aux-vals
1375                                         interface (svars)))
1376
1377         (let ((block (continuation-block result)))
1378           (when block
1379             (let ((return (make-return :result result :lambda lambda))
1380                   (tail-set (make-tail-set :functions (list lambda)))
1381                   (dummy (make-continuation)))
1382               (setf (lambda-tail-set lambda) tail-set)
1383               (setf (lambda-return lambda) return)
1384               (setf (continuation-dest result) return)
1385               (setf (block-last block) return)
1386               (prev-link return result)
1387               (use-continuation return dummy))
1388             (link-blocks block (component-tail *current-component*))))))
1389
1390     (link-blocks (component-head *current-component*) (node-block bind))
1391     (push lambda (component-new-functions *current-component*))
1392     lambda))
1393
1394 ;;; Create the actual entry-point function for an optional entry
1395 ;;; point. The lambda binds copies of each of the VARS, then calls FUN
1396 ;;; with the argument VALS and the DEFAULTS. Presumably the VALS refer
1397 ;;; to the VARS by name. The VALS are passed in in reverse order.
1398 ;;;
1399 ;;; If any of the copies of the vars are referenced more than once,
1400 ;;; then we mark the corresponding var as EVER-USED to inhibit
1401 ;;; "defined but not read" warnings for arguments that are only used
1402 ;;; by default forms.
1403 ;;;
1404 ;;; We bind *LEXENV* to change the policy to the interface policy.
1405 (defun convert-optional-entry (fun vars vals defaults)
1406   (declare (type clambda fun) (list vars vals defaults))
1407   (let* ((fvars (reverse vars))
1408          (arg-vars (mapcar (lambda (var)
1409                              (unless (lambda-var-specvar var)
1410                                (note-lexical-binding (leaf-name var)))
1411                              (make-lambda-var
1412                               :name (leaf-name var)
1413                               :type (leaf-type var)
1414                               :where-from (leaf-where-from var)
1415                               :specvar (lambda-var-specvar var)))
1416                            fvars))
1417          (*lexenv* (make-lexenv :policy (make-interface-policy *lexenv*)))
1418          (fun
1419           (ir1-convert-lambda-body
1420            `((%funcall ,fun ,@(reverse vals) ,@defaults))
1421            arg-vars)))
1422     (mapc #'(lambda (var arg-var)
1423               (when (cdr (leaf-refs arg-var))
1424                 (setf (leaf-ever-used var) t)))
1425           fvars arg-vars)
1426     fun))
1427
1428 ;;; This function deals with supplied-p vars in optional arguments. If
1429 ;;; the there is no supplied-p arg, then we just call
1430 ;;; IR1-CONVERT-HAIRY-ARGS on the remaining arguments, and generate a
1431 ;;; optional entry that calls the result. If there is a supplied-p
1432 ;;; var, then we add it into the default vars and throw a T into the
1433 ;;; entry values. The resulting entry point function is returned.
1434 (defun generate-optional-default-entry (res default-vars default-vals
1435                                             entry-vars entry-vals
1436                                             vars supplied-p-p body
1437                                             aux-vars aux-vals cont)
1438   (declare (type optional-dispatch res)
1439            (list default-vars default-vals entry-vars entry-vals vars body
1440                  aux-vars aux-vals)
1441            (type (or continuation null) cont))
1442   (let* ((arg (first vars))
1443          (arg-name (leaf-name arg))
1444          (info (lambda-var-arg-info arg))
1445          (supplied-p (arg-info-supplied-p info))
1446          (ep (if supplied-p
1447                  (ir1-convert-hairy-args
1448                   res
1449                   (list* supplied-p arg default-vars)
1450                   (list* (leaf-name supplied-p) arg-name default-vals)
1451                   (cons arg entry-vars)
1452                   (list* t arg-name entry-vals)
1453                   (rest vars) t body aux-vars aux-vals cont)
1454                  (ir1-convert-hairy-args
1455                   res
1456                   (cons arg default-vars)
1457                   (cons arg-name default-vals)
1458                   (cons arg entry-vars)
1459                   (cons arg-name entry-vals)
1460                   (rest vars) supplied-p-p body aux-vars aux-vals cont))))
1461
1462     (convert-optional-entry ep default-vars default-vals
1463                             (if supplied-p
1464                                 (list (arg-info-default info) nil)
1465                                 (list (arg-info-default info))))))
1466
1467 ;;; Create the More-Entry function for the Optional-Dispatch Res.
1468 ;;; Entry-Vars and Entry-Vals describe the fixed arguments. Rest is the var
1469 ;;; for any Rest arg. Keys is a list of the keyword arg vars.
1470 ;;;
1471 ;;; The most interesting thing that we do is parse keywords. We create a
1472 ;;; bunch of temporary variables to hold the result of the parse, and then loop
1473 ;;; over the supplied arguments, setting the appropriate temps for the supplied
1474 ;;; keyword. Note that it is significant that we iterate over the keywords in
1475 ;;; reverse order --- this implements the CL requirement that (when a keyword
1476 ;;; appears more than once) the first value is used.
1477 ;;;
1478 ;;; If there is no supplied-p var, then we initialize the temp to the
1479 ;;; default and just pass the temp into the main entry. Since non-constant
1480 ;;; keyword args are forcibly given a supplied-p var, we know that the default
1481 ;;; is constant, and thus safe to evaluate out of order.
1482 ;;;
1483 ;;; If there is a supplied-p var, then we create temps for both the value
1484 ;;; and the supplied-p, and pass them into the main entry, letting it worry
1485 ;;; about defaulting.
1486 ;;;
1487 ;;; We deal with :allow-other-keys by delaying unknown keyword errors until
1488 ;;; we have scanned all the keywords.
1489 ;;;
1490 ;;; When converting the function, we bind *LEXENV* to change the
1491 ;;; compilation policy over to the interface policy, so that keyword
1492 ;;; args will be checked even when type checking isn't on in general.
1493 (defun convert-more-entry (res entry-vars entry-vals rest morep keys)
1494   (declare (type optional-dispatch res) (list entry-vars entry-vals keys))
1495   (collect ((arg-vars)
1496             (arg-vals (reverse entry-vals))
1497             (temps)
1498             (body))
1499
1500     (dolist (var (reverse entry-vars))
1501       (arg-vars (make-lambda-var :name (leaf-name var)
1502                                  :type (leaf-type var)
1503                                  :where-from (leaf-where-from var))))
1504
1505     (let* ((n-context (gensym "N-CONTEXT-"))
1506            (context-temp (make-lambda-var :name n-context))
1507            (n-count (gensym "N-COUNT-"))
1508            (count-temp (make-lambda-var :name n-count
1509                                         :type (specifier-type 'index)))
1510            (*lexenv* (make-lexenv :policy (make-interface-policy *lexenv*))))
1511
1512       (arg-vars context-temp count-temp)
1513
1514       (when rest
1515         (arg-vals `(%listify-rest-args ,n-context ,n-count)))
1516       (when morep
1517         (arg-vals n-context)
1518         (arg-vals n-count))
1519
1520       (when (optional-dispatch-keyp res)
1521         (let ((n-index (gensym "N-INDEX-"))
1522               (n-key (gensym "N-KEY-"))
1523               (n-value-temp (gensym "N-VALUE-TEMP-"))
1524               (n-allowp (gensym "N-ALLOWP-"))
1525               (n-losep (gensym "N-LOSEP-"))
1526               (allowp (or (optional-dispatch-allowp res)
1527                           (policy nil (zerop safety)))))
1528
1529           (temps `(,n-index (1- ,n-count)) n-key n-value-temp)
1530           (body `(declare (fixnum ,n-index) (ignorable ,n-key ,n-value-temp)))
1531
1532           (collect ((tests))
1533             (dolist (key keys)
1534               (let* ((info (lambda-var-arg-info key))
1535                      (default (arg-info-default info))
1536                      (keyword (arg-info-keyword info))
1537                      (supplied-p (arg-info-supplied-p info))
1538                      (n-value (gensym "N-VALUE-")))
1539                 (temps `(,n-value ,default))
1540                 (cond (supplied-p
1541                        (let ((n-supplied (gensym "N-SUPPLIED-")))
1542                          (temps n-supplied)
1543                          (arg-vals n-value n-supplied)
1544                          (tests `((eq ,n-key ',keyword)
1545                                   (setq ,n-supplied t)
1546                                   (setq ,n-value ,n-value-temp)))))
1547                       (t
1548                        (arg-vals n-value)
1549                        (tests `((eq ,n-key ',keyword)
1550                                 (setq ,n-value ,n-value-temp)))))))
1551
1552             (unless allowp
1553               (temps n-allowp n-losep)
1554               (tests `((eq ,n-key :allow-other-keys)
1555                        (setq ,n-allowp ,n-value-temp)))
1556               (tests `(t
1557                        (setq ,n-losep ,n-key))))
1558
1559             (body
1560              `(when (oddp ,n-count)
1561                 (%odd-keyword-arguments-error)))
1562
1563             (body
1564              `(locally
1565                 (declare (optimize (safety 0)))
1566                 (loop
1567                   (when (minusp ,n-index) (return))
1568                   (setf ,n-value-temp (%more-arg ,n-context ,n-index))
1569                   (decf ,n-index)
1570                   (setq ,n-key (%more-arg ,n-context ,n-index))
1571                   (decf ,n-index)
1572                   (cond ,@(tests)))))
1573
1574             (unless allowp
1575               (body `(when (and ,n-losep (not ,n-allowp))
1576                        (%unknown-keyword-argument-error ,n-losep)))))))
1577
1578       (let ((ep (ir1-convert-lambda-body
1579                  `((let ,(temps)
1580                      ,@(body)
1581                      (%funcall ,(optional-dispatch-main-entry res)
1582                                . ,(arg-vals)))) ; FIXME: What is the '.'? ,@?
1583                  (arg-vars))))
1584         (setf (optional-dispatch-more-entry res) ep))))
1585
1586   (values))
1587
1588 ;;; Called by IR1-Convert-Hairy-Args when we run into a rest or
1589 ;;; keyword arg. The arguments are similar to that function, but we
1590 ;;; split off any rest arg and pass it in separately. Rest is the rest
1591 ;;; arg var, or NIL if there is no rest arg. Keys is a list of the
1592 ;;; keyword argument vars.
1593 ;;;
1594 ;;; When there are keyword arguments, we introduce temporary gensym
1595 ;;; variables to hold the values while keyword defaulting is in
1596 ;;; progress to get the required sequential binding semantics.
1597 ;;;
1598 ;;; This gets interesting mainly when there are keyword arguments with
1599 ;;; supplied-p vars or non-constant defaults. In either case, pass in
1600 ;;; a supplied-p var. If the default is non-constant, we introduce an
1601 ;;; IF in the main entry that tests the supplied-p var and decides
1602 ;;; whether to evaluate the default or not. In this case, the real
1603 ;;; incoming value is NIL, so we must union NULL with the declared
1604 ;;; type when computing the type for the main entry's argument.
