]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - src/librustc_builtin_macros/format.rs
pin docs: add some forward references
[rust.git] / src / librustc_builtin_macros / format.rs
1 use ArgumentType::*;
2 use Position::*;
3
4 use rustc_ast::ast;
5 use rustc_ast::ptr::P;
6 use rustc_ast::token;
7 use rustc_ast::tokenstream::TokenStream;
8 use rustc_data_structures::fx::{FxHashMap, FxHashSet};
9 use rustc_errors::{pluralize, Applicability, DiagnosticBuilder};
10 use rustc_expand::base::{self, *};
11 use rustc_parse_format as parse;
12 use rustc_span::symbol::{sym, Ident, Symbol};
13 use rustc_span::{MultiSpan, Span};
14
15 use std::borrow::Cow;
16 use std::collections::hash_map::Entry;
17
18 #[derive(PartialEq)]
19 enum ArgumentType {
20     Placeholder(&'static str),
21     Count,
22 }
23
24 enum Position {
25     Exact(usize),
26     Named(Symbol),
27 }
28
29 struct Context<'a, 'b> {
30     ecx: &'a mut ExtCtxt<'b>,
31     /// The macro's call site. References to unstable formatting internals must
32     /// use this span to pass the stability checker.
33     macsp: Span,
34     /// The span of the format string literal.
35     fmtsp: Span,
36
37     /// List of parsed argument expressions.
38     /// Named expressions are resolved early, and are appended to the end of
39     /// argument expressions.
40     ///
41     /// Example showing the various data structures in motion:
42     ///
43     /// * Original: `"{foo:o} {:o} {foo:x} {0:x} {1:o} {:x} {1:x} {0:o}"`
44     /// * Implicit argument resolution: `"{foo:o} {0:o} {foo:x} {0:x} {1:o} {1:x} {1:x} {0:o}"`
45     /// * Name resolution: `"{2:o} {0:o} {2:x} {0:x} {1:o} {1:x} {1:x} {0:o}"`
46     /// * `arg_types` (in JSON): `[[0, 1, 0], [0, 1, 1], [0, 1]]`
47     /// * `arg_unique_types` (in simplified JSON): `[["o", "x"], ["o", "x"], ["o", "x"]]`
48     /// * `names` (in JSON): `{"foo": 2}`
49     args: Vec<P<ast::Expr>>,
50     /// Placeholder slot numbers indexed by argument.
51     arg_types: Vec<Vec<usize>>,
52     /// Unique format specs seen for each argument.
53     arg_unique_types: Vec<Vec<ArgumentType>>,
54     /// Map from named arguments to their resolved indices.
55     names: FxHashMap<Symbol, usize>,
56
57     /// The latest consecutive literal strings, or empty if there weren't any.
58     literal: String,
59
60     /// Collection of the compiled `rt::Argument` structures
61     pieces: Vec<P<ast::Expr>>,
62     /// Collection of string literals
63     str_pieces: Vec<P<ast::Expr>>,
64     /// Stays `true` if all formatting parameters are default (as in "{}{}").
65     all_pieces_simple: bool,
66
67     /// Mapping between positional argument references and indices into the
68     /// final generated static argument array. We record the starting indices
69     /// corresponding to each positional argument, and number of references
70     /// consumed so far for each argument, to facilitate correct `Position`
71     /// mapping in `build_piece`. In effect this can be seen as a "flattened"
72     /// version of `arg_unique_types`.
73     ///
74     /// Again with the example described above in docstring for `args`:
75     ///
76     /// * `arg_index_map` (in JSON): `[[0, 1, 0], [2, 3, 3], [4, 5]]`
77     arg_index_map: Vec<Vec<usize>>,
78
79     /// Starting offset of count argument slots.
80     count_args_index_offset: usize,
81
82     /// Count argument slots and tracking data structures.
83     /// Count arguments are separately tracked for de-duplication in case
84     /// multiple references are made to one argument. For example, in this
85     /// format string:
86     ///
87     /// * Original: `"{:.*} {:.foo$} {1:.*} {:.0$}"`
88     /// * Implicit argument resolution: `"{1:.0$} {2:.foo$} {1:.3$} {4:.0$}"`
89     /// * Name resolution: `"{1:.0$} {2:.5$} {1:.3$} {4:.0$}"`
90     /// * `count_positions` (in JSON): `{0: 0, 5: 1, 3: 2}`
91     /// * `count_args`: `vec![Exact(0), Exact(5), Exact(3)]`
92     count_args: Vec<Position>,
93     /// Relative slot numbers for count arguments.
94     count_positions: FxHashMap<usize, usize>,
95     /// Number of count slots assigned.
96     count_positions_count: usize,
97
98     /// Current position of the implicit positional arg pointer, as if it
99     /// still existed in this phase of processing.
100     /// Used only for `all_pieces_simple` tracking in `build_piece`.
101     curarg: usize,
102     /// Current piece being evaluated, used for error reporting.
103     curpiece: usize,
104     /// Keep track of invalid references to positional arguments.
105     invalid_refs: Vec<(usize, usize)>,
106     /// Spans of all the formatting arguments, in order.
107     arg_spans: Vec<Span>,
108     /// All the formatting arguments that have formatting flags set, in order for diagnostics.
109     arg_with_formatting: Vec<parse::FormatSpec<'a>>,
110
111     /// Whether this format string came from a string literal, as opposed to a macro.
112     is_literal: bool,
113 }
114
115 /// Parses the arguments from the given list of tokens, returning the diagnostic
116 /// if there's a parse error so we can continue parsing other format!
117 /// expressions.
