OSDN Git Service

* config/locale/generic/c_locale.h: Include <cstdlib> and
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / stor-layout.c
1 /* C-compiler utilities for types and variables storage layout
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1996, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tm_p.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "function.h"
32 #include "expr.h"
33 #include "toplev.h"
34 #include "ggc.h"
35 #include "target.h"
36 #include "langhooks.h"
37
38 /* Set to one when set_sizetype has been called.  */
39 static int sizetype_set;
40
41 /* List of types created before set_sizetype has been called.  We do not
42    make this a GGC root since we want these nodes to be reclaimed.  */
43 static tree early_type_list;
44
45 /* Data type for the expressions representing sizes of data types.
46    It is the first integer type laid out.  */
47 tree sizetype_tab[(int) TYPE_KIND_LAST];
48
49 /* If nonzero, this is an upper limit on alignment of structure fields.
50    The value is measured in bits.  */
51 unsigned int maximum_field_alignment;
52
53 /* If nonzero, the alignment of a bitstring or (power-)set value, in bits.
54    May be overridden by front-ends.  */
55 unsigned int set_alignment = 0;
56
57 /* Nonzero if all REFERENCE_TYPEs are internal and hence should be
58    allocated in Pmode, not ptr_mode.   Set only by internal_reference_types
59    called only by a front end.  */
60 static int reference_types_internal = 0;
61
62 static void finalize_record_size (record_layout_info);
63 static void finalize_type_size (tree);
64 static void place_union_field (record_layout_info, tree);
65 #if defined (PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS) || defined (BITFIELD_NBYTES_LIMITED)
66 static int excess_unit_span (HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT,
67                              HOST_WIDE_INT, tree);
68 #endif
69 static unsigned int update_alignment_for_field (record_layout_info, tree,
70                                                 unsigned int);
71 extern void debug_rli (record_layout_info);
72 \f
73 /* SAVE_EXPRs for sizes of types and decls, waiting to be expanded.  */
74
75 static GTY(()) tree pending_sizes;
76
77 /* Nonzero means cannot safely call expand_expr now,
78    so put variable sizes onto `pending_sizes' instead.  */
79
80 int immediate_size_expand;
81
82 /* Show that REFERENCE_TYPES are internal and should be Pmode.  Called only
83    by front end.  */
84
85 void
86 internal_reference_types (void)
87 {
88   reference_types_internal = 1;
89 }
90
91 /* Get a list of all the objects put on the pending sizes list.  */
92
93 tree
94 get_pending_sizes (void)
95 {
96   tree chain = pending_sizes;
97   tree t;
98
99   /* Put each SAVE_EXPR into the current function.  */
100   for (t = chain; t; t = TREE_CHAIN (t))
101     SAVE_EXPR_CONTEXT (TREE_VALUE (t)) = current_function_decl;
102
103   pending_sizes = 0;
104   return chain;
105 }
106
107 /* Return nonzero if EXPR is present on the pending sizes list.  */
108
109 int
110 is_pending_size (tree expr)
111 {
112   tree t;
113
114   for (t = pending_sizes; t; t = TREE_CHAIN (t))
115     if (TREE_VALUE (t) == expr)
116       return 1;
117   return 0;
118 }
119
120 /* Add EXPR to the pending sizes list.  */
121
122 void
123 put_pending_size (tree expr)
124 {
125   /* Strip any simple arithmetic from EXPR to see if it has an underlying
126      SAVE_EXPR.  */
127   expr = skip_simple_arithmetic (expr);
128
129   if (TREE_CODE (expr) == SAVE_EXPR)
130     pending_sizes = tree_cons (NULL_TREE, expr, pending_sizes);
131 }
132
133 /* Put a chain of objects into the pending sizes list, which must be
134    empty.  */
135
136 void
137 put_pending_sizes (tree chain)
