Skip to main content

vm/
binary.rs

1use super::{JITRunTime, context::BuildContext};
2use cranelift::prelude::*;
3use cranelift_module::{DataDescription, Module};
4use dynamic::{Dynamic, Type};
5use parser::{BinaryOp, Expr};
6
7use anyhow::{Result, anyhow};
8
9impl JITRunTime {
10    fn any_to_string(&mut self, ctx: &mut BuildContext, vt: (Value, Type)) -> Result<Value> {
11        let value = self.convert(ctx, vt, Type::Any)?;
12        self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "to_string")?, vec![value]).map(|(v, _)| v)
13    }
14
15    fn any_logic(&mut self, ctx: &mut BuildContext, left: Value, op: BinaryOp, right: Value) -> Result<(Value, Type)> {
16        let op = ctx.builder.ins().iconst(types::I32, i32::from(op) as i64);
17        self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "logic")?, vec![left, op, right])
18    }
19
20    fn any_binary(&mut self, ctx: &mut BuildContext, left: Value, op: BinaryOp, right: Value) -> Result<(Value, Type)> {
21        let op = ctx.builder.ins().iconst(types::I32, i32::from(op) as i64);
22        self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "binary")?, vec![left, op, right])
23    }
24
25    fn struct_to_dynamic(&mut self, ctx: &mut BuildContext, base: Value, ty: &Type) -> Result<Value> {
26        let Type::Struct { params: _, fields: _ } = ty else {
27            return Err(anyhow!("不是结构体 {:?}", ty));
28        };
29        let id = self.module.declare_anonymous_data(true, false)?;
30        let mut desc = DataDescription::new();
31        let ty_ptr = Box::into_raw(Box::new(ty.clone()));
32        desc.define((ty_ptr as i64).to_le_bytes().into());
33        self.module.define_data(id, &desc)?;
34        let ty_data = self.module.declare_data_in_func(id, &mut ctx.builder.func);
35        let ty_addr = ctx.builder.ins().global_value(crate::ptr_type(), ty_data);
36        let ty_ptr = ctx.builder.ins().load(crate::ptr_type(), MemFlags::new(), ty_addr, 0);
37        let f = self.get_fn(self.get_id("__struct_from_ptr")?, &[Type::I64, Type::I64])?;
38        self.call(ctx, f, vec![base, ty_ptr]).map(|(v, _)| v)
39    }
40
41    pub(crate) fn bool_value(&mut self, ctx: &mut BuildContext, vt: (Value, Type)) -> Result<Value> {
42        if vt.1.is_bool() {
43            Ok(vt.0)
44        } else if vt.1.is_any() {
45            self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "to_bool")?, vec![vt.0]).map(|(v, _)| v)
46        } else if vt.1.is_int() || vt.1.is_uint() {
47            Ok(ctx.builder.ins().icmp_imm(IntCC::NotEqual, vt.0, 0))
48        } else if vt.1.is_f32() {
49            let zero = ctx.builder.ins().f32const(0.0);
50            Ok(ctx.builder.ins().fcmp(FloatCC::NotEqual, vt.0, zero))
51        } else if vt.1.is_f64() {
52            let zero = ctx.builder.ins().f64const(0.0);
53            Ok(ctx.builder.ins().fcmp(FloatCC::NotEqual, vt.0, zero))
54        } else {
55            Err(anyhow!("cannot convert {:?} to bool", vt.1))
56        }
57    }
58
59    pub fn convert(&mut self, ctx: &mut BuildContext, vt: (Value, Type), ty: Type) -> Result<Value> {
60        let vt = if matches!(vt.1, Type::Symbol { .. }) {
61            let resolved = self.compiler.symbols.get_type(&vt.1).unwrap_or_else(|_| vt.1.clone());
62            (vt.0, resolved)
63        } else {
64            vt
65        };
66        if vt.1 != ty {
67            if ty.is_any() {
68                if vt.1.is_struct() {
69                    return self.struct_to_dynamic(ctx, vt.0, &vt.1);
70                } else if vt.1.is_bool() {
71                    return self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "from_bool")?, vec![vt.0]).map(|(v, _)| v);
72                } else if vt.1.is_uint() {
73                    let v = if vt.1.width() < 8 { ctx.builder.ins().uextend(types::I64, vt.0) } else { vt.0 };
74                    return self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "from_i64")?, vec![v]).map(|(v, _)| v);
75                } else if vt.1.is_int() {
76                    let v = if vt.1.width() < 8 { ctx.builder.ins().sextend(types::I64, vt.0) } else { vt.0 };
77                    return self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "from_i64")?, vec![v]).map(|(v, _)| v);