118 ///
119 /// If parsing succeeds, the return value is:
120 ///
121 /// ```text
122 /// Some((fmtstr, parsed arguments, index map for named arguments))
123 /// ```
124 fn parse_args<'a>(
125     ecx: &mut ExtCtxt<'a>,
126     sp: Span,
127     tts: TokenStream,
128 ) -> Result<(P<ast::Expr>, Vec<P<ast::Expr>>, FxHashMap<Symbol, usize>), DiagnosticBuilder<'a>> {
129     let mut args = Vec::<P<ast::Expr>>::new();
130     let mut names = FxHashMap::<Symbol, usize>::default();
131
132     let mut p = ecx.new_parser_from_tts(tts);
133
134     if p.token == token::Eof {
135         return Err(ecx.struct_span_err(sp, "requires at least a format string argument"));
136     }
137
138     let fmtstr = p.parse_expr()?;
139     let mut first = true;
140     let mut named = false;
141
142     while p.token != token::Eof {
143         if !p.eat(&token::Comma) {
144             if first {
145                 // After `format!(""` we always expect *only* a comma...
146                 let mut err = ecx.struct_span_err(p.token.span, "expected token: `,`");
147                 err.span_label(p.token.span, "expected `,`");
148                 p.maybe_annotate_with_ascription(&mut err, false);
149                 return Err(err);
150             } else {
151                 // ...after that delegate to `expect` to also include the other expected tokens.
152                 return Err(p.expect(&token::Comma).err().unwrap());
153             }
154         }
155         first = false;
156         if p.token == token::Eof {
157             break;
158         } // accept trailing commas
159         match p.token.ident() {
160             Some((ident, _)) if p.look_ahead(1, |t| *t == token::Eq) => {
161                 named = true;
162                 p.bump();
163                 p.expect(&token::Eq)?;
164                 let e = p.parse_expr()?;
165                 if let Some(prev) = names.get(&ident.name) {
166                     ecx.struct_span_err(e.span, &format!("duplicate argument named `{}`", ident))
167                         .span_label(args[*prev].span, "previously here")
168                         .span_label(e.span, "duplicate argument")
169                         .emit();
170                     continue;
171                 }
172
173                 // Resolve names into slots early.
174                 // Since all the positional args are already seen at this point
175                 // if the input is valid, we can simply append to the positional
176                 // args. And remember the names.
177                 let slot = args.len();
178                 names.insert(ident.name, slot);
179                 args.push(e);
180             }
181             _ => {
182                 let e = p.parse_expr()?;
183                 if named {
184                     let mut err = ecx.struct_span_err(
185                         e.span,
186                         "positional arguments cannot follow named arguments",
187                     );
188                     err.span_label(e.span, "positional arguments must be before named arguments");
189                     for pos in names.values() {
190                         err.span_label(args[*pos].span, "named argument");
191                     }
192                     err.emit();
193                 }
194                 args.push(e);
195             }
196         }
197     }
198     Ok((fmtstr, args, names))
199 }
200
201 impl<'a, 'b> Context<'a, 'b> {
202     fn resolve_name_inplace(&self, p: &mut parse::Piece<'_>) {
203         // NOTE: the `unwrap_or` branch is needed in case of invalid format
204         // arguments, e.g., `format_args!("{foo}")`.
205         let lookup = |s: Symbol| *self.names.get(&s).unwrap_or(&0);
206
207         match *p {
208             parse::String(_) => {}
209             parse::NextArgument(ref mut arg) => {
210                 if let parse::ArgumentNamed(s) = arg.position {
211                     arg.position = parse::ArgumentIs(lookup(s));
212                 }
213                 if let parse::CountIsName(s) = arg.format.width {
214                     arg.format.width = parse::CountIsParam(lookup(s));
215                 }
216                 if let parse::CountIsName(s) = arg.format.precision {
217                     arg.format.precision = parse::CountIsParam(lookup(s));
218                 }
219             }
220         }
221     }
222
223     /// Verifies one piece of a parse string, and remembers it if valid.
224     /// All errors are not emitted as fatal so we can continue giving errors
225     /// about this and possibly other format strings.
226     fn verify_piece(&mut self, p: &parse::Piece<'_>) {
227         match *p {
228             parse::String(..) => {}
229             parse::NextArgument(ref arg) => {
230                 // width/precision first, if they have implicit positional
231                 // parameters it makes more sense to consume them first.
232                 self.verify_count(arg.format.width);
233                 self.verify_count(arg.format.precision);
234
235                 // argument second, if it's an implicit positional parameter
236                 // it's written second, so it should come after width/precision.
237                 let pos = match arg.position {
238                     parse::ArgumentIs(i) | parse::ArgumentImplicitlyIs(i) => Exact(i),
239                     parse::ArgumentNamed(s) => Named(s),
240                 };
241
242                 let ty = Placeholder(match &arg.format.ty[..] {
243                     "" => "Display",
244                     "?" => "Debug",
245                     "e" => "LowerExp",
246                     "E" => "UpperExp",
247                     "o" => "Octal",
248                     "p" => "Pointer",
249                     "b" => "Binary",
250                     "x" => "LowerHex",
251                     "X" => "UpperHex",
252                     _ => {
253                         let fmtsp = self.fmtsp;
254                         let sp = arg.format.ty_span.map(|sp| fmtsp.from_inner(sp));
255                         let mut err = self.ecx.struct_span_err(
256                             sp.unwrap_or(fmtsp),
257                             &format!("unknown format trait `{}`", arg.format.ty),
258                         );
259                         err.note(
260                             "the only appropriate formatting traits are:\n\
261                                 - ``, which uses the `Display` trait\n\
262                                 - `?`, which uses the `Debug` trait\n\
263                                 - `e`, which uses the `LowerExp` trait\n\
264                                 - `E`, which uses the `UpperExp` trait\n\
265                                 - `o`, which uses the `Octal` trait\n\
266                                 - `p`, which uses the `Pointer` trait\n\
267                                 - `b`, which uses the `Binary` trait\n\
268                                 - `x`, which uses the `LowerHex` trait\n\
269                                 - `X`, which uses the `UpperHex` trait",
270                         );
271                         if let Some(sp) = sp {
272                             for (fmt, name) in &[
273                                 ("", "Display"),
274                                 ("?", "Debug"),
275                                 ("e", "LowerExp"),
276                                 ("E", "UpperExp"),
277                                 ("o", "Octal"),
278                                 ("p", "Pointer"),
279                                 ("b", "Binary"),
280                                 ("x", "LowerHex"),
281                                 ("X", "UpperHex"),
282                             ] {
283                                 // FIXME: rustfix (`run-rustfix`) fails to apply suggestions.