1605 (defun ir1-convert-more (res default-vars default-vals entry-vars entry-vals
1606                              rest more-context more-count keys supplied-p-p
1607                              body aux-vars aux-vals cont)
1608   (declare (type optional-dispatch res)
1609            (list default-vars default-vals entry-vars entry-vals keys body
1610                  aux-vars aux-vals)
1611            (type (or continuation null) cont))
1612   (collect ((main-vars (reverse default-vars))
1613             (main-vals default-vals cons)
1614             (bind-vars)
1615             (bind-vals))
1616     (when rest
1617       (main-vars rest)
1618       (main-vals '()))
1619     (when more-context
1620       (main-vars more-context)
1621       (main-vals nil)
1622       (main-vars more-count)
1623       (main-vals 0))
1624
1625     (dolist (key keys)
1626       (let* ((info (lambda-var-arg-info key))
1627              (default (arg-info-default info))
1628              (hairy-default (not (sb!xc:constantp default)))
1629              (supplied-p (arg-info-supplied-p info))
1630              (n-val (make-symbol (format nil
1631                                          "~A-DEFAULTING-TEMP"
1632                                          (leaf-name key))))
1633              (key-type (leaf-type key))
1634              (val-temp (make-lambda-var
1635                         :name n-val
1636                         :type (if hairy-default
1637                                   (type-union key-type (specifier-type 'null))
1638                                   key-type))))
1639         (main-vars val-temp)
1640         (bind-vars key)
1641         (cond ((or hairy-default supplied-p)
1642                (let* ((n-supplied (gensym "N-SUPPLIED-"))
1643                       (supplied-temp (make-lambda-var :name n-supplied)))
1644                  (unless supplied-p
1645                    (setf (arg-info-supplied-p info) supplied-temp))
1646                  (when hairy-default
1647                    (setf (arg-info-default info) nil))
1648                  (main-vars supplied-temp)
1649                  (cond (hairy-default
1650                         (main-vals nil nil)
1651                         (bind-vals `(if ,n-supplied ,n-val ,default)))
1652                        (t
1653                         (main-vals default nil)
1654                         (bind-vals n-val)))
1655                  (when supplied-p
1656                    (bind-vars supplied-p)
1657                    (bind-vals n-supplied))))
1658               (t
1659                (main-vals (arg-info-default info))
1660                (bind-vals n-val)))))
1661
1662     (let* ((main-entry (ir1-convert-lambda-body body (main-vars)
1663                                                 (append (bind-vars) aux-vars)
1664                                                 (append (bind-vals) aux-vals)
1665                                                 t
1666                                                 cont))
1667            (last-entry (convert-optional-entry main-entry default-vars
1668                                                (main-vals) ())))
1669       (setf (optional-dispatch-main-entry res) main-entry)
1670       (convert-more-entry res entry-vars entry-vals rest more-context keys)
1671
1672       (push (if supplied-p-p
1673                 (convert-optional-entry last-entry entry-vars entry-vals ())
1674                 last-entry)
1675             (optional-dispatch-entry-points res))
1676       last-entry)))
1677
1678 ;;; This function generates the entry point functions for the
1679 ;;; optional-dispatch Res. We accomplish this by recursion on the list of
1680 ;;; arguments, analyzing the arglist on the way down and generating entry
1681 ;;; points on the way up.
1682 ;;;
1683 ;;; Default-Vars is a reversed list of all the argument vars processed so
1684 ;;; far, including supplied-p vars. Default-Vals is a list of the names of the
1685 ;;; Default-Vars.
1686 ;;;
1687 ;;; Entry-Vars is a reversed list of processed argument vars, excluding
1688 ;;; supplied-p vars. Entry-Vals is a list things that can be evaluated to get
1689 ;;; the values for all the vars from the Entry-Vars. It has the var name for
1690 ;;; each required or optional arg, and has T for each supplied-p arg.
1691 ;;;
1692 ;;; Vars is a list of the Lambda-Var structures for arguments that haven't
1693 ;;; been processed yet. Supplied-p-p is true if a supplied-p argument has
1694 ;;; already been processed; only in this case are the Default-XXX and Entry-XXX
1695 ;;; different.
1696 ;;;
1697 ;;; The result at each point is a lambda which should be called by the above
1698 ;;; level to default the remaining arguments and evaluate the body. We cause
1699 ;;; the body to be evaluated by converting it and returning it as the result
1700 ;;; when the recursion bottoms out.
1701 ;;;
1702 ;;; Each level in the recursion also adds its entry point function to the
1703 ;;; result Optional-Dispatch. For most arguments, the defaulting function and
1704 ;;; the entry point function will be the same, but when supplied-p args are
1705 ;;; present they may be different.
1706 ;;;
1707 ;;; When we run into a rest or keyword arg, we punt out to
1708 ;;; IR1-Convert-More, which finishes for us in this case.
1709 (defun ir1-convert-hairy-args (res default-vars default-vals
1710                                    entry-vars entry-vals
1711                                    vars supplied-p-p body aux-vars
1712                                    aux-vals cont)
1713   (declare (type optional-dispatch res)
1714            (list default-vars default-vals entry-vars entry-vals vars body
1715                  aux-vars aux-vals)
1716            (type (or continuation null) cont))
1717   (cond ((not vars)
1718          (if (optional-dispatch-keyp res)
1719              ;; Handle &KEY with no keys...
1720              (ir1-convert-more res default-vars default-vals
1721                                entry-vars entry-vals
1722                                nil nil nil vars supplied-p-p body aux-vars
1723                                aux-vals cont)
1724              (let ((fun (ir1-convert-lambda-body body (reverse default-vars)
1725                                                  aux-vars aux-vals t cont)))
1726                (setf (optional-dispatch-main-entry res) fun)
1727                (push (if supplied-p-p
1728                          (convert-optional-entry fun entry-vars entry-vals ())
1729                          fun)
1730                      (optional-dispatch-entry-points res))
1731                fun)))
1732         ((not (lambda-var-arg-info (first vars)))
1733          (let* ((arg (first vars))
1734                 (nvars (cons arg default-vars))
1735                 (nvals (cons (leaf-name arg) default-vals)))
1736            (ir1-convert-hairy-args res nvars nvals nvars nvals
1737                                    (rest vars) nil body aux-vars aux-vals
1738                                    cont)))
1739         (t
1740          (let* ((arg (first vars))
1741                 (info (lambda-var-arg-info arg))
1742                 (kind (arg-info-kind info)))
1743            (ecase kind
1744              (:optional
1745               (let ((ep (generate-optional-default-entry
1746                          res default-vars default-vals
1747                          entry-vars entry-vals vars supplied-p-p body
1748                          aux-vars aux-vals cont)))
1749                 (push (if supplied-p-p
1750                           (convert-optional-entry ep entry-vars entry-vals ())
1751                           ep)
1752                       (optional-dispatch-entry-points res))
1753                 ep))
1754              (:rest
1755               (ir1-convert-more res default-vars default-vals
1756                                 entry-vars entry-vals
1757                                 arg nil nil (rest vars) supplied-p-p body
1758                                 aux-vars aux-vals cont))
1759              (:more-context
1760               (ir1-convert-more res default-vars default-vals
1761                                 entry-vars entry-vals
1762                                 nil arg (second vars) (cddr vars) supplied-p-p
1763                                 body aux-vars aux-vals cont))
1764              (:keyword
1765               (ir1-convert-more res default-vars default-vals
1766                                 entry-vars entry-vals
1767                                 nil nil nil vars supplied-p-p body aux-vars
1768                                 aux-vals cont)))))))
1769
1770 ;;; This function deals with the case where we have to make an
1771 ;;; Optional-Dispatch to represent a lambda. We cons up the result and call
1772 ;;; IR1-Convert-Hairy-Args to do the work. When it is done, we figure out the
1773 ;;; min-args and max-args.
1774 (defun ir1-convert-hairy-lambda (body vars keyp allowp aux-vars aux-vals cont)
1775   (declare (list body vars aux-vars aux-vals) (type continuation cont))
1776   (let ((res (make-optional-dispatch :arglist vars
1777                                      :allowp allowp
1778                                      :keyp keyp))
1779         (min (or (position-if #'lambda-var-arg-info vars) (length vars))))
1780     (push res (component-new-functions *current-component*))
1781     (ir1-convert-hairy-args res () () () () vars nil body aux-vars aux-vals
1782                             cont)
1783     (setf (optional-dispatch-min-args res) min)
1784     (setf (optional-dispatch-max-args res)
1785           (+ (1- (length (optional-dispatch-entry-points res))) min))
1786
1787     (flet ((frob (ep)
1788              (when ep
1789                (setf (functional-kind ep) :optional)
1790                (setf (leaf-ever-used ep) t)
1791                (setf (lambda-optional-dispatch ep) res))))
1792       (dolist (ep (optional-dispatch-entry-points res)) (frob ep))
1793       (frob (optional-dispatch-more-entry res))
1794       (frob (optional-dispatch-main-entry res)))
1795
1796     res))
1797
1798 ;;; Convert a Lambda into a Lambda or Optional-Dispatch leaf.
1799 (defun ir1-convert-lambda (form &optional name)
1800   (unless (consp form)
1801     (compiler-error "A ~S was found when expecting a lambda expression:~%  ~S"
1802                     (type-of form)
1803                     form))
1804   (unless (eq (car form) 'lambda)
1805     (compiler-error "~S was expected but ~S was found:~%  ~S"
1806                     'lambda
1807                     (car form)
1808                     form))
1809   (unless (and (consp (cdr form)) (listp (cadr form)))
1810     (compiler-error
1811      "The lambda expression has a missing or non-list lambda-list:~%  ~S"
1812      form))
1813
1814   (multiple-value-bind (vars keyp allow-other-keys aux-vars aux-vals)
1815       (find-lambda-vars (cadr form))
1816     (multiple-value-bind (forms decls) (sb!sys:parse-body (cddr form))
1817       (let* ((cont (make-continuation))
1818              (*lexenv* (process-decls decls
1819                                       (append aux-vars vars)
1820                                       nil cont))
1821              (res (if (or (find-if #'lambda-var-arg-info vars) keyp)
1822                       (ir1-convert-hairy-lambda forms vars keyp
1823                                                 allow-other-keys
1824                                                 aux-vars aux-vals cont)
1825                       (ir1-convert-lambda-body forms vars aux-vars aux-vals
1826                                                t cont))))
1827         (setf (functional-inline-expansion res) form)
1828         (setf (functional-arg-documentation res) (cadr form))
1829         (setf (leaf-name res) name)
1830         res))))
1831 \f
1832 ;;; FIXME: This file is rather long, and contains two distinct sections,
1833 ;;; transform machinery above this point and transforms themselves below this
1834 ;;; point. Why not split it in two? (ir1translate.lisp and
1835 ;;; ir1translators.lisp?) Then consider byte-compiling the translators, too.