78                } else if vt.1.is_f32() {
79                    let v = ctx.builder.ins().fpromote(types::F64, vt.0);
80                    return self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "from_f64")?, vec![v]).map(|(v, _)| v);
81                } else if vt.1.is_f64() {
82                    return self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "from_f64")?, vec![vt.0]).map(|(v, _)| v);
83                } else if vt.1.is_str() {
84                    return Ok(vt.0);
85                } else if matches!(vt.1, Type::Symbol { .. }) {
86                    return Ok(vt.0);
87                }
88            } else if vt.1.is_any() {
89                if ty.is_bool() {
90                    return self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "to_bool")?, vec![vt.0]).map(|(v, _)| v);
91                } else if ty.is_str() {
92                    return self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "to_string")?, vec![vt.0]).map(|(v, _)| v);
93                } else if ty.is_int() | ty.is_uint() {
94                    let (v, _) = self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "to_i64")?, vec![vt.0])?;
95                    return Ok(match ty.width() {
96                        1 => ctx.builder.ins().ireduce(types::I8, v),
97                        2 => ctx.builder.ins().ireduce(types::I16, v),
98                        4 => ctx.builder.ins().ireduce(types::I32, v),
99                        _ => v,
100                    });
101                } else if ty.is_f32() {
102                    let v = self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "to_f64")?, vec![vt.0]).map(|(v, _)| v)?;
103                    return Ok(ctx.builder.ins().fdemote(types::F32, v));
104                } else if ty.is_f64() {
105                    return self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "to_f64")?, vec![vt.0]).map(|(v, _)| v);
106                } else {
107                    return Ok(vt.0);
108                }
109            } else if ty.is_str() {
110                return self.any_to_string(ctx, vt);
111            } else if ty.is_int() || ty.is_uint() {
112                if vt.1.is_f32() || vt.1.is_f64() {
113                    let target = crate::get_type(&ty)?;
114                    if ty.is_uint() {
115                        return Ok(ctx.builder.ins().fcvt_to_uint(target, vt.0));
116                    } else if ty.is_int() {
117                        return Ok(ctx.builder.ins().fcvt_to_sint(target, vt.0));
118                    }
119                }
120                if vt.1.is_int() || vt.1.is_uint() || vt.1.is_bool() {
121                    let target = crate::get_type(&ty)?;
122                    let actual = ctx.builder.func.dfg.value_type(vt.0);
123                    if actual == target {
124                        return Ok(vt.0);
125                    }
126                    if actual.is_int() && target.is_int() {
127                        if actual.bits() > target.bits() {
128                            return Ok(ctx.builder.ins().ireduce(target, vt.0));
129                        }
130                        if actual.bits() < target.bits() {
131                            return if vt.1.is_int() { Ok(ctx.builder.ins().sextend(target, vt.0)) } else { Ok(ctx.builder.ins().uextend(target, vt.0)) };
132                        }
133                    }
134                }
135                if vt.1.is_str() {
136                    let (v, _) = self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "to_i64")?, vec![vt.0])?;
137                    return Ok(match ty.width() {
138                        1 => ctx.builder.ins().ireduce(types::I8, v),
139                        2 => ctx.builder.ins().ireduce(types::I16, v),
140                        4 => ctx.builder.ins().ireduce(types::I32, v),
141                        _ => v,
142                    });
143                }
144            } else if ty.is_f32() {
145                if vt.1.is_int() {
146                    return Ok(ctx.builder.ins().fcvt_from_sint(types::F32, vt.0));
147                } else if vt.1.is_uint() {
148                    return Ok(ctx.builder.ins().fcvt_from_uint(types::F32, vt.0));