284                                 // > "Cannot replace slice of data that was already replaced"
285                                 err.tool_only_span_suggestion(
286                                     sp,
287                                     &format!("use the `{}` trait", name),
288                                     (*fmt).to_string(),
289                                     Applicability::MaybeIncorrect,
290                                 );
291                             }
292                         }
293                         err.emit();
294                         "<invalid>"
295                     }
296                 });
297                 self.verify_arg_type(pos, ty);
298                 self.curpiece += 1;
299             }
300         }
301     }
302
303     fn verify_count(&mut self, c: parse::Count) {
304         match c {
305             parse::CountImplied | parse::CountIs(..) => {}
306             parse::CountIsParam(i) => {
307                 self.verify_arg_type(Exact(i), Count);
308             }
309             parse::CountIsName(s) => {
310                 self.verify_arg_type(Named(s), Count);
311             }
312         }
313     }
314
315     fn describe_num_args(&self) -> Cow<'_, str> {
316         match self.args.len() {
317             0 => "no arguments were given".into(),
318             1 => "there is 1 argument".into(),
319             x => format!("there are {} arguments", x).into(),
320         }
321     }
322
323     /// Handle invalid references to positional arguments. Output different
324     /// errors for the case where all arguments are positional and for when
325     /// there are named arguments or numbered positional arguments in the
326     /// format string.
327     fn report_invalid_references(&self, numbered_position_args: bool) {
328         let mut e;
329         let sp = if !self.arg_spans.is_empty() {
330             // Point at the formatting arguments.
331             MultiSpan::from_spans(self.arg_spans.clone())
332         } else {
333             MultiSpan::from_span(self.fmtsp)
334         };
335         let refs =
336             self.invalid_refs.iter().map(|(r, pos)| (r.to_string(), self.arg_spans.get(*pos)));
337
338         let mut zero_based_note = false;
339
340         let count = self.pieces.len()
341             + self.arg_with_formatting.iter().filter(|fmt| fmt.precision_span.is_some()).count();
342         if self.names.is_empty() && !numbered_position_args && count != self.args.len() {
343             e = self.ecx.struct_span_err(
344                 sp,
345                 &format!(
346                     "{} positional argument{} in format string, but {}",
347                     count,
348                     pluralize!(count),
349                     self.describe_num_args(),
350                 ),
351             );
352             for arg in &self.args {
353                 // Point at the arguments that will be formatted.
354                 e.span_label(arg.span, "");
355             }
356         } else {
357             let (mut refs, spans): (Vec<_>, Vec<_>) = refs.unzip();
358             // Avoid `invalid reference to positional arguments 7 and 7 (there is 1 argument)`
359             // for `println!("{7:7$}", 1);`
360             refs.sort();
361             refs.dedup();
362             let (arg_list, mut sp) = if refs.len() == 1 {
363                 let spans: Vec<_> = spans.into_iter().filter_map(|sp| sp.copied()).collect();
364                 (
365                     format!("argument {}", refs[0]),
366                     if spans.is_empty() {
367                         MultiSpan::from_span(self.fmtsp)
368                     } else {
369                         MultiSpan::from_spans(spans)
370                     },
371                 )
372             } else {
373                 let pos = MultiSpan::from_spans(spans.into_iter().map(|s| *s.unwrap()).collect());
374                 let reg = refs.pop().unwrap();
375                 (format!("arguments {head} and {tail}", head = refs.join(", "), tail = reg,), pos)
376             };
377             if self.arg_spans.is_empty() {
378                 sp = MultiSpan::from_span(self.fmtsp);
379             }
380
381             e = self.ecx.struct_span_err(
382                 sp,
383                 &format!(
384                     "invalid reference to positional {} ({})",
385                     arg_list,
386                     self.describe_num_args()
387                 ),
388             );
389             zero_based_note = true;
390         };
391
392         for fmt in &self.arg_with_formatting {
393             if let Some(span) = fmt.precision_span {
394                 let span = self.fmtsp.from_inner(span);
395                 match fmt.precision {
396                     parse::CountIsParam(pos) if pos > self.args.len() => {
397                         e.span_label(
398                             span,
399                             &format!(
400                                 "this precision flag expects an `usize` argument at position {}, \
401                              but {}",
402                                 pos,
403                                 self.describe_num_args(),
404                             ),
405                         );
406                         zero_based_note = true;
407                     }
408                     parse::CountIsParam(pos) => {
409                         let count = self.pieces.len()
410                             + self
411                                 .arg_with_formatting
412                                 .iter()
413                                 .filter(|fmt| fmt.precision_span.is_some())
414                                 .count();
415                         e.span_label(span, &format!(
416                             "this precision flag adds an extra required argument at position {}, \
417                              which is why there {} expected",
418                             pos,
419                             if count == 1 {
420                                 "is 1 argument".to_string()
421                             } else {
422                                 format!("are {} arguments", count)
423                             },
424                         ));
425                         if let Some(arg) = self.args.get(pos) {
426                             e.span_label(
427                                 arg.span,
428                                 "this parameter corresponds to the precision flag",
429                             );
430                         }
431                         zero_based_note = true;
432                     }
433                     _ => {}
434                 }
435             }
436             if let Some(span) = fmt.width_span {
437                 let span = self.fmtsp.from_inner(span);
438                 match fmt.width {
439                     parse::CountIsParam(pos) if pos > self.args.len() => {
440                         e.span_label(
441                             span,
442                             &format!(
443                                 "this width flag expects an `usize` argument at position {}, \
444                              but {}",
445                                 pos,
446                                 self.describe_num_args(),
447                             ),
448                         );
449                         zero_based_note = true;
450                     }
451                     _ => {}
452                 }
453             }
454         }
455         if zero_based_note {
456             e.note("positional arguments are zero-based");
457         }
458         if !self.arg_with_formatting.is_empty() {
459             e.note(
460                 "for information about formatting flags, visit \
461                     https://doc.rust-lang.org/std/fmt/index.html",
462             );
463         }
464
465         e.emit();
466     }
467
468     /// Actually verifies and tracks a given format placeholder
469     /// (a.k.a. argument).