1836 \f
1837 ;;;; control special forms
1838
1839 (def-ir1-translator progn ((&rest forms) start cont)
1840   #!+sb-doc
1841   "Progn Form*
1842   Evaluates each Form in order, returning the values of the last form. With no
1843   forms, returns NIL."
1844   (ir1-convert-progn-body start cont forms))
1845
1846 (def-ir1-translator if ((test then &optional else) start cont)
1847   #!+sb-doc
1848   "If Predicate Then [Else]
1849   If Predicate evaluates to non-null, evaluate Then and returns its values,
1850   otherwise evaluate Else and return its values. Else defaults to NIL."
1851   (let* ((pred (make-continuation))
1852          (then-cont (make-continuation))
1853          (then-block (continuation-starts-block then-cont))
1854          (else-cont (make-continuation))
1855          (else-block (continuation-starts-block else-cont))
1856          (dummy-cont (make-continuation))
1857          (node (make-if :test pred
1858                         :consequent then-block
1859                         :alternative else-block)))
1860     (setf (continuation-dest pred) node)
1861     (ir1-convert start pred test)
1862     (prev-link node pred)
1863     (use-continuation node dummy-cont)
1864
1865     (let ((start-block (continuation-block pred)))
1866       (setf (block-last start-block) node)
1867       (continuation-starts-block cont)
1868
1869       (link-blocks start-block then-block)
1870       (link-blocks start-block else-block)
1871
1872       (ir1-convert then-cont cont then)
1873       (ir1-convert else-cont cont else))))
1874 \f
1875 ;;;; BLOCK and TAGBODY
1876
1877 ;;;; We make an Entry node to mark the start and a :Entry cleanup to
1878 ;;;; mark its extent. When doing GO or RETURN-FROM, we emit an Exit
1879 ;;;; node.
1880
1881 ;;; Make a :entry cleanup and emit an Entry node, then convert the
1882 ;;; body in the modified environment. We make Cont start a block now,
1883 ;;; since if it was done later, the block would be in the wrong
1884 ;;; environment.
1885 (def-ir1-translator block ((name &rest forms) start cont)
1886   #!+sb-doc
1887   "Block Name Form*
1888   Evaluate the Forms as a PROGN. Within the lexical scope of the body,
1889   (RETURN-FROM Name Value-Form) can be used to exit the form, returning the
1890   result of Value-Form."
1891   (unless (symbolp name)
1892     (compiler-error "The block name ~S is not a symbol." name))
1893   (continuation-starts-block cont)
1894   (let* ((dummy (make-continuation))
1895          (entry (make-entry))
1896          (cleanup (make-cleanup :kind :block
1897                                 :mess-up entry)))
1898     (push entry (lambda-entries (lexenv-lambda *lexenv*)))
1899     (setf (entry-cleanup entry) cleanup)
1900     (prev-link entry start)
1901     (use-continuation entry dummy)
1902     
1903     (let* ((env-entry (list entry cont))
1904            (*lexenv* (make-lexenv :blocks (list (cons name env-entry))
1905                                   :cleanup cleanup)))
1906       (push env-entry (continuation-lexenv-uses cont))
1907       (ir1-convert-progn-body dummy cont forms))))
1908
1909
1910 ;;; We make Cont start a block just so that it will have a block
1911 ;;; assigned. People assume that when they pass a continuation into
1912 ;;; IR1-Convert as Cont, it will have a block when it is done.
1913 (def-ir1-translator return-from ((name &optional value)
1914                                  start cont)
1915   #!+sb-doc
1916   "Return-From Block-Name Value-Form
1917   Evaluate the Value-Form, returning its values from the lexically enclosing
1918   BLOCK Block-Name. This is constrained to be used only within the dynamic
1919   extent of the BLOCK."
1920   (continuation-starts-block cont)
1921   (let* ((found (or (lexenv-find name blocks)
1922                     (compiler-error "return for unknown block: ~S" name)))
1923          (value-cont (make-continuation))
1924          (entry (first found))
1925          (exit (make-exit :entry entry
1926                           :value value-cont)))
1927     (push exit (entry-exits entry))
1928     (setf (continuation-dest value-cont) exit)
1929     (ir1-convert start value-cont value)
1930     (prev-link exit value-cont)
1931     (use-continuation exit (second found))))
1932
1933 ;;; Return a list of the segments of a TAGBODY. Each segment looks
1934 ;;; like (<tag> <form>* (go <next tag>)). That is, we break up the
1935 ;;; tagbody into segments of non-tag statements, and explicitly
1936 ;;; represent the drop-through with a GO. The first segment has a
1937 ;;; dummy NIL tag, since it represents code before the first tag. The
1938 ;;; last segment (which may also be the first segment) ends in NIL
1939 ;;; rather than a GO.
1940 (defun parse-tagbody (body)
1941   (declare (list body))
1942   (collect ((segments))
1943     (let ((current (cons nil body)))
1944       (loop
1945         (let ((tag-pos (position-if (complement #'listp) current :start 1)))
1946           (unless tag-pos
1947             (segments `(,@current nil))
1948             (return))
1949           (let ((tag (elt current tag-pos)))
1950             (when (assoc tag (segments))
1951               (compiler-error
1952                "The tag ~S appears more than once in the tagbody."
1953                tag))
1954             (unless (or (symbolp tag) (integerp tag))
1955               (compiler-error "~S is not a legal tagbody statement." tag))
1956             (segments `(,@(subseq current 0 tag-pos) (go ,tag))))
1957           (setq current (nthcdr tag-pos current)))))
1958     (segments)))
1959
1960 ;;; Set up the cleanup, emitting the entry node. Then make a block for
1961 ;;; each tag, building up the tag list for LEXENV-TAGS as we go.
1962 ;;; Finally, convert each segment with the precomputed Start and Cont
1963 ;;; values.
1964 (def-ir1-translator tagbody ((&rest statements) start cont)
1965   #!+sb-doc
1966   "Tagbody {Tag | Statement}*
1967   Define tags for used with GO. The Statements are evaluated in order
1968   (skipping Tags) and NIL is returned. If a statement contains a GO to a
1969   defined Tag within the lexical scope of the form, then control is transferred
1970   to the next statement following that tag. A Tag must an integer or a
1971   symbol. A statement must be a list. Other objects are illegal within the
1972   body."
1973   (continuation-starts-block cont)
1974   (let* ((dummy (make-continuation))
1975          (entry (make-entry))
1976          (segments (parse-tagbody statements))
1977          (cleanup (make-cleanup :kind :tagbody
1978                                 :mess-up entry)))
1979     (push entry (lambda-entries (lexenv-lambda *lexenv*)))
1980     (setf (entry-cleanup entry) cleanup)
1981     (prev-link entry start)
1982     (use-continuation entry dummy)
1983
1984     (collect ((tags)
1985               (starts)
1986               (conts))
1987       (starts dummy)
1988       (dolist (segment (rest segments))
1989         (let* ((tag-cont (make-continuation))
1990                (tag (list (car segment) entry tag-cont)))          
1991           (conts tag-cont)
1992           (starts tag-cont)
1993           (continuation-starts-block tag-cont)
1994           (tags tag)
1995           (push (cdr tag) (continuation-lexenv-uses tag-cont))))
1996       (conts cont)
1997
1998       (let ((*lexenv* (make-lexenv :cleanup cleanup :tags (tags))))
1999         (mapc #'(lambda (segment start cont)
2000                   (ir1-convert-progn-body start cont (rest segment)))
2001               segments (starts) (conts))))))
2002
2003 ;;; Emit an Exit node without any value.
2004 (def-ir1-translator go ((tag) start cont)
2005   #!+sb-doc
2006   "Go Tag
2007   Transfer control to the named Tag in the lexically enclosing TAGBODY. This
2008   is constrained to be used only within the dynamic extent of the TAGBODY."
2009   (continuation-starts-block cont)
2010   (let* ((found (or (lexenv-find tag tags :test #'eql)
2011                     (compiler-error "Go to nonexistent tag: ~S." tag)))
2012          (entry (first found))
2013          (exit (make-exit :entry entry)))
2014     (push exit (entry-exits entry))
2015     (prev-link exit start)
2016     (use-continuation exit (second found))))
2017 \f
2018 ;;;; translators for compiler-magic special forms
2019
2020 ;;; Do stuff to do an EVAL-WHEN. This is split off from the IR1
2021 ;;; convert method so that it can be shared by the special-case
2022 ;;; top-level form processing code. We play with the dynamic
2023 ;;; environment and eval stuff, then call Fun with a list of forms to
2024 ;;; be processed at load time.
2025 ;;;
2026 ;;; Note: the EVAL situation is always ignored: this is conceptually a
2027 ;;; compile-only implementation.
2028 ;;;
2029 ;;; We have to interact with the interpreter to ensure that the forms
2030 ;;; get EVAL'ed exactly once. We bind *ALREADY-EVALED-THIS* to true to
2031 ;;; inhibit evaluation of any enclosed EVAL-WHENs, either by IR1
2032 ;;; conversion done by EVAL, or by conversion of the body for
2033 ;;; load-time processing. If *ALREADY-EVALED-THIS* is true then we *do
2034 ;;; not* EVAL since some enclosing EVAL-WHEN already did.
2035 ;;;
2036 ;;; We know we are EVAL'ing for LOAD since we wouldn't get called
2037 ;;; otherwise. If LOAD is a situation we call FUN on body. If we
2038 ;;; aren't evaluating for LOAD, then we call FUN on NIL for the result
2039 ;;; of the EVAL-WHEN.
2040 (defun do-eval-when-stuff (situations body fun)
2041
2042   (when (or (not (listp situations))
2043             (set-difference situations
2044                             '(compile load eval
2045                               :compile-toplevel :load-toplevel :execute)))
2046     (compiler-error "bad EVAL-WHEN situation list: ~S" situations))
2047
2048   (let ((deprecated-names (intersection situations '(compile load eval))))
2049     (when deprecated-names
2050       (style-warn "using deprecated EVAL-WHEN situation names ~S"
2051                   deprecated-names)))
2052
2053   (let* ((do-eval (and (intersection '(compile :compile-toplevel) situations)
2054                        (not sb!eval::*already-evaled-this*)))
2055          (sb!eval::*already-evaled-this* t))
2056     (when do-eval
2057
2058       ;; This is the natural way to do it.
2059       #-(and sb-xc-host (or sbcl cmu))
2060       (eval `(progn ,@body))
2061
2062       ;; This is a disgusting hack to work around bug IR1-3 when using
2063       ;; SBCL (or CMU CL, for that matter) as a cross-compilation
2064       ;; host. When we go from the cross-compiler (where we bound
2065       ;; SB!EVAL::*ALREADY-EVALED-THIS*) to the host compiler (which
2066       ;; has a separate SB-EVAL::*ALREADY-EVALED-THIS* variable), EVAL
2067       ;; would go and execute nested EVAL-WHENs even when they're not
2068       ;; toplevel forms. Using EVAL-WHEN instead of bare EVAL causes
2069       ;; the cross-compilation host to bind its own
2070       ;; *ALREADY-EVALED-THIS* variable, so that the problem is
2071       ;; suppressed.