138 {
139   if (pending_sizes)
140     abort ();
141
142   pending_sizes = chain;
143 }
144
145 /* Given a size SIZE that may not be a constant, return a SAVE_EXPR
146    to serve as the actual size-expression for a type or decl.  */
147
148 tree
149 variable_size (tree size)
150 {
151   tree save;
152
153   /* If the language-processor is to take responsibility for variable-sized
154      items (e.g., languages which have elaboration procedures like Ada),
155      just return SIZE unchanged.  Likewise for self-referential sizes and
156      constant sizes.  */
157   if (TREE_CONSTANT (size)
158       || (*lang_hooks.decls.global_bindings_p) () < 0
159       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (size))
160     return size;
161
162   if (TREE_CODE (size) == MINUS_EXPR && integer_onep (TREE_OPERAND (size, 1)))
163     /* If this is the upper bound of a C array, leave the minus 1 outside
164        the SAVE_EXPR so it can be folded away.  */
165     TREE_OPERAND (size, 0) = save = save_expr (TREE_OPERAND (size, 0));
166   else
167     size = save = save_expr (size);
168
169   /* If an array with a variable number of elements is declared, and
170      the elements require destruction, we will emit a cleanup for the
171      array.  That cleanup is run both on normal exit from the block
172      and in the exception-handler for the block.  Normally, when code
173      is used in both ordinary code and in an exception handler it is
174      `unsaved', i.e., all SAVE_EXPRs are recalculated.  However, we do
175      not wish to do that here; the array-size is the same in both
176      places.  */
177   if (TREE_CODE (save) == SAVE_EXPR)
178     SAVE_EXPR_PERSISTENT_P (save) = 1;
179
180   if ((*lang_hooks.decls.global_bindings_p) ())
181     {
182       if (TREE_CONSTANT (size))
183         error ("type size can't be explicitly evaluated");
184       else
185         error ("variable-size type declared outside of any function");
186
187       return size_one_node;
188     }
189
190   if (immediate_size_expand)
191     expand_expr (save, const0_rtx, VOIDmode, 0);
192   else if (cfun != 0 && cfun->x_dont_save_pending_sizes_p)
193     /* The front-end doesn't want us to keep a list of the expressions
194        that determine sizes for variable size objects.  */
195     ;
196   else
197     put_pending_size (save);
198
199   return size;
200 }
201 \f
202 #ifndef MAX_FIXED_MODE_SIZE
203 #define MAX_FIXED_MODE_SIZE GET_MODE_BITSIZE (DImode)
204 #endif
205
206 /* Return the machine mode to use for a nonscalar of SIZE bits.
207    The mode must be in class CLASS, and have exactly that many bits.
208    If LIMIT is nonzero, modes of wider than MAX_FIXED_MODE_SIZE will not
209    be used.  */
210
211 enum machine_mode
212 mode_for_size (unsigned int size, enum mode_class class, int limit)
213 {
214   enum machine_mode mode;
215
216   if (limit && size > MAX_FIXED_MODE_SIZE)
217     return BLKmode;
218
219   /* Get the first mode which has this size, in the specified class.  */
220   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (class); mode != VOIDmode;
221        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
222     if (GET_MODE_BITSIZE (mode) == size)
223       return mode;
224
225   return BLKmode;
226 }
227
228 /* Similar, except passed a tree node.  */
229
230 enum machine_mode
231 mode_for_size_tree (tree size, enum mode_class class, int limit)
232 {
233   if (TREE_CODE (size) != INTEGER_CST
234       || TREE_OVERFLOW (size)
235       /* What we really want to say here is that the size can fit in a
236          host integer, but we know there's no way we'd find a mode for
237          this many bits, so there's no point in doing the precise test.  */