470     fn verify_arg_type(&mut self, arg: Position, ty: ArgumentType) {
471         match arg {
472             Exact(arg) => {
473                 if self.args.len() <= arg {
474                     self.invalid_refs.push((arg, self.curpiece));
475                     return;
476                 }
477                 match ty {
478                     Placeholder(_) => {
479                         // record every (position, type) combination only once
480                         let seen_ty = &mut self.arg_unique_types[arg];
481                         let i = seen_ty.iter().position(|x| *x == ty).unwrap_or_else(|| {
482                             let i = seen_ty.len();
483                             seen_ty.push(ty);
484                             i
485                         });
486                         self.arg_types[arg].push(i);
487                     }
488                     Count => {
489                         if let Entry::Vacant(e) = self.count_positions.entry(arg) {
490                             let i = self.count_positions_count;
491                             e.insert(i);
492                             self.count_args.push(Exact(arg));
493                             self.count_positions_count += 1;
494                         }
495                     }
496                 }
497             }
498
499             Named(name) => {
500                 match self.names.get(&name) {
501                     Some(&idx) => {
502                         // Treat as positional arg.
503                         self.verify_arg_type(Exact(idx), ty)
504                     }
505                     None => {
506                         let capture_feature_enabled = self
507                             .ecx
508                             .ecfg
509                             .features
510                             .map_or(false, |features| features.format_args_capture);
511
512                         // For the moment capturing variables from format strings expanded from macros is
513                         // disabled (see RFC #2795)
514                         let can_capture = capture_feature_enabled && self.is_literal;
515
516                         if can_capture {
517                             // Treat this name as a variable to capture from the surrounding scope
518                             let idx = self.args.len();
519                             self.arg_types.push(Vec::new());
520                             self.arg_unique_types.push(Vec::new());
521                             self.args.push(
522                                 self.ecx.expr_ident(self.fmtsp, Ident::new(name, self.fmtsp)),
523                             );
524                             self.names.insert(name, idx);
525                             self.verify_arg_type(Exact(idx), ty)
526                         } else {
527                             let msg = format!("there is no argument named `{}`", name);
528                             let sp = if self.is_literal {
529                                 *self.arg_spans.get(self.curpiece).unwrap_or(&self.fmtsp)
530                             } else {
531                                 self.fmtsp
532                             };
533                             let mut err = self.ecx.struct_span_err(sp, &msg[..]);
534
535                             if capture_feature_enabled && !self.is_literal {
536                                 err.note(&format!(
537                                     "did you intend to capture a variable `{}` from \
538                                      the surrounding scope?",
539                                     name
540                                 ));
541                                 err.note(
542                                     "to avoid ambiguity, `format_args!` cannot capture variables \
543                                      when the format string is expanded from a macro",
544                                 );
545                             } else if self.ecx.parse_sess().unstable_features.is_nightly_build() {
546                                 err.help(&format!(
547                                     "if you intended to capture `{}` from the surrounding scope, add \
548                                      `#![feature(format_args_capture)]` to the crate attributes",
549                                     name
550                                 ));
551                             }
552
553                             err.emit();
554                         }
555                     }
556                 }
557             }
558         }
559     }
560
561     /// Builds the mapping between format placeholders and argument objects.
562     fn build_index_map(&mut self) {
563         // NOTE: Keep the ordering the same as `into_expr`'s expansion would do!
564         let args_len = self.args.len();
565         self.arg_index_map.reserve(args_len);
566
567         let mut sofar = 0usize;
568
569         // Map the arguments
570         for i in 0..args_len {
571             let arg_types = &self.arg_types[i];
572             let arg_offsets = arg_types.iter().map(|offset| sofar + *offset).collect::<Vec<_>>();
573             self.arg_index_map.push(arg_offsets);
574             sofar += self.arg_unique_types[i].len();
575         }
576
577         // Record starting index for counts, which appear just after arguments
578         self.count_args_index_offset = sofar;
579     }
580
581     fn rtpath(ecx: &ExtCtxt<'_>, s: Symbol) -> Vec<Ident> {
582         ecx.std_path(&[sym::fmt, sym::rt, sym::v1, s])
583     }
584
585     fn build_count(&self, c: parse::Count) -> P<ast::Expr> {
586         let sp = self.macsp;
587         let count = |c, arg| {
588             let mut path = Context::rtpath(self.ecx, sym::Count);
589             path.push(Ident::new(c, sp));
590             match arg {
591                 Some(arg) => self.ecx.expr_call_global(sp, path, vec![arg]),
592                 None => self.ecx.expr_path(self.ecx.path_global(sp, path)),
593             }
594         };
595         match c {
596             parse::CountIs(i) => count(sym::Is, Some(self.ecx.expr_usize(sp, i))),
597             parse::CountIsParam(i) => {
598                 // This needs mapping too, as `i` is referring to a macro
599                 // argument. If `i` is not found in `count_positions` then
600                 // the error had already been emitted elsewhere.