2072       ;;
2073       ;; FIXME: Once bug IR1-3 is fixed, this hack can go away. (Or if
2074       ;; CMU CL doesn't fix the bug, then this hack can be made
2075       ;; conditional on #+CMU.)
2076       #+(and sb-xc-host (or sbcl cmu))
2077       (let (#+sbcl (sb-eval::*already-evaled-this* t)
2078             #+cmu (common-lisp::*already-evaled-this* t))
2079         (eval `(eval-when (:compile-toplevel :load-toplevel :execute)
2080                  ,@body))))
2081
2082     (if (or (intersection '(:load-toplevel load) situations)
2083             (and *converting-for-interpreter*
2084                  (intersection '(:execute eval) situations)))
2085         (funcall fun body)
2086         (funcall fun '(nil)))))
2087
2088 (def-ir1-translator eval-when ((situations &rest body) start cont)
2089   #!+sb-doc
2090   "EVAL-WHEN (Situation*) Form*
2091   Evaluate the Forms in the specified Situations, any of COMPILE, LOAD, EVAL.
2092   This is conceptually a compile-only implementation, so EVAL is a no-op."
2093
2094   ;; It's difficult to handle EVAL-WHENs completely correctly in the
2095   ;; cross-compiler. (Common Lisp is not a cross-compiler-friendly
2096   ;; language..) Since we, the system implementors, control not only
2097   ;; the cross-compiler but also the code that it processes, we can
2098   ;; handle this either by making the cross-compiler smarter about
2099   ;; handling EVAL-WHENs (hard) or by avoiding the use of difficult
2100   ;; EVAL-WHEN constructs (relatively easy). However, since EVAL-WHENs
2101   ;; can be generated by many macro expansions, it's not always easy
2102   ;; to detect problems by skimming the source code, so we'll try to
2103   ;; add some code here to help out.
2104   ;;
2105   ;; Nested EVAL-WHENs are tricky.
2106   #+sb-xc-host
2107   (labels ((contains-toplevel-eval-when-p (body-part)
2108              (and (consp body-part)
2109                   (or (eq (first body-part) 'eval-when)
2110                       (and (member (first body-part)
2111                                    '(locally macrolet progn symbol-macrolet))
2112                            (some #'contains-toplevel-eval-when-p
2113                                  (rest body-part)))))))
2114     (/show "testing for nested EVAL-WHENs" body)
2115     (when (some #'contains-toplevel-eval-when-p body)
2116       (compiler-style-warning "nested EVAL-WHENs in cross-compilation")))
2117
2118   (do-eval-when-stuff situations
2119                       body
2120                       (lambda (forms)
2121                         (ir1-convert-progn-body start cont forms))))
2122
2123 ;;; Like DO-EVAL-WHEN-STUFF, only do a MACROLET. FUN is not passed any
2124 ;;; arguments.
2125 (defun do-macrolet-stuff (definitions fun)
2126   (declare (list definitions) (type function fun))
2127   (let ((whole (gensym "WHOLE"))
2128         (environment (gensym "ENVIRONMENT")))
2129     (collect ((new-fenv))
2130       (dolist (def definitions)
2131         (let ((name (first def))
2132               (arglist (second def))
2133               (body (cddr def)))
2134           (unless (symbolp name)
2135             (compiler-error "The local macro name ~S is not a symbol." name))
2136           (when (< (length def) 2)
2137             (compiler-error
2138              "The list ~S is too short to be a legal local macro definition."
2139              name))
2140           (multiple-value-bind (body local-decs)
2141               (parse-defmacro arglist whole body name 'macrolet
2142                               :environment environment)
2143             (new-fenv `(,(first def) macro .
2144                         ,(coerce `(lambda (,whole ,environment)
2145                                     ,@local-decs (block ,name ,body))
2146                                  'function))))))
2147
2148       (let ((*lexenv* (make-lexenv :functions (new-fenv))))
2149         (funcall fun))))
2150
2151   (values))
2152
2153 (def-ir1-translator macrolet ((definitions &rest body) start cont)
2154   #!+sb-doc
2155   "MACROLET ({(Name Lambda-List Form*)}*) Body-Form*
2156   Evaluate the Body-Forms in an environment with the specified local macros
2157   defined. Name is the local macro name, Lambda-List is the DEFMACRO style
2158   destructuring lambda list, and the Forms evaluate to the expansion. The
2159   Forms are evaluated in the null environment."
2160   (do-macrolet-stuff definitions
2161                      #'(lambda ()
2162                          (ir1-convert-progn-body start cont body))))
2163
2164 ;;; not really a special form, but..
2165 (def-ir1-translator declare ((&rest stuff) start cont)
2166   (declare (ignore stuff))
2167   ;; We ignore START and CONT too, but we can't use DECLARE IGNORE to
2168   ;; tell the compiler about it here, because the DEF-IR1-TRANSLATOR
2169   ;; macro would put the DECLARE in the wrong place, so..
2170   start cont
2171   (compiler-error "misplaced declaration"))
2172 \f
2173 ;;;; %PRIMITIVE
2174 ;;;;
2175 ;;;; Uses of %PRIMITIVE are either expanded into Lisp code or turned
2176 ;;;; into a funny function.
2177
2178 ;;; Carefully evaluate a list of forms, returning a list of the results.
2179 (defun eval-info-args (args)
2180   (declare (list args))
2181   (handler-case (mapcar #'eval args)
2182     (error (condition)
2183       (compiler-error "Lisp error during evaluation of info args:~%~A"
2184                       condition))))
2185
2186 ;;; a hashtable that translates from primitive names to translation functions
2187 (defvar *primitive-translators* (make-hash-table :test 'eq))
2188
2189 ;;; If there is a primitive translator, then we expand the call.
2190 ;;; Otherwise, we convert to the %%PRIMITIVE funny function. The first
2191 ;;; argument is the template, the second is a list of the results of
2192 ;;; any codegen-info args, and the remaining arguments are the runtime
2193 ;;; arguments.
2194 ;;;
2195 ;;; We do a bunch of error checking now so that we don't bomb out with
2196 ;;; a fatal error during IR2 conversion.
2197 ;;;
2198 ;;; KLUDGE: It's confusing having multiple names floating around for
2199 ;;; nearly the same concept: PRIMITIVE, TEMPLATE, VOP. Might it be
2200 ;;; possible to reimplement BYTE-BLT (the only use of
2201 ;;; *PRIMITIVE-TRANSLATORS*) some other way, then get rid of primitive
2202 ;;; translators altogether, so that there would be no distinction
2203 ;;; between primitives and vops? Then we could call primitives vops,
2204 ;;; rename TEMPLATE to VOP-TEMPLATE, rename BACKEND-TEMPLATE-NAMES to
2205 ;;; BACKEND-VOPS, and rename %PRIMITIVE to VOP.. -- WHN 19990906
2206 ;;; FIXME: Look at doing this ^, it doesn't look too hard actually. I
2207 ;;; think BYTE-BLT could probably just become an inline function.
2208 (def-ir1-translator %primitive ((&whole form name &rest args) start cont)
2209
2210   (unless (symbolp name)
2211     (compiler-error "The primitive name ~S is not a symbol." name))
2212
2213   (let* ((translator (gethash name *primitive-translators*)))
2214     (if translator
2215         (ir1-convert start cont (funcall translator (cdr form)))
2216         (let* ((template (or (gethash name *backend-template-names*)
2217                              (compiler-error
2218                               "The primitive name ~A is not defined."
2219                               name)))
2220                (required (length (template-arg-types template)))
2221                (info (template-info-arg-count template))
2222                (min (+ required info))
2223                (nargs (length args)))
2224           (if (template-more-args-type template)
2225               (when (< nargs min)
2226                 (compiler-error "Primitive ~A was called with ~R argument~:P, ~
2227                                  but wants at least ~R."
2228                                 name
2229                                 nargs
2230                                 min))
2231               (unless (= nargs min)
2232                 (compiler-error "Primitive ~A was called with ~R argument~:P, ~
2233                                  but wants exactly ~R."
2234                                 name
2235                                 nargs
2236                                 min)))
2237
2238           (when (eq (template-result-types template) :conditional)
2239             (compiler-error
2240              "%PRIMITIVE was used with a conditional template."))
2241
2242           (when (template-more-results-type template)
2243             (compiler-error
2244              "%PRIMITIVE was used with an unknown values template."))
2245
2246           (ir1-convert start
2247                        cont
2248                       `(%%primitive ',template
2249                                     ',(eval-info-args
2250                                        (subseq args required min))
2251                                     ,@(subseq args 0 required)
2252                                     ,@(subseq args min)))))))
2253 \f
2254 ;;;; QUOTE and FUNCTION
2255
2256 (def-ir1-translator quote ((thing) start cont)
2257   #!+sb-doc
2258   "QUOTE Value
2259   Return Value without evaluating it."
2260   (reference-constant start cont thing))
2261
2262 (def-ir1-translator function ((thing) start cont)
2263   #!+sb-doc
2264   "FUNCTION Name
2265   Return the lexically apparent definition of the function Name. Name may also
2266   be a lambda."
2267   (if (consp thing)
2268       (case (car thing)
2269         ((lambda)
2270          (reference-leaf start cont (ir1-convert-lambda thing)))
2271         ((setf)
2272          (let ((var (find-lexically-apparent-function
2273                      thing "as the argument to FUNCTION")))
2274            (reference-leaf start cont var)))
2275         ((instance-lambda)
2276          (let ((res (ir1-convert-lambda `(lambda ,@(cdr thing)))))
2277            (setf (getf (functional-plist res) :fin-function) t)
2278            (reference-leaf start cont res)))
2279         (t
2280          (compiler-error "~S is not a legal function name." thing)))
2281       (let ((var (find-lexically-apparent-function
2282                   thing "as the argument to FUNCTION")))
2283         (reference-leaf start cont var))))
2284 \f
2285 ;;;; FUNCALL
2286
2287 ;;; FUNCALL is implemented on %FUNCALL, which can only call functions
2288 ;;; (not symbols). %FUNCALL is used directly in some places where the
2289 ;;; call should always be open-coded even if FUNCALL is :NOTINLINE.
2290 (deftransform funcall ((function &rest args) * * :when :both)
2291   (let ((arg-names (make-gensym-list (length args))))
2292     `(lambda (function ,@arg-names)
2293        (%funcall ,(if (csubtypep (continuation-type function)
2294                                  (specifier-type 'function))
2295                       'function
2296                       '(%coerce-callable-to-function function))
2297                  ,@arg-names))))
2298
2299 (def-ir1-translator %funcall ((function &rest args) start cont)
2300   (let ((fun-cont (make-continuation)))
2301     (ir1-convert start fun-cont function)
2302     (assert-continuation-type fun-cont (specifier-type 'function))
2303     (ir1-convert-combination-args fun-cont cont args)))
2304
2305 ;;; This source transform exists to reduce the amount of work for the
2306 ;;; compiler. If the called function is a FUNCTION form, then convert
2307 ;;; directly to %FUNCALL, instead of waiting around for type
2308 ;;; inference.