149                } else if vt.1.is_f64() {
150                    return Ok(ctx.builder.ins().fdemote(types::F32, vt.0));
151                }
152            } else if ty.is_f64() {
153                if vt.1.is_int() {
154                    return Ok(ctx.builder.ins().fcvt_from_sint(types::F64, vt.0));
155                } else if vt.1.is_uint() {
156                    return Ok(ctx.builder.ins().fcvt_from_uint(types::F64, vt.0));
157                } else if vt.1.is_f32() {
158                    return Ok(ctx.builder.ins().fpromote(types::F64, vt.0));
159                }
160            } else if let Type::Symbol { id: _, params: _ } = ty {
161                log::info!("convert {:?} -> {:?}", vt, ty);
162                return Ok(vt.0); //结构类型 可以看作 External 类型
163            }
164            if vt.1.is_bool() {
165                let v = ctx.builder.ins().sextend(types::I64, vt.0);
166                return self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "from_i64")?, vec![v]).map(|(v, _)| v);
167            }
168            log::error!("未实现 {:?} {:?}", vt, ty); //暂时还没有实现 struct 的 初始化
169            Ok(vt.0)
170        } else {
171            Ok(vt.0)
172        }
173    }
174
175    pub(crate) fn binary(&mut self, ctx: &mut BuildContext, left: (Value, Type), op: BinaryOp, right: &Expr) -> Result<(Value, Type)> {
176        //处理可以计算的简单情形
177        if matches!(op, BinaryOp::And | BinaryOp::Or) {
178            return self.short_circuit_logic(ctx, left, op, right);
179        }
180        let right_ty_hint = if right.is_value() { right.clone().value().ok().map(|v| v.get_type()) } else { self.get_dynamic(right).map(|v| v.get_type()) };
181        let right = if right.is_value() {
182            let right = right.clone().value()?;
183            if right.is_f32() {
184                (ctx.builder.ins().f32const(right.as_float().unwrap() as f32), Type::F32)
185            } else if right.is_f64() {
186                (ctx.builder.ins().f64const(right.as_float().unwrap() as f64), Type::F64)
187            } else if left.1.is_any() {
188                if right.is_int() {
189                    (ctx.builder.ins().iconst(types::I64, right.as_int().unwrap()), Type::I64)
190                } else if right.is_null() {
191                    self.call(ctx, self.get_method(&Type::Any, "null")?, vec![])?
192                } else {
193                    ctx.get_const(&right)?
194                }
195            } else {
196                return self.binary_imm(ctx, left, op, right);
197            }
198        } else {
199            self.eval(ctx, right)?.get(ctx).ok_or_else(|| anyhow!("没有返回值: {:?}", right))?
200        };
201        let right_ty = right_ty_hint.as_ref().unwrap_or(&right.1);
202        let ty = if (op.is_add() || op.is_logic()) && (left.1.is_str() || right.1.is_str() || right_ty.is_str()) {
203            Type::Str
204        } else if (op.is_add() || op.is_logic()) && (left.1.is_any() || right.1.is_any()) {
205            Type::Any
206        } else {
207            left.1.clone() + right.1.clone()
208        }; //为了支持字符串的加法需要单独处理
209        if ty.is_str() && op.is_add() {
210            let left = self.convert(ctx, left, Type::Any)?;
211            let right = self.convert(ctx, right, Type::Any)?;
212            let result = self.any_binary(ctx, left, op, right)?.0;
213            return Ok((result, ty));
214        }
215        let left = self.convert(ctx, left, ty.clone())?;
216        let right = self.convert(ctx, right, ty.clone())?;
217        if ty.is_any() {
218            if op.is_logic() {
219                return self.any_logic(ctx, left, op, right);
220            } else {
221                return self.any_binary(ctx, left, op, right);
222            }
223        }
224        if ty.is_str() && op.is_logic() {
225            return self.any_logic(ctx, left, op, right);
226        }
227        match op {
228            BinaryOp::Add | BinaryOp::AddAssign => {
229                if ty.is_int() || ty.is_uint() {
230                    return Ok((ctx.builder.ins().iadd(left, right), ty));
231                } else if ty.is_float() {
232                    return Ok((ctx.builder.ins().fadd(left, right), ty));
233                } else if ty.is_str() {