601                 let i = self.count_positions.get(&i).cloned().unwrap_or(0)
602                     + self.count_args_index_offset;
603                 count(sym::Param, Some(self.ecx.expr_usize(sp, i)))
604             }
605             parse::CountImplied => count(sym::Implied, None),
606             // should never be the case, names are already resolved
607             parse::CountIsName(_) => panic!("should never happen"),
608         }
609     }
610
611     /// Build a literal expression from the accumulated string literals
612     fn build_literal_string(&mut self) -> P<ast::Expr> {
613         let sp = self.fmtsp;
614         let s = Symbol::intern(&self.literal);
615         self.literal.clear();
616         self.ecx.expr_str(sp, s)
617     }
618
619     /// Builds a static `rt::Argument` from a `parse::Piece` or append
620     /// to the `literal` string.
621     fn build_piece(
622         &mut self,
623         piece: &parse::Piece<'a>,
624         arg_index_consumed: &mut Vec<usize>,
625     ) -> Option<P<ast::Expr>> {
626         let sp = self.macsp;
627         match *piece {
628             parse::String(s) => {
629                 self.literal.push_str(s);
630                 None
631             }
632             parse::NextArgument(ref arg) => {
633                 // Build the position
634                 let pos = {
635                     match arg.position {
636                         parse::ArgumentIs(i) | parse::ArgumentImplicitlyIs(i) => {
637                             // Map to index in final generated argument array
638                             // in case of multiple types specified
639                             let arg_idx = match arg_index_consumed.get_mut(i) {
640                                 None => 0, // error already emitted elsewhere
641                                 Some(offset) => {
642                                     let idx_map = &self.arg_index_map[i];
643                                     // unwrap_or branch: error already emitted elsewhere
644                                     let arg_idx = *idx_map.get(*offset).unwrap_or(&0);
645                                     *offset += 1;
646                                     arg_idx
647                                 }
648                             };
649                             self.ecx.expr_usize(sp, arg_idx)
650                         }
651
652                         // should never be the case, because names are already
653                         // resolved.
654                         parse::ArgumentNamed(_) => panic!("should never happen"),
655                     }
656                 };
657
658                 let simple_arg = parse::Argument {
659                     position: {
660                         // We don't have ArgumentNext any more, so we have to
661                         // track the current argument ourselves.
662                         let i = self.curarg;
663                         self.curarg += 1;
664                         parse::ArgumentIs(i)
665                     },
666                     format: parse::FormatSpec {
667                         fill: arg.format.fill,
668                         align: parse::AlignUnknown,
669                         flags: 0,
670                         precision: parse::CountImplied,
671                         precision_span: None,
672                         width: parse::CountImplied,
673                         width_span: None,
674                         ty: arg.format.ty,
675                         ty_span: arg.format.ty_span,
676                     },
677                 };
678
679                 let fill = arg.format.fill.unwrap_or(' ');
680
681                 let pos_simple = arg.position.index() == simple_arg.position.index();
682
683                 if arg.format.precision_span.is_some() || arg.format.width_span.is_some() {
684                     self.arg_with_formatting.push(arg.format);
685                 }
686                 if !pos_simple || arg.format != simple_arg.format || fill != ' ' {
687                     self.all_pieces_simple = false;
688                 }
689
690                 // Build the format
691                 let fill = self.ecx.expr_lit(sp, ast::LitKind::Char(fill));
692                 let align = |name| {
693                     let mut p = Context::rtpath(self.ecx, sym::Alignment);
694                     p.push(Ident::new(name, sp));
695                     self.ecx.path_global(sp, p)
696                 };
697                 let align = match arg.format.align {
698                     parse::AlignLeft => align(sym::Left),
699                     parse::AlignRight => align(sym::Right),
700                     parse::AlignCenter => align(sym::Center),
701                     parse::AlignUnknown => align(sym::Unknown),
702                 };
703                 let align = self.ecx.expr_path(align);
704                 let flags = self.ecx.expr_u32(sp, arg.format.flags);
705                 let prec = self.build_count(arg.format.precision);
706                 let width = self.build_count(arg.format.width);
707                 let path = self.ecx.path_global(sp, Context::rtpath(self.ecx, sym::FormatSpec));
708                 let fmt = self.ecx.expr_struct(
709                     sp,
710                     path,
711                     vec![
712                         self.ecx.field_imm(sp, Ident::new(sym::fill, sp), fill),
713                         self.ecx.field_imm(sp, Ident::new(sym::align, sp), align),
714                         self.ecx.field_imm(sp, Ident::new(sym::flags, sp), flags),
715                         self.ecx.field_imm(sp, Ident::new(sym::precision, sp), prec),
716                         self.ecx.field_imm(sp, Ident::new(sym::width, sp), width),
717                     ],
718                 );
719
720                 let path = self.ecx.path_global(sp, Context::rtpath(self.ecx, sym::Argument));
721                 Some(self.ecx.expr_struct(
722                     sp,
723                     path,
724                     vec![
725                         self.ecx.field_imm(sp, Ident::new(sym::position, sp), pos),
726                         self.ecx.field_imm(sp, Ident::new(sym::format, sp), fmt),
727                     ],
728                 ))
729             }
730         }
731     }
732
733     /// Actually builds the expression which the format_args! block will be
734     /// expanded to.