2309 (def-source-transform funcall (function &rest args)
2310   (if (and (consp function) (eq (car function) 'function))
2311       `(%funcall ,function ,@args)
2312       (values nil t)))
2313
2314 (deftransform %coerce-callable-to-function ((thing) (function) *
2315                                             :when :both
2316                                             :important t)
2317   "optimize away possible call to FDEFINITION at runtime"
2318   'thing)
2319 \f
2320 ;;;; symbol macros
2321
2322 (def-ir1-translator symbol-macrolet ((specs &body body) start cont)
2323   #!+sb-doc
2324   "SYMBOL-MACROLET ({(Name Expansion)}*) Decl* Form*
2325   Define the Names as symbol macros with the given Expansions. Within the
2326   body, references to a Name will effectively be replaced with the Expansion."
2327   (multiple-value-bind (forms decls) (sb!sys:parse-body body nil)
2328     (collect ((res))
2329       (dolist (spec specs)
2330         (unless (proper-list-of-length-p spec 2)
2331           (compiler-error "The symbol macro binding ~S is malformed." spec))
2332         (let ((name (first spec))
2333               (def (second spec)))
2334           (unless (symbolp name)
2335             (compiler-error "The symbol macro name ~S is not a symbol." name))
2336           (when (assoc name (res) :test #'eq)
2337             (compiler-style-warning
2338              "The name ~S occurs more than once in SYMBOL-MACROLET."
2339              name))
2340           (res `(,name . (MACRO . ,def)))))
2341
2342       (let* ((*lexenv* (make-lexenv :variables (res)))
2343              (*lexenv* (process-decls decls (res) nil cont)))
2344         (ir1-convert-progn-body start cont forms)))))
2345 \f
2346 ;;; This is a frob that DEFSTRUCT expands into to establish the compiler
2347 ;;; semantics. The other code in the expansion and %%COMPILER-DEFSTRUCT do
2348 ;;; most of the work, we just clear all of the functions out of
2349 ;;; *FREE-FUNCTIONS* to keep things in synch. %%COMPILER-DEFSTRUCT is also
2350 ;;; called at load-time.
2351 (def-ir1-translator %compiler-defstruct ((info) start cont :kind :function)
2352   (let* ((info (eval info)))
2353     (%%compiler-defstruct info)
2354     (dolist (slot (dd-slots info))
2355       (let ((fun (dsd-accessor slot)))
2356         (remhash fun *free-functions*)
2357         (unless (dsd-read-only slot)
2358           (remhash `(setf ,fun) *free-functions*))))
2359     (remhash (dd-predicate info) *free-functions*)
2360     (remhash (dd-copier info) *free-functions*)
2361     (ir1-convert start cont `(%%compiler-defstruct ',info))))
2362
2363 ;;; Return the contents of a quoted form.
2364 (defun unquote (x)
2365   (if (and (consp x)
2366            (= 2 (length x))
2367            (eq 'quote (first x)))
2368     (second x)
2369     (error "not a quoted form")))
2370
2371 ;;; Don't actually compile anything, instead call the function now.
2372 (def-ir1-translator %compiler-only-defstruct
2373                     ((info inherits) start cont :kind :function)
2374   (function-%compiler-only-defstruct (unquote info) (unquote inherits))
2375   (reference-constant start cont nil))
2376 \f
2377 ;;;; LET and LET*
2378 ;;;;
2379 ;;;; (LET and LET* can't be implemented as macros due to the fact that
2380 ;;;; any pervasive declarations also affect the evaluation of the
2381 ;;;; arguments.)
2382
2383 ;;; Given a list of binding specifiers in the style of Let, return:
2384 ;;;  1. The list of var structures for the variables bound.
2385 ;;;  2. The initial value form for each variable.
2386 ;;;
2387 ;;; The variable names are checked for legality and globally special
2388 ;;; variables are marked as such. Context is the name of the form, for
2389 ;;; error reporting purposes.
2390 (declaim (ftype (function (list symbol) (values list list list))
2391                 extract-let-variables))
2392 (defun extract-let-variables (bindings context)
2393   (collect ((vars)
2394             (vals)
2395             (names))
2396     (flet ((get-var (name)
2397              (varify-lambda-arg name
2398                                 (if (eq context 'let*)
2399                                     nil
2400                                     (names)))))
2401       (dolist (spec bindings)
2402         (cond ((atom spec)
2403                (let ((var (get-var spec)))
2404                  (vars var)
2405                  (names (cons spec var))
2406                  (vals nil)))
2407               (t
2408                (unless (proper-list-of-length-p spec 1 2)
2409                  (compiler-error "The ~S binding spec ~S is malformed."
2410                                  context
2411                                  spec))
2412                (let* ((name (first spec))
2413                       (var (get-var name)))
2414                  (vars var)
2415                  (names name)
2416                  (vals (second spec)))))))
2417
2418     (values (vars) (vals) (names))))
2419
2420 (def-ir1-translator let ((bindings &body body)
2421                          start cont)
2422   #!+sb-doc
2423   "LET ({(Var [Value]) | Var}*) Declaration* Form*
2424   During evaluation of the Forms, bind the Vars to the result of evaluating the
2425   Value forms. The variables are bound in parallel after all of the Values are
2426   evaluated."
2427   (multiple-value-bind (forms decls) (sb!sys:parse-body body nil)
2428     (multiple-value-bind (vars values) (extract-let-variables bindings 'let)
2429       (let* ((*lexenv* (process-decls decls vars nil cont))
2430              (fun-cont (make-continuation))
2431              (fun (ir1-convert-lambda-body forms vars)))
2432         (reference-leaf start fun-cont fun)
2433         (ir1-convert-combination-args fun-cont cont values)))))
2434
2435 (def-ir1-translator let* ((bindings &body body)
2436                           start cont)
2437   #!+sb-doc
2438   "LET* ({(Var [Value]) | Var}*) Declaration* Form*
2439   Similar to LET, but the variables are bound sequentially, allowing each Value
2440   form to reference any of the previous Vars."
2441   (multiple-value-bind (forms decls) (sb!sys:parse-body body nil)
2442     (multiple-value-bind (vars values) (extract-let-variables bindings 'let*)
2443       (let ((*lexenv* (process-decls decls vars nil cont)))
2444         (ir1-convert-aux-bindings start cont forms vars values nil)))))
2445
2446 ;;; This is a lot like a LET* with no bindings. Unlike LET*, LOCALLY
2447 ;;; has to preserves top-level-formness, but we don't need to worry
2448 ;;; about that here, because special logic in the compiler main loop
2449 ;;; grabs top-level LOCALLYs and takes care of them before this
2450 ;;; transform ever sees them.
2451 (def-ir1-translator locally ((&body body)
2452                              start cont)
2453   #!+sb-doc
2454   "LOCALLY Declaration* Form*
2455   Sequentially evaluate the Forms in a lexical environment where the
2456   the Declarations have effect. If LOCALLY is a top-level form, then
2457   the Forms are also processed as top-level forms."
2458   (multiple-value-bind (forms decls) (sb!sys:parse-body body nil)
2459     (let ((*lexenv* (process-decls decls nil nil cont)))
2460       (ir1-convert-aux-bindings start cont forms nil nil nil))))
2461 \f
2462 ;;;; FLET and LABELS
2463
2464 ;;; Given a list of local function specifications in the style of
2465 ;;; Flet, return lists of the function names and of the lambdas which
2466 ;;; are their definitions.
2467 ;;;
2468 ;;; The function names are checked for legality. Context is the name
2469 ;;; of the form, for error reporting.
2470 (declaim (ftype (function (list symbol) (values list list))
2471                 extract-flet-variables))
2472 (defun extract-flet-variables (definitions context)
2473   (collect ((names)
2474             (defs))
2475     (dolist (def definitions)
2476       (when (or (atom def) (< (length def) 2))
2477         (compiler-error "The ~S definition spec ~S is malformed." context def))
2478
2479       (let ((name (check-function-name (first def))))
2480         (names name)
2481         (multiple-value-bind (forms decls) (sb!sys:parse-body (cddr def))
2482           (defs `(lambda ,(second def)
2483                    ,@decls
2484                    (block ,(function-name-block-name name)
2485                      . ,forms))))))
2486     (values (names) (defs))))
2487
2488 (def-ir1-translator flet ((definitions &body body)
2489                           start cont)
2490   #!+sb-doc
2491   "FLET ({(Name Lambda-List Declaration* Form*)}*) Declaration* Body-Form*
2492   Evaluate the Body-Forms with some local function definitions. The bindings
2493   do not enclose the definitions; any use of Name in the Forms will refer to
2494   the lexically apparent function definition in the enclosing environment."
2495   (multiple-value-bind (forms decls) (sb!sys:parse-body body nil)
2496     (multiple-value-bind (names defs)
2497         (extract-flet-variables definitions 'flet)
2498       (let* ((fvars (mapcar (lambda (n d)
2499                               (ir1-convert-lambda d n))
2500                             names defs))
2501              (*lexenv* (make-lexenv
2502                         :default (process-decls decls nil fvars cont)
2503                         :functions (pairlis names fvars))))
2504         (ir1-convert-progn-body start cont forms)))))
2505
2506 ;;; For LABELS, we have to create dummy function vars and add them to
2507 ;;; the function namespace while converting the functions. We then
2508 ;;; modify all the references to these leaves so that they point to
2509 ;;; the real functional leaves. We also backpatch the FENV so that if
2510 ;;; the lexical environment is used for inline expansion we will get
2511 ;;; the right functions.
2512 (def-ir1-translator labels ((definitions &body body) start cont)
2513   #!+sb-doc
2514   "LABELS ({(Name Lambda-List Declaration* Form*)}*) Declaration* Body-Form*
2515   Evaluate the Body-Forms with some local function definitions. The bindings
2516   enclose the new definitions, so the defined functions can call themselves or
2517   each other."
2518   (multiple-value-bind (forms decls) (sb!sys:parse-body body nil)
2519     (multiple-value-bind (names defs)
2520         (extract-flet-variables definitions 'labels)
2521       (let* ((new-fenv (loop for name in names
2522                              collect (cons name (make-functional :name name))))
2523              (real-funs
2524               (let ((*lexenv* (make-lexenv :functions new-fenv)))
2525                 (mapcar (lambda (n d)
2526                           (ir1-convert-lambda d n))
2527                         names defs))))
2528
2529         (loop for real in real-funs and env in new-fenv do
2530               (let ((dum (cdr env)))
2531                 (substitute-leaf real dum)
2532                 (setf (cdr env) real)))
2533
2534         (let ((*lexenv* (make-lexenv
2535                          :default (process-decls decls nil real-funs cont)
2536                          :functions (pairlis names real-funs))))
2537           (ir1-convert-progn-body start cont forms))))))
2538 \f
2539 ;;;; THE
2540
2541 ;;; Do stuff to recognize a THE or VALUES declaration. CONT is the
2542 ;;; continuation that the assertion applies to, TYPE is the type
2543 ;;; specifier and Lexenv is the current lexical environment. NAME is
2544 ;;; the name of the declaration we are doing, for use in error
2545 ;;; messages.