234                    let result = self.any_binary(ctx, left, op, right)?.0;
235                    return Ok((result, ty));
236                }
237            }
238            BinaryOp::Sub | BinaryOp::SubAssign => {
239                if ty.is_int() || ty.is_uint() {
240                    return Ok((ctx.builder.ins().isub(left, right), ty));
241                } else if ty.is_float() {
242                    return Ok((ctx.builder.ins().fsub(left, right), ty));
243                }
244            }
245            BinaryOp::Mul | BinaryOp::MulAssign => {
246                if ty.is_int() || ty.is_uint() {
247                    return Ok((ctx.builder.ins().imul(left, right), ty));
248                } else if ty.is_float() {
249                    return Ok((ctx.builder.ins().fmul(left, right), ty));
250                }
251            }
252            BinaryOp::Div | BinaryOp::DivAssign => {
253                if ty.is_int() {
254                    return Ok((ctx.builder.ins().sdiv(left, right), ty));
255                } else if ty.is_uint() {
256                    return Ok((ctx.builder.ins().udiv(left, right), ty));
257                } else if ty.is_float() {
258                    return Ok((ctx.builder.ins().fdiv(left, right), ty));
259                }
260            }
261            BinaryOp::Mod | BinaryOp::ModAssign => {
262                if ty.is_int() {
263                    return Ok((ctx.builder.ins().srem(left, right), ty));
264                } else if ty.is_uint() {
265                    return Ok((ctx.builder.ins().urem(left, right), ty));
266                }
267            }
268            BinaryOp::Shl | BinaryOp::ShlAssign => {
269                if ty.is_int() || ty.is_uint() {
270                    return Ok((ctx.builder.ins().ishl(left, right), ty));
271                }
272            }
273            BinaryOp::Shr | BinaryOp::ShrAssign => {
274                if ty.is_int() {
275                    return Ok((ctx.builder.ins().sshr(left, right), ty));
276                } else if ty.is_uint() {
277                    return Ok((ctx.builder.ins().ushr(left, right), ty));
278                }
279            }
280            BinaryOp::BitAnd | BinaryOp::BitAndAssign => {
281                return Ok((ctx.builder.ins().band(left, right), ty));
282            }
283            BinaryOp::BitOr | BinaryOp::BitOrAssign => {
284                return Ok((ctx.builder.ins().bor(left, right), ty));
285            }
286            BinaryOp::BitXor | BinaryOp::BitXorAssign => {
287                return Ok((ctx.builder.ins().bxor(left, right), ty));
288            }
289            BinaryOp::Eq => {
290                if ty.is_int() | ty.is_uint() || ty.is_bool() {
291                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp(IntCC::Equal, left, right), Type::Bool));
292                } else if ty.is_float() {
293                    return Ok((ctx.builder.ins().fcmp(FloatCC::Equal, left, right), Type::Bool));
294                }
295            }
296            BinaryOp::Ne => {
297                if ty.is_int() | ty.is_uint() || ty.is_bool() {
298                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp(IntCC::NotEqual, left, right), Type::Bool));
299                } else if ty.is_float() {
300                    return Ok((ctx.builder.ins().fcmp(FloatCC::NotEqual, left, right), Type::Bool));
301                }
302            }
303            BinaryOp::Lt => {
304                if ty.is_int() {
305                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp(IntCC::SignedLessThan, left, right), Type::Bool));
306                } else if ty.is_uint() {
307                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp(IntCC::UnsignedLessThan, left, right), Type::Bool));
308                } else if ty.is_float() {
309                    return Ok((ctx.builder.ins().fcmp(FloatCC::LessThan, left, right), Type::Bool));
310                }
311            }
312            BinaryOp::Le => {
313                if ty.is_int() {
314                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp(IntCC::SignedLessThanOrEqual, left, right), Type::Bool));
315                } else if ty.is_uint() {