735     fn into_expr(self) -> P<ast::Expr> {
736         let mut locals =
737             Vec::with_capacity((0..self.args.len()).map(|i| self.arg_unique_types[i].len()).sum());
738         let mut counts = Vec::with_capacity(self.count_args.len());
739         let mut pats = Vec::with_capacity(self.args.len());
740         let mut heads = Vec::with_capacity(self.args.len());
741
742         let names_pos: Vec<_> = (0..self.args.len())
743             .map(|i| Ident::from_str_and_span(&format!("arg{}", i), self.macsp))
744             .collect();
745
746         // First, build up the static array which will become our precompiled
747         // format "string"
748         let pieces = self.ecx.expr_vec_slice(self.fmtsp, self.str_pieces);
749
750         // Before consuming the expressions, we have to remember spans for
751         // count arguments as they are now generated separate from other
752         // arguments, hence have no access to the `P<ast::Expr>`'s.
753         let spans_pos: Vec<_> = self.args.iter().map(|e| e.span).collect();
754
755         // Right now there is a bug such that for the expression:
756         //      foo(bar(&1))
757         // the lifetime of `1` doesn't outlast the call to `bar`, so it's not
758         // valid for the call to `foo`. To work around this all arguments to the
759         // format! string are shoved into locals. Furthermore, we shove the address
760         // of each variable because we don't want to move out of the arguments
761         // passed to this function.
762         for (i, e) in self.args.into_iter().enumerate() {
763             let name = names_pos[i];
764             let span = self.ecx.with_def_site_ctxt(e.span);
765             pats.push(self.ecx.pat_ident(span, name));
766             for arg_ty in self.arg_unique_types[i].iter() {
767                 locals.push(Context::format_arg(self.ecx, self.macsp, e.span, arg_ty, name));
768             }
769             heads.push(self.ecx.expr_addr_of(e.span, e));
770         }
771         for pos in self.count_args {
772             let index = match pos {
773                 Exact(i) => i,
774                 _ => panic!("should never happen"),
775             };
776             let name = names_pos[index];
777             let span = spans_pos[index];
778             counts.push(Context::format_arg(self.ecx, self.macsp, span, &Count, name));
779         }
780
781         // Now create a vector containing all the arguments
782         let args = locals.into_iter().chain(counts.into_iter());
783
784         let args_array = self.ecx.expr_vec(self.macsp, args.collect());
785
786         // Constructs an AST equivalent to:
787         //
788         //      match (&arg0, &arg1) {
789         //          (tmp0, tmp1) => args_array
790         //      }
791         //
792         // It was:
793         //
794         //      let tmp0 = &arg0;
795         //      let tmp1 = &arg1;
796         //      args_array
797         //
798         // Because of #11585 the new temporary lifetime rule, the enclosing
799         // statements for these temporaries become the let's themselves.
800         // If one or more of them are RefCell's, RefCell borrow() will also
801         // end there; they don't last long enough for args_array to use them.
802         // The match expression solves the scope problem.
803         //
804         // Note, it may also very well be transformed to:
805         //
806         //      match arg0 {
807         //          ref tmp0 => {
808         //              match arg1 => {
809         //                  ref tmp1 => args_array } } }
810         //
811         // But the nested match expression is proved to perform not as well
812         // as series of let's; the first approach does.
813         let pat = self.ecx.pat_tuple(self.macsp, pats);
814         let arm = self.ecx.arm(self.macsp, pat, args_array);
815         let head = self.ecx.expr(self.macsp, ast::ExprKind::Tup(heads));
816         let result = self.ecx.expr_match(self.macsp, head, vec![arm]);
817
818         let args_slice = self.ecx.expr_addr_of(self.macsp, result);
819
820         // Now create the fmt::Arguments struct with all our locals we created.
821         let (fn_name, fn_args) = if self.all_pieces_simple {
822             ("new_v1", vec![pieces, args_slice])
823         } else {
824             // Build up the static array which will store our precompiled
825             // nonstandard placeholders, if there are any.