2546 ;;;
2547 ;;; This is somewhat involved, since a type assertion may only be made
2548 ;;; on a continuation, not on a node. We can't just set the
2549 ;;; continuation asserted type and let it go at that, since there may
2550 ;;; be parallel THE's for the same continuation, i.e.:
2551 ;;;     (if ...
2552 ;;;      (the foo ...)
2553 ;;;      (the bar ...))
2554 ;;;
2555 ;;; In this case, our representation can do no better than the union
2556 ;;; of these assertions. And if there is a branch with no assertion,
2557 ;;; we have nothing at all. We really need to recognize scoping, since
2558 ;;; we need to be able to discern between parallel assertions (which
2559 ;;; we union) and nested ones (which we intersect).
2560 ;;;
2561 ;;; We represent the scoping by throwing our innermost (intersected)
2562 ;;; assertion on CONT into the TYPE-RESTRICTIONS. As we go down, we
2563 ;;; intersect our assertions together. If CONT has no uses yet, we
2564 ;;; have not yet bottomed out on the first COND branch; in this case
2565 ;;; we optimistically assume that this type will be the one we end up
2566 ;;; with, and set the ASSERTED-TYPE to it. We can never get better
2567 ;;; than the type that we have the first time we bottom out. Later
2568 ;;; THE's (or the absence thereof) can only weaken this result.
2569 ;;;
2570 ;;; We make this work by getting USE-CONTINUATION to do the unioning
2571 ;;; across COND branches. We can't do it here, since we don't know how
2572 ;;; many branches there are going to be.
2573 (defun do-the-stuff (type cont lexenv name)
2574   (declare (type continuation cont) (type lexenv lexenv))
2575   (let* ((ctype (values-specifier-type type))
2576          (old-type (or (lexenv-find cont type-restrictions)
2577                        *wild-type*))
2578          (intersects (values-types-intersect old-type ctype))
2579          (int (values-type-intersection old-type ctype))
2580          (new (if intersects int old-type)))
2581     (when (null (find-uses cont))
2582       (setf (continuation-asserted-type cont) new))
2583     (when (and (not intersects)
2584                (not (policy nil (= inhibit-warnings 3)))) ;FIXME: really OK to suppress?
2585       (compiler-warning
2586        "The type ~S in ~S declaration conflicts with an enclosing assertion:~%   ~S"
2587        (type-specifier ctype)
2588        name
2589        (type-specifier old-type)))
2590     (make-lexenv :type-restrictions `((,cont . ,new))
2591                  :default lexenv)))
2592
2593 ;;; Assert that FORM evaluates to the specified type (which may be a
2594 ;;; VALUES type).
2595 ;;;
2596 ;;; FIXME: In a version of CMU CL that I used at Cadabra ca. 20000101,
2597 ;;; this didn't seem to expand into an assertion, at least for ALIEN
2598 ;;; values. Check that SBCL doesn't have this problem.
2599 (def-ir1-translator the ((type value) start cont)
2600   (let ((*lexenv* (do-the-stuff type cont *lexenv* 'the)))
2601     (ir1-convert start cont value)))
2602
2603 ;;; This is like the THE special form, except that it believes
2604 ;;; whatever you tell it. It will never generate a type check, but
2605 ;;; will cause a warning if the compiler can prove the assertion is
2606 ;;; wrong.
2607 ;;;
2608 ;;; Since the CONTINUATION-DERIVED-TYPE is computed as the union of
2609 ;;; its uses's types, setting it won't work. Instead we must intersect
2610 ;;; the type with the uses's DERIVED-TYPE.
2611 (def-ir1-translator truly-the ((type value) start cont)
2612   #!+sb-doc
2613   (declare (inline member))
2614   (let ((type (values-specifier-type type))
2615         (old (find-uses cont)))
2616     (ir1-convert start cont value)
2617     (do-uses (use cont)
2618       (unless (member use old :test #'eq)
2619         (derive-node-type use type)))))
2620 \f
2621 ;;;; SETQ
2622
2623 ;;; If there is a definition in LEXENV-VARIABLES, just set that,
2624 ;;; otherwise look at the global information. If the name is for a
2625 ;;; constant, then error out.
2626 (def-ir1-translator setq ((&whole source &rest things) start cont)
2627   (let ((len (length things)))
2628     (when (oddp len)
2629       (compiler-error "odd number of args to SETQ: ~S" source))
2630     (if (= len 2)
2631         (let* ((name (first things))
2632                (leaf (or (lexenv-find name variables)
2633                          (find-free-variable name))))
2634           (etypecase leaf
2635             (leaf
2636              (when (or (constant-p leaf)
2637                        (and (global-var-p leaf)
2638                             (eq (global-var-kind leaf) :constant)))
2639                (compiler-error "~S is a constant and thus can't be set." name))
2640              (when (and (lambda-var-p leaf)
2641                         (lambda-var-ignorep leaf))
2642                ;; ANSI's definition of "Declaration IGNORE, IGNORABLE"
2643                ;; requires that this be a STYLE-WARNING, not a full warning.
2644                (compiler-style-warning
2645                 "~S is being set even though it was declared to be ignored."
2646                 name))
2647              (set-variable start cont leaf (second things)))
2648             (cons
2649              (assert (eq (car leaf) 'MACRO))
2650              (ir1-convert start cont `(setf ,(cdr leaf) ,(second things))))
2651             (heap-alien-info
2652              (ir1-convert start cont
2653                           `(%set-heap-alien ',leaf ,(second things))))))
2654         (collect ((sets))
2655           (do ((thing things (cddr thing)))
2656               ((endp thing)
2657                (ir1-convert-progn-body start cont (sets)))
2658             (sets `(setq ,(first thing) ,(second thing))))))))
2659
2660 ;;; This is kind of like REFERENCE-LEAF, but we generate a SET node.
2661 ;;; This should only need to be called in SETQ.
2662 (defun set-variable (start cont var value)
2663   (declare (type continuation start cont) (type basic-var var))
2664   (let ((dest (make-continuation)))
2665     (setf (continuation-asserted-type dest) (leaf-type var))
2666     (ir1-convert start dest value)
2667     (let ((res (make-set :var var :value dest)))
2668       (setf (continuation-dest dest) res)
2669       (setf (leaf-ever-used var) t)
2670       (push res (basic-var-sets var))
2671       (prev-link res dest)
2672       (use-continuation res cont))))
2673 \f
2674 ;;;; CATCH, THROW and UNWIND-PROTECT
2675
2676 ;;; We turn THROW into a multiple-value-call of a magical function,
2677 ;;; since as as far as IR1 is concerned, it has no interesting
2678 ;;; properties other than receiving multiple-values.
2679 (def-ir1-translator throw ((tag result) start cont)
2680   #!+sb-doc
2681   "Throw Tag Form
2682   Do a non-local exit, return the values of Form from the CATCH whose tag
2683   evaluates to the same thing as Tag."
2684   (ir1-convert start cont
2685                `(multiple-value-call #'%throw ,tag ,result)))
2686
2687 ;;; This is a special special form used to instantiate a cleanup as
2688 ;;; the current cleanup within the body. KIND is a the kind of cleanup
2689 ;;; to make, and MESS-UP is a form that does the mess-up action. We
2690 ;;; make the MESS-UP be the USE of the MESS-UP form's continuation,
2691 ;;; and introduce the cleanup into the lexical environment. We
2692 ;;; back-patch the ENTRY-CLEANUP for the current cleanup to be the new
2693 ;;; cleanup, since this inner cleanup is the interesting one.
2694 (def-ir1-translator %within-cleanup ((kind mess-up &body body) start cont)
2695   (let ((dummy (make-continuation))
2696         (dummy2 (make-continuation)))
2697     (ir1-convert start dummy mess-up)
2698     (let* ((mess-node (continuation-use dummy))
2699            (cleanup (make-cleanup :kind kind
2700                                   :mess-up mess-node))
2701            (old-cup (lexenv-cleanup *lexenv*))
2702            (*lexenv* (make-lexenv :cleanup cleanup)))
2703       (setf (entry-cleanup (cleanup-mess-up old-cup)) cleanup)
2704       (ir1-convert dummy dummy2 '(%cleanup-point))
2705       (ir1-convert-progn-body dummy2 cont body))))
2706
2707 ;;; This is a special special form that makes an "escape function"
2708 ;;; which returns unknown values from named block. We convert the
2709 ;;; function, set its kind to :ESCAPE, and then reference it. The
2710 ;;; :Escape kind indicates that this function's purpose is to
2711 ;;; represent a non-local control transfer, and that it might not
2712 ;;; actually have to be compiled.
2713 ;;;
2714 ;;; Note that environment analysis replaces references to escape
2715 ;;; functions with references to the corresponding NLX-INFO structure.
2716 (def-ir1-translator %escape-function ((tag) start cont)
2717   (let ((fun (ir1-convert-lambda
2718               `(lambda ()
2719                  (return-from ,tag (%unknown-values))))))
2720     (setf (functional-kind fun) :escape)
2721     (reference-leaf start cont fun)))
2722
2723 ;;; Yet another special special form. This one looks up a local
2724 ;;; function and smashes it to a :CLEANUP function, as well as
2725 ;;; referencing it.
2726 (def-ir1-translator %cleanup-function ((name) start cont)
2727   (let ((fun (lexenv-find name functions)))
2728     (assert (lambda-p fun))
2729     (setf (functional-kind fun) :cleanup)
2730     (reference-leaf start cont fun)))
2731
2732 ;;; We represent the possibility of the control transfer by making an
2733 ;;; "escape function" that does a lexical exit, and instantiate the
2734 ;;; cleanup using %WITHIN-CLEANUP.
2735 (def-ir1-translator catch ((tag &body body) start cont)
2736   #!+sb-doc
2737   "Catch Tag Form*
2738   Evaluates Tag and instantiates it as a catcher while the body forms are
2739   evaluated in an implicit PROGN. If a THROW is done to Tag within the dynamic
2740   scope of the body, then control will be transferred to the end of the body
2741   and the thrown values will be returned."