316                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp(IntCC::UnsignedLessThanOrEqual, left, right), Type::Bool));
317                } else if ty.is_float() {
318                    return Ok((ctx.builder.ins().fcmp(FloatCC::LessThanOrEqual, left, right), Type::Bool));
319                }
320            }
321            BinaryOp::Gt => {
322                if ty.is_int() {
323                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp(IntCC::SignedGreaterThan, left, right), Type::Bool));
324                } else if ty.is_uint() {
325                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp(IntCC::UnsignedGreaterThan, left, right), Type::Bool));
326                } else if ty.is_float() {
327                    return Ok((ctx.builder.ins().fcmp(FloatCC::GreaterThan, left, right), Type::Bool));
328                }
329            }
330            BinaryOp::Ge => {
331                if ty.is_int() {
332                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp(IntCC::SignedGreaterThanOrEqual, left, right), Type::Bool));
333                } else if ty.is_uint() {
334                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp(IntCC::UnsignedGreaterThanOrEqual, left, right), Type::Bool));
335                } else if ty.is_float() {
336                    return Ok((ctx.builder.ins().fcmp(FloatCC::GreaterThanOrEqual, left, right), Type::Bool));
337                }
338            }
339            _ => {}
340        }
341        panic!("未实现 {:?} {:?} {:?} {:?}", left, op, right, ty)
342    }
343
344    pub(crate) fn binary_imm<'a>(&mut self, ctx: &'a mut BuildContext, left: (Value, Type), op: BinaryOp, right: Dynamic) -> Result<(Value, Type)> {
345        let ty = left.1.clone() + right.get_type();
346        if ty.is_str() && op.is_add() {
347            let left = self.convert(ctx, left, Type::Any)?;
348            let right_vt = ctx.get_const(&right).or_else(|_| {
349                let idx = self.compiler.get_const(right.clone());
350                self.get_const_value(ctx, idx)
351            })?;
352            let right = self.convert(ctx, right_vt, Type::Any)?;
353            let result = self.any_binary(ctx, left, op, right)?.0;
354            return Ok((result, ty));
355        }
356        let left = self.convert(ctx, left, ty.clone())?;
357        if ty.is_str() && op.is_logic() {
358            let right_vt = ctx.get_const(&right).or_else(|_| {
359                let idx = self.compiler.get_const(right.clone());
360                self.get_const_value(ctx, idx)
361            })?;
362            let right = self.convert(ctx, right_vt, Type::Str)?;
363            return self.any_logic(ctx, left, op, right);
364        }
365        match op {
366            BinaryOp::Add | BinaryOp::AddAssign => {
367                if ty.is_str() {
368                    let right_vt = ctx.get_const(&right).or_else(|_| {
369                        let idx = self.compiler.get_const(right.clone());
370                        self.get_const_value(ctx, idx)
371                    })?;
372                    let right = self.convert(ctx, right_vt, Type::Str)?;
373                    let result = self.any_binary(ctx, left, op, right)?.0;
374                    return Ok((result, ty));
375                }
376                if ty.is_int() | ty.is_uint() {
377                    return Ok((ctx.builder.ins().iadd_imm(left, right.as_int().ok_or(anyhow!("非整数"))?), ty));
378                }
379            }
380            BinaryOp::Sub | BinaryOp::SubAssign => {
381                if ty.is_int() | ty.is_uint() {
382                    return Ok((ctx.builder.ins().iadd_imm(left, -right.as_int().ok_or(anyhow!("非整数"))?), ty));
383                }
384            }
385            BinaryOp::Mul | BinaryOp::MulAssign => {
386                if ty.is_int() | ty.is_uint() {
387                    return Ok((ctx.builder.ins().imul_imm(left, right.as_int().ok_or(anyhow!("非整数"))?), ty));
388                }
389            }
390            BinaryOp::Div | BinaryOp::DivAssign => {
391                if ty.is_int() {
392                    return Ok((ctx.builder.ins().sdiv_imm(left, right.as_int().ok_or(anyhow!("非整数"))?), ty));
393                } else if ty.is_uint() {