238       || compare_tree_int (size, 1000) > 0)
239     return BLKmode;
240   else
241     return mode_for_size (tree_low_cst (size, 1), class, limit);
242 }
243
244 /* Similar, but never return BLKmode; return the narrowest mode that
245    contains at least the requested number of bits.  */
246
247 enum machine_mode
248 smallest_mode_for_size (unsigned int size, enum mode_class class)
249 {
250   enum machine_mode mode;
251
252   /* Get the first mode which has at least this size, in the
253      specified class.  */
254   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (class); mode != VOIDmode;
255        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
256     if (GET_MODE_BITSIZE (mode) >= size)
257       return mode;
258
259   abort ();
260 }
261
262 /* Find an integer mode of the exact same size, or BLKmode on failure.  */
263
264 enum machine_mode
265 int_mode_for_mode (enum machine_mode mode)
266 {
267   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
268     {
269     case MODE_INT:
270     case MODE_PARTIAL_INT:
271       break;
272
273     case MODE_COMPLEX_INT:
274     case MODE_COMPLEX_FLOAT:
275     case MODE_FLOAT:
276     case MODE_VECTOR_INT:
277     case MODE_VECTOR_FLOAT:
278       mode = mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (mode), MODE_INT, 0);
279       break;
280
281     case MODE_RANDOM:
282       if (mode == BLKmode)
283         break;
284
285       /* ... fall through ...  */
286
287     case MODE_CC:
288     default:
289       abort ();
290     }
291
292   return mode;
293 }
294
295 /* Return the alignment of MODE. This will be bounded by 1 and
296    BIGGEST_ALIGNMENT.  */
297
298 unsigned int
299 get_mode_alignment (enum machine_mode mode)
300 {
301   unsigned int alignment;
302
303   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
304       || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_INT)
305     alignment = GET_MODE_UNIT_SIZE (mode);
306   else
307     alignment = GET_MODE_SIZE (mode);
308
309   /* Extract the LSB of the size.  */
310   alignment = alignment & -alignment;
311   alignment *= BITS_PER_UNIT;
312
313   alignment = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, MAX (1, alignment));
314   return alignment;
315 }
316
317 /* Return the value of VALUE, rounded up to a multiple of DIVISOR.
318    This can only be applied to objects of a sizetype.  */
319
320 tree
321 round_up (tree value, int divisor)
322 {
323   tree arg = size_int_type (divisor, TREE_TYPE (value));
324
325   return size_binop (MULT_EXPR, size_binop (CEIL_DIV_EXPR, value, arg), arg);
326 }
327
328 /* Likewise, but round down.  */
329
330 tree
331 round_down (tree value, int divisor)
332 {
333   tree arg = size_int_type (divisor, TREE_TYPE (value));
334
335   return size_binop (MULT_EXPR, size_binop (FLOOR_DIV_EXPR, value, arg), arg);
336 }
337 \f
338 /* Subroutine of layout_decl: Force alignment required for the data type.
339    But if the decl itself wants greater alignment, don't override that.  */
340
341 static inline void
342 do_type_align (tree type, tree decl)
343 {
344   if (TYPE_ALIGN (type) > DECL_ALIGN (decl))
345     {
346       DECL_ALIGN (decl) = TYPE_ALIGN (type);
347       DECL_USER_ALIGN (decl) = TYPE_USER_ALIGN (type);
348     }
349 }
350
351 /* Set the size, mode and alignment of a ..._DECL node.
352    TYPE_DECL does need this for C++.
353    Note that LABEL_DECL and CONST_DECL nodes do not need this,
354    and FUNCTION_DECL nodes have them set up in a special (and simple) way.
355    Don't call layout_decl for them.
356
357    KNOWN_ALIGN is the amount of alignment we can assume this
358    decl has with no special effort.  It is relevant only for FIELD_DECLs
359    and depends on the previous fields.