2742   (ir1-convert
2743    start cont
2744    (let ((exit-block (gensym "EXIT-BLOCK-")))
2745      `(block ,exit-block
2746         (%within-cleanup
2747             :catch
2748             (%catch (%escape-function ,exit-block) ,tag)
2749           ,@body)))))
2750
2751 ;;; UNWIND-PROTECT is similar to CATCH, but more hairy. We make the
2752 ;;; cleanup forms into a local function so that they can be referenced
2753 ;;; both in the case where we are unwound and in any local exits. We
2754 ;;; use %CLEANUP-FUNCTION on this to indicate that reference by
2755 ;;; %UNWIND-PROTECT ISN'T "real", and thus doesn't cause creation of
2756 ;;; an XEP.
2757 (def-ir1-translator unwind-protect ((protected &body cleanup) start cont)
2758   #!+sb-doc
2759   "Unwind-Protect Protected Cleanup*
2760   Evaluate the form Protected, returning its values. The cleanup forms are
2761   evaluated whenever the dynamic scope of the Protected form is exited (either
2762   due to normal completion or a non-local exit such as THROW)."
2763   (ir1-convert
2764    start cont
2765    (let ((cleanup-fun (gensym "CLEANUP-FUN-"))
2766          (drop-thru-tag (gensym "DROP-THRU-TAG-"))
2767          (exit-tag (gensym "EXIT-TAG-"))
2768          (next (gensym "NEXT"))
2769          (start (gensym "START"))
2770          (count (gensym "COUNT")))
2771      `(flet ((,cleanup-fun () ,@cleanup nil))
2772         ;; FIXME: If we ever get DYNAMIC-EXTENT working, then
2773         ;; ,CLEANUP-FUN should probably be declared DYNAMIC-EXTENT,
2774         ;; and something can be done to make %ESCAPE-FUNCTION have
2775         ;; dynamic extent too.
2776         (block ,drop-thru-tag
2777           (multiple-value-bind (,next ,start ,count)
2778               (block ,exit-tag
2779                 (%within-cleanup
2780                     :unwind-protect
2781                     (%unwind-protect (%escape-function ,exit-tag)
2782                                      (%cleanup-function ,cleanup-fun))
2783                   (return-from ,drop-thru-tag ,protected)))
2784             (,cleanup-fun)
2785             (%continue-unwind ,next ,start ,count)))))))
2786 \f
2787 ;;;; multiple-value stuff
2788
2789 ;;; If there are arguments, MULTIPLE-VALUE-CALL turns into an
2790 ;;; MV-COMBINATION.
2791 ;;;
2792 ;;; If there are no arguments, then we convert to a normal
2793 ;;; combination, ensuring that a MV-COMBINATION always has at least
2794 ;;; one argument. This can be regarded as an optimization, but it is
2795 ;;; more important for simplifying compilation of MV-COMBINATIONS.
2796 (def-ir1-translator multiple-value-call ((fun &rest args) start cont)
2797   #!+sb-doc
2798   "MULTIPLE-VALUE-CALL Function Values-Form*
2799   Call Function, passing all the values of each Values-Form as arguments,
2800   values from the first Values-Form making up the first argument, etc."
2801   (let* ((fun-cont (make-continuation))
2802          (node (if args
2803                    (make-mv-combination fun-cont)
2804                    (make-combination fun-cont))))
2805     (ir1-convert start fun-cont
2806                  (if (and (consp fun) (eq (car fun) 'function))
2807                      fun
2808                      `(%coerce-callable-to-function ,fun)))
2809     (setf (continuation-dest fun-cont) node)
2810     (assert-continuation-type fun-cont
2811                               (specifier-type '(or function symbol)))
2812     (collect ((arg-conts))
2813       (let ((this-start fun-cont))
2814         (dolist (arg args)
2815           (let ((this-cont (make-continuation node)))
2816             (ir1-convert this-start this-cont arg)
2817             (setq this-start this-cont)
2818             (arg-conts this-cont)))
2819         (prev-link node this-start)
2820         (use-continuation node cont)
2821         (setf (basic-combination-args node) (arg-conts))))))
2822
2823 ;;; MULTIPLE-VALUE-PROG1 is represented implicitly in IR1 by having a
2824 ;;; the result code use result continuation (CONT), but transfer
2825 ;;; control to the evaluation of the body. In other words, the result
2826 ;;; continuation isn't IMMEDIATELY-USED-P by the nodes that compute
2827 ;;; the result.
2828 ;;;
2829 ;;; In order to get the control flow right, we convert the result with
2830 ;;; a dummy result continuation, then convert all the uses of the
2831 ;;; dummy to be uses of CONT. If a use is an EXIT, then we also
2832 ;;; substitute CONT for the dummy in the corresponding ENTRY node so
2833 ;;; that they are consistent. Note that this doesn't amount to
2834 ;;; changing the exit target, since the control destination of an exit
2835 ;;; is determined by the block successor; we are just indicating the
2836 ;;; continuation that the result is delivered to.
2837 ;;;
2838 ;;; We then convert the body, using another dummy continuation in its
2839 ;;; own block as the result. After we are done converting the body, we
2840 ;;; move all predecessors of the dummy end block to CONT's block.
2841 ;;;
2842 ;;; Note that we both exploit and maintain the invariant that the CONT
2843 ;;; to an IR1 convert method either has no block or starts the block
2844 ;;; that control should transfer to after completion for the form.
2845 ;;; Nested MV-PROG1's work because during conversion of the result
2846 ;;; form, we use dummy continuation whose block is the true control
2847 ;;; destination.
2848 (def-ir1-translator multiple-value-prog1 ((result &rest forms) start cont)
2849   #!+sb-doc
2850   "MULTIPLE-VALUE-PROG1 Values-Form Form*
2851   Evaluate Values-Form and then the Forms, but return all the values of
2852   Values-Form."
2853   (continuation-starts-block cont)
2854   (let* ((dummy-result (make-continuation))
2855          (dummy-start (make-continuation))
2856          (cont-block (continuation-block cont)))
2857     (continuation-starts-block dummy-start)
2858     (ir1-convert start dummy-start result)
2859
2860     (substitute-continuation-uses cont dummy-start)
2861
2862     (continuation-starts-block dummy-result)
2863     (ir1-convert-progn-body dummy-start dummy-result forms)
2864     (let ((end-block (continuation-block dummy-result)))
2865       (dolist (pred (block-pred end-block))
2866         (unlink-blocks pred end-block)
2867         (link-blocks pred cont-block))
2868       (assert (not (continuation-dest dummy-result)))
2869       (delete-continuation dummy-result)
2870       (remove-from-dfo end-block))))
2871 \f
2872 ;;;; interface to defining macros
2873
2874 ;;;; FIXME:
2875 ;;;;   classic CMU CL comment:
2876 ;;;;     DEFMACRO and DEFUN expand into calls to %DEFxxx functions
2877 ;;;;     so that we get a chance to see what is going on. We define
2878 ;;;;     IR1 translators for these functions which look at the
2879 ;;;;     definition and then generate a call to the %%DEFxxx function.
2880 ;;;; Alas, this implementation doesn't do the right thing for
2881 ;;;; non-toplevel uses of these forms, so this should probably
2882 ;;;; be changed to use EVAL-WHEN instead.
2883
2884 ;;; Return a new source path with any stuff intervening between the
2885 ;;; current path and the first form beginning with NAME stripped off.
2886 ;;; This is used to hide the guts of DEFmumble macros to prevent
2887 ;;; annoying error messages.
2888 (defun revert-source-path (name)
2889   (do ((path *current-path* (cdr path)))
2890       ((null path) *current-path*)
2891     (let ((first (first path)))
2892       (when (or (eq first name)
2893                 (eq first 'original-source-start))
2894         (return path)))))
2895
2896 ;;; Warn about incompatible or illegal definitions and add the macro
2897 ;;; to the compiler environment.
2898 ;;;
2899 ;;; Someday we could check for macro arguments being incompatibly
2900 ;;; redefined. Doing this right will involve finding the old macro
2901 ;;; lambda-list and comparing it with the new one.
2902 (def-ir1-translator %defmacro ((qname qdef lambda-list doc) start cont
2903                                :kind :function)
2904   (let (;; QNAME is typically a quoted name. I think the idea is to let
2905         ;; %DEFMACRO work as an ordinary function when interpreting. Whatever
2906         ;; the reason it's there, we don't want it any more. -- WHN 19990603
2907         (name (eval qname))
2908         ;; QDEF should be a sharp-quoted definition. We don't want to make a
2909         ;; function of it just yet, so we just drop the sharp-quote.
2910         (def (progn
2911                (assert (eq 'function (first qdef)))
2912                (assert (proper-list-of-length-p qdef 2))
2913                (second qdef))))
2914
2915     (unless (symbolp name)
2916       (compiler-error "The macro name ~S is not a symbol." name))
2917
2918     (ecase (info :function :kind name)
2919       ((nil))
2920       (:function
2921        (remhash name *free-functions*)
2922        (undefine-function-name name)
2923        (compiler-warning
2924         "~S is being redefined as a macro when it was previously ~(~A~) to be a function."
2925         name
2926         (info :function :where-from name)))
2927       (:macro)
2928       (:special-form
2929        (compiler-error "The special form ~S can't be redefined as a macro."
2930                        name)))
2931
2932     (setf (info :function :kind name) :macro
2933           (info :function :where-from name) :defined
2934           (info :function :macro-function name) (coerce def 'function))
2935
2936     (let* ((*current-path* (revert-source-path 'defmacro))
2937            (fun (ir1-convert-lambda def name)))
2938       (setf (leaf-name fun)
2939             (concatenate 'string "DEFMACRO " (symbol-name name)))
2940       (setf (functional-arg-documentation fun) (eval lambda-list))
2941
2942       (ir1-convert start cont `(%%defmacro ',name ,fun ,doc)))
2943
2944     (when sb!xc:*compile-print*
2945       ;; FIXME: It would be nice to convert this, and the other places
2946       ;; which create compiler diagnostic output prefixed by
2947       ;; semicolons, to use some common utility which automatically
2948       ;; prefixes all its output with semicolons. (The addition of
2949       ;; semicolon prefixes was introduced ca. sbcl-0.6.8.10 as the
2950       ;; "MNA compiler message patch", and implemented by modifying a
2951       ;; bunch of output statements on a case-by-case basis, which
2952       ;; seems unnecessarily error-prone and unclear, scattering
2953       ;; implicit information about output style throughout the
2954       ;; system.) Starting by rewriting COMPILER-MUMBLE to add
2955       ;; semicolon prefixes would be a good start, and perhaps also:
2956       ;;   * Add semicolon prefixes for "FOO assembled" messages emitted 
2957       ;;     when e.g. src/assembly/x86/assem-rtns.lisp is processed.
2958       ;;   * At least some debugger output messages deserve semicolon
2959       ;;     prefixes too:
2960       ;;     ** restarts table
2961       ;;     ** "Within the debugger, you can type HELP for help."
2962       (compiler-mumble "~&; converted ~S~%" name))))
2963
2964 (def-ir1-translator %define-compiler-macro ((name def lambda-list doc)
2965                                             start cont
2966                                             :kind :function)
2967   (let ((name (eval name))
2968         (def (second def))) ; We don't want to make a function just yet...