394                    return Ok((ctx.builder.ins().udiv_imm(left, right.as_int().ok_or(anyhow!("非整数"))?), ty));
395                }
396            }
397            BinaryOp::Shl | BinaryOp::ShlAssign => {
398                if ty.is_int() || ty.is_uint() {
399                    return Ok((ctx.builder.ins().ishl_imm(left, right.as_int().ok_or(anyhow!("非整数"))?), ty));
400                }
401            }
402            BinaryOp::Shr | BinaryOp::ShrAssign => {
403                if ty.is_int() {
404                    return Ok((ctx.builder.ins().sshr_imm(left, right.as_int().ok_or(anyhow!("非整数"))?), ty));
405                } else if ty.is_uint() {
406                    return Ok((ctx.builder.ins().ushr_imm(left, right.as_int().ok_or(anyhow!("非整数"))?), ty));
407                }
408            }
409            BinaryOp::BitAnd | BinaryOp::BitAndAssign => {
410                return Ok((ctx.builder.ins().band_imm(left, right.as_int().ok_or(anyhow!("非整数"))?), ty));
411            }
412            BinaryOp::BitOr | BinaryOp::BitOrAssign => {
413                return Ok((ctx.builder.ins().bor_imm(left, right.as_int().ok_or(anyhow!("非整数"))?), ty));
414            }
415            BinaryOp::BitXor | BinaryOp::BitXorAssign => {
416                return Ok((ctx.builder.ins().bxor_imm(left, right.as_int().ok_or(anyhow!("非整数"))?), ty));
417            }
418            BinaryOp::Eq => {
419                if ty.is_int() | ty.is_uint() {
420                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp_imm(IntCC::Equal, left, right.as_int().unwrap()), Type::Bool));
421                }
422            }
423            BinaryOp::Ne => {
424                if ty.is_int() | ty.is_uint() {
425                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp_imm(IntCC::NotEqual, left, right.as_int().unwrap()), Type::Bool));
426                }
427            }
428            BinaryOp::Le => {
429                if ty.is_int() {
430                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp_imm(IntCC::SignedLessThanOrEqual, left, right.as_int().unwrap()), Type::Bool));
431                } else if ty.is_uint() {
432                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp_imm(IntCC::UnsignedLessThanOrEqual, left, right.as_int().unwrap()), Type::Bool));
433                }
434            }
435            BinaryOp::Lt => {
436                if ty.is_int() {
437                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp_imm(IntCC::SignedLessThan, left, right.as_int().unwrap()), Type::Bool));
438                } else if ty.is_uint() {
439                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp_imm(IntCC::UnsignedLessThan, left, right.as_int().unwrap()), Type::Bool));
440                }
441            }
442            BinaryOp::Ge => {
443                if ty.is_int() {
444                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp_imm(IntCC::SignedGreaterThanOrEqual, left, right.as_int().unwrap()), Type::Bool));
445                } else if ty.is_uint() {
446                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp_imm(IntCC::UnsignedGreaterThanOrEqual, left, right.as_int().unwrap()), Type::Bool));
447                }
448            }
449            BinaryOp::Gt => {
450                if ty.is_int() {
451                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp_imm(IntCC::SignedGreaterThan, left, right.as_int().unwrap()), Type::Bool));
452                } else if ty.is_uint() {
453                    return Ok((ctx.builder.ins().icmp_imm(IntCC::UnsignedGreaterThan, left, right.as_int().unwrap()), Type::Bool));
454                }
455            }
456            BinaryOp::Mod | BinaryOp::ModAssign => {
457                if ty.is_int() {
458                    return Ok((ctx.builder.ins().srem_imm(left, right.as_int().unwrap()), ty));
459                } else if ty.is_uint() {
460                    return Ok((ctx.builder.ins().urem_imm(left, right.as_int().unwrap()), ty));
461                }
462            }
463            exp => {
464                panic!("不支持的操作 {:?}", exp)
465            }
466        }
467        panic!("未实现 {:?} {:?} {:?}", ty, op, right.get_type())
468    }
469}