826             let fmt = self.ecx.expr_vec_slice(self.macsp, self.pieces);
827
828             ("new_v1_formatted", vec![pieces, args_slice, fmt])
829         };
830
831         let path = self.ecx.std_path(&[sym::fmt, sym::Arguments, Symbol::intern(fn_name)]);
832         self.ecx.expr_call_global(self.macsp, path, fn_args)
833     }
834
835     fn format_arg(
836         ecx: &ExtCtxt<'_>,
837         macsp: Span,
838         mut sp: Span,
839         ty: &ArgumentType,
840         arg: Ident,
841     ) -> P<ast::Expr> {
842         sp = ecx.with_def_site_ctxt(sp);
843         let arg = ecx.expr_ident(sp, arg);
844         let trait_ = match *ty {
845             Placeholder(trait_) if trait_ == "<invalid>" => return DummyResult::raw_expr(sp, true),
846             Placeholder(trait_) => trait_,
847             Count => {
848                 let path = ecx.std_path(&[sym::fmt, sym::ArgumentV1, sym::from_usize]);
849                 return ecx.expr_call_global(macsp, path, vec![arg]);
850             }
851         };
852
853         let path = ecx.std_path(&[sym::fmt, Symbol::intern(trait_), sym::fmt]);
854         let format_fn = ecx.path_global(sp, path);
855         let path = ecx.std_path(&[sym::fmt, sym::ArgumentV1, sym::new]);
856         ecx.expr_call_global(macsp, path, vec![arg, ecx.expr_path(format_fn)])
857     }
858 }
859
860 fn expand_format_args_impl<'cx>(
861     ecx: &'cx mut ExtCtxt<'_>,
862     mut sp: Span,
863     tts: TokenStream,
864     nl: bool,
865 ) -> Box<dyn base::MacResult + 'cx> {
866     sp = ecx.with_def_site_ctxt(sp);
867     match parse_args(ecx, sp, tts) {
868         Ok((efmt, args, names)) => {
869             MacEager::expr(expand_preparsed_format_args(ecx, sp, efmt, args, names, nl))
870         }
871         Err(mut err) => {
872             err.emit();
873             DummyResult::any(sp)
874         }
875     }
876 }
877
878 pub fn expand_format_args<'cx>(
879     ecx: &'cx mut ExtCtxt<'_>,
880     sp: Span,
881     tts: TokenStream,
882 ) -> Box<dyn base::MacResult + 'cx> {
883     expand_format_args_impl(ecx, sp, tts, false)
884 }
885
886 pub fn expand_format_args_nl<'cx>(
887     ecx: &'cx mut ExtCtxt<'_>,
888     sp: Span,
889     tts: TokenStream,
890 ) -> Box<dyn base::MacResult + 'cx> {
891     expand_format_args_impl(ecx, sp, tts, true)
892 }
893
894 /// Take the various parts of `format_args!(efmt, args..., name=names...)`
895 /// and construct the appropriate formatting expression.
896 pub fn expand_preparsed_format_args(
897     ecx: &mut ExtCtxt<'_>,
898     sp: Span,
899     efmt: P<ast::Expr>,
900     args: Vec<P<ast::Expr>>,
901     names: FxHashMap<Symbol, usize>,
902     append_newline: bool,
903 ) -> P<ast::Expr> {
904     // NOTE: this verbose way of initializing `Vec<Vec<ArgumentType>>` is because
905     // `ArgumentType` does not derive `Clone`.
906     let arg_types: Vec<_> = (0..args.len()).map(|_| Vec::new()).collect();
907     let arg_unique_types: Vec<_> = (0..args.len()).map(|_| Vec::new()).collect();
908
909     let mut macsp = ecx.call_site();
910     macsp = ecx.with_def_site_ctxt(macsp);
911
912     let msg = "format argument must be a string literal";
913     let fmt_sp = efmt.span;
914     let (fmt_str, fmt_style, fmt_span) = match expr_to_spanned_string(ecx, efmt, msg) {
915         Ok(mut fmt) if append_newline => {
916             fmt.0 = Symbol::intern(&format!("{}\n", fmt.0));
917             fmt
918         }
919         Ok(fmt) => fmt,
920         Err(err) => {
921             if let Some(mut err) = err {
922                 let sugg_fmt = match args.len() {
923                     0 => "{}".to_string(),
924                     _ => format!("{}{{}}", "{} ".repeat(args.len())),
925                 };
926                 err.span_suggestion(
927                     fmt_sp.shrink_to_lo(),
928                     "you might be missing a string literal to format with",
929                     format!("\"{}\", ", sugg_fmt),
930                     Applicability::MaybeIncorrect,
931                 );
932                 err.emit();
933             }
934             return DummyResult::raw_expr(sp, true);
935         }
936     };
937
938     let str_style = match fmt_style {
939         ast::StrStyle::Cooked => None,
940         ast::StrStyle::Raw(raw) => Some(raw as usize),
941     };
942
943     let fmt_str = &fmt_str.as_str(); // for the suggestions below
944     let fmt_snippet = ecx.source_map().span_to_snippet(fmt_sp).ok();
945     let mut parser = parse::Parser::new(
946         fmt_str,
947         str_style,
948         fmt_snippet,
949         append_newline,
950         parse::ParseMode::Format,
951     );
952
953     let mut unverified_pieces = Vec::new();
954     while let Some(piece) = parser.next() {
955         if !parser.errors.is_empty() {
956             break;
957         } else {
958             unverified_pieces.push(piece);
959         }
960     }
961
962     if !parser.errors.is_empty() {
963         let err = parser.errors.remove(0);
964         let sp = fmt_span.from_inner(err.span);
965         let mut e = ecx.struct_span_err(sp, &format!("invalid format string: {}", err.description));
966         e.span_label(sp, err.label + " in format string");
967         if let Some(note) = err.note {
968             e.note(&note);
969         }
970         if let Some((label, span)) = err.secondary_label {
971             let sp = fmt_span.from_inner(span);
972             e.span_label(sp, label);
973         }
974         e.emit();
975         return DummyResult::raw_expr(sp, true);
976     }
977
978     let arg_spans = parser.arg_places.iter().map(|span| fmt_span.from_inner(*span)).collect();
979
980     let named_pos: FxHashSet<usize> = names.values().cloned().collect();
981
982     let mut cx = Context {
983         ecx,
984         args,
985         arg_types,
986         arg_unique_types,
987         names,
988         curarg: 0,
989         curpiece: 0,
990         arg_index_map: Vec::new(),
991         count_args: Vec::new(),
992         count_positions: FxHashMap::default(),
993         count_positions_count: 0,
994         count_args_index_offset: 0,
995         literal: String::new(),
996         pieces: Vec::with_capacity(unverified_pieces.len()),
997         str_pieces: Vec::with_capacity(unverified_pieces.len()),
998         all_pieces_simple: true,
999         macsp,
1000         fmtsp: fmt_span,