2969
2970     (when (eq (info :function :kind name) :special-form)
2971       (compiler-error "attempt to define a compiler-macro for special form ~S"
2972                       name))
2973
2974     (setf (info :function :compiler-macro-function name)
2975           (coerce def 'function))
2976
2977     (let* ((*current-path* (revert-source-path 'define-compiler-macro))
2978            (fun (ir1-convert-lambda def name)))
2979       (setf (leaf-name fun)
2980             (let ((*print-case* :upcase))
2981               (format nil "DEFINE-COMPILER-MACRO ~S" name)))
2982       (setf (functional-arg-documentation fun) (eval lambda-list))
2983
2984       (ir1-convert start cont `(%%define-compiler-macro ',name ,fun ,doc)))
2985
2986     (when sb!xc:*compile-print*
2987       (compiler-mumble "~&; converted ~S~%" name))))
2988 \f
2989 ;;;; defining global functions
2990
2991 ;;; Convert FUN as a lambda in the null environment, but use the
2992 ;;; current compilation policy. Note that FUN may be a
2993 ;;; LAMBDA-WITH-ENVIRONMENT, so we may have to augment the environment
2994 ;;; to reflect the state at the definition site.
2995 (defun ir1-convert-inline-lambda (fun &optional name)
2996   (destructuring-bind (decls macros symbol-macros &rest body)
2997                       (if (eq (car fun) 'lambda-with-environment)
2998                           (cdr fun)
2999                           `(() () () . ,(cdr fun)))
3000     (let ((*lexenv* (make-lexenv
3001                      :default (process-decls decls nil nil
3002                                              (make-continuation)
3003                                              (make-null-lexenv))
3004                      :variables (copy-list symbol-macros)
3005                      :functions
3006                      (mapcar #'(lambda (x)
3007                                  `(,(car x) .
3008                                    (macro . ,(coerce (cdr x) 'function))))
3009                              macros)
3010                      :policy (lexenv-policy *lexenv*)
3011                      :interface-policy (lexenv-interface-policy *lexenv*))))
3012       (ir1-convert-lambda `(lambda ,@body) name))))
3013
3014 ;;; Return a lambda that has been "closed" with respect to ENV,
3015 ;;; returning a LAMBDA-WITH-ENVIRONMENT if there are interesting
3016 ;;; macros or declarations. If there is something too complex (like a
3017 ;;; lexical variable) in the environment, then we return NIL.
3018 (defun inline-syntactic-closure-lambda (lambda &optional (env *lexenv*))
3019   (let ((variables (lexenv-variables env))
3020         (functions (lexenv-functions env))
3021         (decls ())
3022         (symmacs ())
3023         (macros ()))
3024     (cond ((or (lexenv-blocks env) (lexenv-tags env)) nil)
3025           ((and (null variables) (null functions))
3026            lambda)
3027           ((dolist (x variables nil)
3028              (let ((name (car x))
3029                    (what (cdr x)))
3030                (when (eq x (assoc name variables :test #'eq))
3031                  (typecase what
3032                    (cons
3033                     (assert (eq (car what) 'macro))
3034                     (push x symmacs))
3035                    (global-var
3036                     (assert (eq (global-var-kind what) :special))
3037                     (push `(special ,name) decls))
3038                    (t (return t))))))
3039            nil)
3040           ((dolist (x functions nil)
3041              (let ((name (car x))
3042                    (what (cdr x)))
3043                (when (eq x (assoc name functions :test #'equal))
3044                  (typecase what
3045                    (cons
3046                     (push (cons name
3047                                 (function-lambda-expression (cdr what)))
3048                           macros))
3049                    (global-var
3050                     (when (defined-function-p what)
3051                       (push `(,(car (rassoc (defined-function-inlinep what)
3052                                             *inlinep-translations*))
3053                               ,name)
3054                             decls)))
3055                    (t (return t))))))
3056            nil)
3057           (t
3058            `(lambda-with-environment ,decls
3059                                      ,macros
3060                                      ,symmacs
3061                                      . ,(rest lambda))))))
3062
3063 ;;; Get a DEFINED-FUNCTION object for a function we are about to
3064 ;;; define. If the function has been forward referenced, then
3065 ;;; substitute for the previous references.
3066 (defun get-defined-function (name)
3067   (let* ((name (proclaim-as-function-name name))
3068          (found (find-free-function name "Eh?")))
3069     (note-name-defined name :function)
3070     (cond ((not (defined-function-p found))
3071            (assert (not (info :function :inlinep name)))
3072            (let* ((where-from (leaf-where-from found))
3073                   (res (make-defined-function
3074                         :name name
3075                         :where-from (if (eq where-from :declared)
3076                                         :declared :defined)
3077                         :type (leaf-type found))))
3078              (substitute-leaf res found)
3079              (setf (gethash name *free-functions*) res)))
3080           ;; If *FREE-FUNCTIONS* has a previously converted definition for this
3081           ;; name, then blow it away and try again.
3082           ((defined-function-functional found)
3083            (remhash name *free-functions*)
3084            (get-defined-function name))
3085           (t found))))
3086
3087 ;;; Check a new global function definition for consistency with
3088 ;;; previous declaration or definition, and assert argument/result
3089 ;;; types if appropriate. This assertion is suppressed by the
3090 ;;; EXPLICIT-CHECK attribute, which is specified on functions that
3091 ;;; check their argument types as a consequence of type dispatching.
3092 ;;; This avoids redundant checks such as NUMBERP on the args to +,
3093 ;;; etc.
3094 (defun assert-new-definition (var fun)
3095   (let ((type (leaf-type var))
3096         (for-real (eq (leaf-where-from var) :declared))
3097         (info (info :function :info (leaf-name var))))
3098     (assert-definition-type
3099      fun type
3100      ;; KLUDGE: Common Lisp is such a dynamic language that in general
3101      ;; all we can do here in general is issue a STYLE-WARNING. It
3102      ;; would be nice to issue a full WARNING in the special case of
3103      ;; of type mismatches within a compilation unit (as in section
3104      ;; 3.2.2.3 of the spec) but at least as of sbcl-0.6.11, we don't
3105      ;; keep track of whether the mismatched data came from the same
3106      ;; compilation unit, so we can't do that. -- WHN 2001-02-11
3107      ;;
3108      ;; FIXME: Actually, I think we could issue a full WARNING if the
3109      ;; new definition contradicts a DECLAIM FTYPE.
3110      :error-function #'compiler-style-warning
3111      :warning-function (cond (info #'compiler-style-warning)
3112                              (for-real #'compiler-note)
3113                              (t nil))
3114      :really-assert
3115      (and for-real
3116           (not (and info
3117                     (ir1-attributep (function-info-attributes info)
3118                                     explicit-check))))
3119      :where (if for-real
3120                 "previous declaration"
3121                 "previous definition"))))
3122
3123 ;;; Convert a lambda doing all the basic stuff we would do if we were
3124 ;;; converting a DEFUN. This is used both by the %DEFUN translator and
3125 ;;; for global inline expansion.
3126 ;;;
3127 ;;; Unless a :INLINE function, we temporarily clobber the inline
3128 ;;; expansion. This prevents recursive inline expansion of
3129 ;;; opportunistic pseudo-inlines.
3130 (defun ir1-convert-lambda-for-defun (lambda var expansion converter)
3131   (declare (cons lambda) (function converter) (type defined-function var))
3132   (let ((var-expansion (defined-function-inline-expansion var)))
3133     (unless (eq (defined-function-inlinep var) :inline)
3134       (setf (defined-function-inline-expansion var) nil))
3135     (let* ((name (leaf-name var))
3136            (fun (funcall converter lambda name))
3137            (function-info (info :function :info name)))
3138       (setf (functional-inlinep fun) (defined-function-inlinep var))
3139       (assert-new-definition var fun)
3140       (setf (defined-function-inline-expansion var) var-expansion)
3141       ;; If definitely not an interpreter stub, then substitute for any
3142       ;; old references.
3143       (unless (or (eq (defined-function-inlinep var) :notinline)
3144                   (not *block-compile*)
3145                   (and function-info
3146                        (or (function-info-transforms function-info)
3147                            (function-info-templates function-info)
3148                            (function-info-ir2-convert function-info))))
3149         (substitute-leaf fun var)
3150         ;; If in a simple environment, then we can allow backward
3151         ;; references to this function from following top-level forms.
3152         (when expansion (setf (defined-function-functional var) fun)))
3153       fun)))
3154
3155 ;;; Convert the definition and install it in the global environment
3156 ;;; with a LABELS-like effect. If the lexical environment is not null,
3157 ;;; then we only install the definition during the processing of this
3158 ;;; DEFUN, ensuring that the function cannot be called outside of the
3159 ;;; correct environment. If the function is globally NOTINLINE, then
3160 ;;; that inhibits even local substitution. Also, emit top-level code
3161 ;;; to install the definition.
3162 ;;;
3163 ;;; This is one of the major places where the semantics of block
3164 ;;; compilation is handled. Substitution for global names is totally
3165 ;;; inhibited if *BLOCK-COMPILE* is NIL. And if *BLOCK-COMPILE* is
3166 ;;; true and entry points are specified, then we don't install global
3167 ;;; definitions for non-entry functions (effectively turning them into
3168 ;;; local lexical functions.)
3169 (def-ir1-translator %defun ((name def doc source) start cont
3170                             :kind :function)
3171   (declare (ignore source))
3172   (let* ((name (eval name))
3173          (lambda (second def))
3174          (*current-path* (revert-source-path 'defun))
3175          (expansion (unless (eq (info :function :inlinep name) :notinline)
3176                       (inline-syntactic-closure-lambda lambda))))
3177     ;; If not in a simple environment or NOTINLINE, then discard any
3178     ;; forward references to this function.
3179     (unless expansion (remhash name *free-functions*))
3180
3181     (let* ((var (get-defined-function name))
3182            (save-expansion (and (member (defined-function-inlinep var)
3183                                         '(:inline :maybe-inline))
3184                                 expansion)))
3185       (setf (defined-function-inline-expansion var) expansion)
3186       (setf (info :function :inline-expansion name) save-expansion)
3187       ;; If there is a type from a previous definition, blast it,
3188       ;; since it is obsolete.
3189       (when (eq (leaf-where-from var) :defined)
3190         (setf (leaf-type var) (specifier-type 'function)))
3191
3192       (let ((fun (ir1-convert-lambda-for-defun lambda
3193                                                var
3194                                                expansion
3195                                                #'ir1-convert-lambda)))
3196         (ir1-convert
3197          start cont
3198          (if (and *block-compile* *entry-points*
3199                   (not (member name *entry-points* :test #'equal)))
3200              `',name
3201              `(%%defun ',name ,fun ,doc
3202                        ,@(when save-expansion `(',save-expansion)))))
3203
3204         (when sb!xc:*compile-print*
3205           (compiler-mumble "~&; converted ~S~%" name))))))