fix(abi): 修复void类型的ABI计算缺少break语句
在scc_type_abi.c文件中,void类型的case分支缺少break语句, 导致执行流程错误地进入下一个case分支。 feat(ast): 为参数声明添加索引字段 在ast_def.h头文件中为参数声明结构体添加param_idx字段, 用于跟踪参数在函数参数列表中的位置索引。 feat(ast): 更新参数初始化函数以支持索引参数 修改scc_ast.h中的scc_ast_decl_param_init函数签名, 添加参数索引idx参数,并将该值存储到参数声明结构体中。 feat(ast2ir): 添加IR转换上下文的值使用提示选项 在ast2ir.h中为scc_ast2ir_ctx_t结构体添加hint_using_value字段, 控制参数转换时是使用值还是分配内存的方式。 fix(ast2ir): 正确处理void类型到IR的转换 当遇到大小为0的类型(如void)时,直接返回void类型, 而不是尝试匹配其他大小分支。 refactor(ast2ir): 统一基本块引用类型为value_ref 将逻辑表达式、条件语句、循环语句中的基本块引用类型 从bblock_ref_t改为value_ref_t,保持类型一致性。 fix(ast2ir): 修正函数引用空值检查 使用SCC_IR_REF_nullptr常量替代0进行函数引用的空值检查, 提高代码的可读性和正确性。 refactor(ast2ir): 简化参数处理逻辑 移除不必要的函数参数获取和命名设置逻辑, 通过递归调用scc_ast2ir_decl来处理参数声明。 feat(ast2ir): 实现参数声明到IR的转换 为参数声明添加完整的IR转换逻辑,包括类型转换、 参数引用创建和内存分配处理。 refactor(ast2ir): 更新哈希表初始化接口 适配新的哈希表初始化函数签名,添加userdata参数支持, 并初始化hint_using_value字段为false。 refactor(ir): 移除函数参数的预分配逻辑 删除IR构建器中函数参数的预分配和循环添加逻辑, 简化函数开始构建的处理流程。 refactor(ir): 更新类型哈希表键值处理 修改类型哈希表的哈希和比较函数以接受模块参数, 正确处理空引用情况并支持新的键值传递方式。 fix(ir): 修复IR转储中的字符串格式 移除IR函数转储时多余的换行符,确保输出格式正确。 refactor(ir): 更新模块哈希表初始化 适配哈希表初始化接口变更,添加userdata参数, 并为各种向量预留UID 0作为无效引用。 fix(ir): 修复模块清理中的循环起始索引 将模块清理循环的起始索引从0改为1,跳过预留的 无效引用项,避免访问空指针。 refactor(ir): 调整向量和哈希表操作顺序 调整模块中向量push和哈希表set的操作顺序, 确保数据一致性和正确的UID分配。 chore(build): 移除ir2mcode模块相关文件 移除ir2mcode相关的头文件和源文件,这些组件 将在后续重构中重新设计或替换。
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#include <scc_ast2ir.h>
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#include <scc_ir2mcode.h>
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#include <scc_lexer.h>
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#include <scc_parser.h>
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#include <sccf2pe.h>
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#include <stdio.h>
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void test_example(const char *input, cbool need_sema, const char *name) {
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int res = 0;
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scc_sstream_t mem_stream;
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res = scc_sstream_init_by_buffer(&mem_stream, input, scc_strlen(input),
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false, 16);
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Assert(res == 0);
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scc_lexer_t lexer;
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scc_lexer_init(&lexer, scc_sstream_to_ring(&mem_stream));
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scc_lexer_tok_ring_t *tok_ring = scc_lexer_to_ring(&lexer, 64, false);
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scc_parser_t parser;
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if (need_sema) {
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scc_sema_callbacks_t sema_callbacks;
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scc_sema_init(&sema_callbacks);
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scc_parser_init(&parser, tok_ring, &sema_callbacks);
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} else {
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scc_parser_init(&parser, tok_ring, nullptr);
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}
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scc_ast_translation_unit_t *tu = scc_parse_translation_unit(&parser);
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scc_ast2ir_ctx_t ast2ir_ctx;
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#include <abi/win_x64_type_abi.h>
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scc_ir_cprog_t cprog;
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scc_ir_cprog_init(&cprog);
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scc_ast2ir_ctx_init(&ast2ir_ctx, scc_win_x64_type_abi, &cprog);
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scc_ast2ir_translation_unit(&ast2ir_ctx, tu);
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scc_ast2ir_ctx_drop(&ast2ir_ctx);
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scc_ir2mcode_ctx_t ir2mcode_ctx;
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sccf_builder_t sccf_builder;
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scc_ir2mcode_init(&ir2mcode_ctx, &cprog, &sccf_builder,
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SCC_MCODE_ARCH_AMD64);
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scc_ir2mcode(&ir2mcode_ctx);
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scc_ir2mcode_drop(&ir2mcode_ctx);
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const sccf_t *sccf = sccf_builder_to_sccf(&sccf_builder);
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scc_pe_builder_t pe_builder;
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sccf2pe(&pe_builder, sccf);
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char fname[1024] = {0};
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scc_snprintf(fname, sizeof(fname), "%s%s%s", __FILE__, "/../../", name);
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scc_pe_dump_to_file(&pe_builder, fname);
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}
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int main() {
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test_example("int main() {\n"
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" int a;\n"
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" int b;\n"
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" a = 1 + 2 * 3;\n"
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" b = 7;\n"
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" a = a - b + 1;\n"
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" return a;\n"
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"}\n",
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true, "02_decl_expr.exe");
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test_example("int main(void) {\n"
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" int a;\n"
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" a = 1;\n"
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" if (a) {\n"
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" a = 1;\n"
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" } else {\n"
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" a = 2;\n"
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" }\n"
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" return a;\n"
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"}\n",
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true, "04_if.exe");
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test_example("int main() {\n"
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" int i = 0;\n"
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" while (i < 10) i = i + 1;\n"
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" return i;\n"
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"}\n",
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true, "07_while.exe");
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test_example("int add(int a, int b) {\n"
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" return a + b;\n"
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"}\n"
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"\n"
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"int main(void) {\n"
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" return add(1, 2);\n"
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"}\n",
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true, "10_main.exe");
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test_example("int factorial(int);\n"
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"\n"
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"int main() {\n"
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" int num = 5;\n"
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" int result = factorial(num);\n"
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" // printf(\"%d\", result);\n"
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" return result;\n"
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"}\n"
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"\n"
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"int factorial(int num) {\n"
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" if (num == 0) {\n"
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" return 1;\n"
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" } else {\n"
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||||
" return num * factorial(num - 1);\n"
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" }\n"
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"}\n",
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true, "11_recursion.exe");
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return 0;
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}
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