1001         invalid_refs: Vec::new(),
1002         arg_spans,
1003         arg_with_formatting: Vec::new(),
1004         is_literal: parser.is_literal,
1005     };
1006
1007     // This needs to happen *after* the Parser has consumed all pieces to create all the spans
1008     let pieces = unverified_pieces
1009         .into_iter()
1010         .map(|mut piece| {
1011             cx.verify_piece(&piece);
1012             cx.resolve_name_inplace(&mut piece);
1013             piece
1014         })
1015         .collect::<Vec<_>>();
1016
1017     let numbered_position_args = pieces.iter().any(|arg: &parse::Piece<'_>| match *arg {
1018         parse::String(_) => false,
1019         parse::NextArgument(arg) => match arg.position {
1020             parse::Position::ArgumentIs(_) => true,
1021             _ => false,
1022         },
1023     });
1024
1025     cx.build_index_map();
1026
1027     let mut arg_index_consumed = vec![0usize; cx.arg_index_map.len()];
1028
1029     for piece in pieces {
1030         if let Some(piece) = cx.build_piece(&piece, &mut arg_index_consumed) {
1031             let s = cx.build_literal_string();
1032             cx.str_pieces.push(s);
1033             cx.pieces.push(piece);
1034         }
1035     }
1036
1037     if !cx.literal.is_empty() {
1038         let s = cx.build_literal_string();
1039         cx.str_pieces.push(s);
1040     }
1041
1042     if !cx.invalid_refs.is_empty() {
1043         cx.report_invalid_references(numbered_position_args);
1044     }
1045
1046     // Make sure that all arguments were used and all arguments have types.
1047     let errs = cx
1048         .arg_types
1049         .iter()
1050         .enumerate()
1051         .filter(|(i, ty)| ty.is_empty() && !cx.count_positions.contains_key(&i))
1052         .map(|(i, _)| {
1053             let msg = if named_pos.contains(&i) {
1054                 // named argument
1055                 "named argument never used"
1056             } else {
1057                 // positional argument
1058                 "argument never used"
1059             };
1060             (cx.args[i].span, msg)
1061         })
1062         .collect::<Vec<_>>();
1063
1064     let errs_len = errs.len();
1065     if !errs.is_empty() {
1066         let args_used = cx.arg_types.len() - errs_len;
1067         let args_unused = errs_len;
1068
1069         let mut diag = {
1070             if errs_len == 1 {
1071                 let (sp, msg) = errs.into_iter().next().unwrap();
1072                 let mut diag = cx.ecx.struct_span_err(sp, msg);
1073                 diag.span_label(sp, msg);
1074                 diag
1075             } else {
1076                 let mut diag = cx.ecx.struct_span_err(
1077                     errs.iter().map(|&(sp, _)| sp).collect::<Vec<Span>>(),
1078                     "multiple unused formatting arguments",
1079                 );
1080                 diag.span_label(cx.fmtsp, "multiple missing formatting specifiers");
1081                 for (sp, msg) in errs {
1082                     diag.span_label(sp, msg);
1083                 }
1084                 diag
1085             }
1086         };
1087
1088         // Used to ensure we only report translations for *one* kind of foreign format.
1089         let mut found_foreign = false;
1090         // Decide if we want to look for foreign formatting directives.
1091         if args_used < args_unused {
1092             use super::format_foreign as foreign;
1093
1094             // The set of foreign substitutions we've explained.  This prevents spamming the user
1095             // with `%d should be written as {}` over and over again.
1096             let mut explained = FxHashSet::default();
1097
1098             macro_rules! check_foreign {
1099                 ($kind:ident) => {{
1100                     let mut show_doc_note = false;
1101
1102                     let mut suggestions = vec![];
1103                     // account for `"` and account for raw strings `r#`
1104                     let padding = str_style.map(|i| i + 2).unwrap_or(1);
1105                     for sub in foreign::$kind::iter_subs(fmt_str, padding) {
1106                         let trn = match sub.translate() {
1107                             Some(trn) => trn,
1108
1109                             // If it has no translation, don't call it out specifically.
1110                             None => continue,
1111                         };
1112
1113                         let pos = sub.position();
1114                         let sub = String::from(sub.as_str());
1115                         if explained.contains(&sub) {
1116                             continue;
1117                         }
1118                         explained.insert(sub.clone());
1119
1120                         if !found_foreign {
1121                             found_foreign = true;
1122                             show_doc_note = true;
1123                         }
1124
1125                         if let Some(inner_sp) = pos {
1126                             let sp = fmt_sp.from_inner(inner_sp);
1127                             suggestions.push((sp, trn));
1128                         } else {
1129                             diag.help(&format!("`{}` should be written as `{}`", sub, trn));
1130                         }
1131                     }
1132
1133                     if show_doc_note {
1134                         diag.note(concat!(
1135                             stringify!($kind),
1136                             " formatting not supported; see the documentation for `std::fmt`",
1137                         ));
1138                     }
1139                     if suggestions.len() > 0 {
1140                         diag.multipart_suggestion(
1141                             "format specifiers use curly braces",
1142                             suggestions,
1143                             Applicability::MachineApplicable,
1144                         );
1145                     }
1146                 }};
1147             }
1148
1149             check_foreign!(printf);
1150             if !found_foreign {
1151                 check_foreign!(shell);
1152             }
1153         }
1154         if !found_foreign && errs_len == 1 {
1155             diag.span_label(cx.fmtsp, "formatting specifier missing");
1156         }
1157
1158         diag.emit();
1159     }
1160
1161     cx.into_expr()
1162 }