360    All that matters about KNOWN_ALIGN is which powers of 2 divide it.
361    If KNOWN_ALIGN is 0, it means, "as much alignment as you like":
362    the record will be aligned to suit.  */
363
364 void
365 layout_decl (tree decl, unsigned int known_align)
366 {
367   tree type = TREE_TYPE (decl);
368   enum tree_code code = TREE_CODE (decl);
369   rtx rtl = NULL_RTX;
370
371   if (code == CONST_DECL)
372     return;
373   else if (code != VAR_DECL && code != PARM_DECL && code != RESULT_DECL
374            && code != TYPE_DECL && code != FIELD_DECL)
375     abort ();
376
377   rtl = DECL_RTL_IF_SET (decl);
378
379   if (type == error_mark_node)
380     type = void_type_node;
381
382   /* Usually the size and mode come from the data type without change,
383      however, the front-end may set the explicit width of the field, so its
384      size may not be the same as the size of its type.  This happens with
385      bitfields, of course (an `int' bitfield may be only 2 bits, say), but it
386      also happens with other fields.  For example, the C++ front-end creates
387      zero-sized fields corresponding to empty base classes, and depends on
388      layout_type setting DECL_FIELD_BITPOS correctly for the field.  Set the
389      size in bytes from the size in bits.  If we have already set the mode,
390      don't set it again since we can be called twice for FIELD_DECLs.  */
391
392   TREE_UNSIGNED (decl) = TREE_UNSIGNED (type);
393   if (DECL_MODE (decl) == VOIDmode)
394     DECL_MODE (decl) = TYPE_MODE (type);
395
396   if (DECL_SIZE (decl) == 0)
397     {
398       DECL_SIZE (decl) = TYPE_SIZE (type);
399       DECL_SIZE_UNIT (decl) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
400     }
401   else if (DECL_SIZE_UNIT (decl) == 0)
402     DECL_SIZE_UNIT (decl)
403       = convert (sizetype, size_binop (CEIL_DIV_EXPR, DECL_SIZE (decl),
404                                        bitsize_unit_node));
405
406   if (code != FIELD_DECL)
407     /* For non-fields, update the alignment from the type.  */
408     do_type_align (type, decl);
409   else
410     /* For fields, it's a bit more complicated...  */
411     {
412       if (DECL_BIT_FIELD (decl))
413         {
414           DECL_BIT_FIELD_TYPE (decl) = type;
415
416           /* A zero-length bit-field affects the alignment of the next
417              field.  */
418           if (integer_zerop (DECL_SIZE (decl))
419               && ! DECL_PACKED (decl)
420               && ! (*targetm.ms_bitfield_layout_p) (DECL_FIELD_CONTEXT (decl)))
421             {
422 #ifdef PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS
423               if (PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS)
424                 do_type_align (type, decl);
425               else
426 #endif
427                 {
428 #ifdef EMPTY_FIELD_BOUNDARY
429                   if (EMPTY_FIELD_BOUNDARY > DECL_ALIGN (decl))
430                     {
431                       DECL_ALIGN (decl) = EMPTY_FIELD_BOUNDARY;
432                       DECL_USER_ALIGN (decl) = 0;
433                     }
434 #endif
435                 }
436             }
437
438           /* See if we can use an ordinary integer mode for a bit-field.
439              Conditions are: a fixed size that is correct for another mode
440              and occupying a complete byte or bytes on proper boundary.  */
441           if (TYPE_SIZE (type) != 0
442               && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST
443               && GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (type)) == MODE_INT)
444             {
445               enum machine_mode xmode
446                 = mode_for_size_tree (DECL_SIZE (decl), MODE_INT, 1);
447
448               if (xmode != BLKmode && known_align >= GET_MODE_ALIGNMENT (xmode))
449                 {
450                   DECL_ALIGN (decl) = MAX (GET_MODE_ALIGNMENT (xmode),
451                                            DECL_ALIGN (decl));
452                   DECL_MODE (decl) = xmode;
453                   DECL_BIT_FIELD (decl) = 0;
454                 }
455             }
456
457           /* Turn off DECL_BIT_FIELD if we won't need it set.  */
458           if (TYPE_MODE (type) == BLKmode && DECL_MODE (decl) == BLKmode
459               && known_align >= TYPE_ALIGN (type)
460               && DECL_ALIGN (decl) >= TYPE_ALIGN (type))
461             DECL_BIT_FIELD (decl) = 0;
462         }
463       else if (DECL_PACKED (decl) && DECL_USER_ALIGN (decl))
464         /* Don't touch DECL_ALIGN.  For other packed fields, go ahead and
465            round up; we'll reduce it again below.  */;
466       else
467         do_type_align (type, decl);
468
469       /* If the field is of variable size, we can't misalign it since we
470          have no way to make a temporary to align the result.  But this
471          isn't an issue if the decl is not addressable.  Likewise if it
472          is of unknown size.  */
473       if (DECL_PACKED (decl)
474           && !DECL_USER_ALIGN (decl)
475           && (DECL_NONADDRESSABLE_P (decl)
476               || DECL_SIZE_UNIT (decl) == 0
477               || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (decl)) == INTEGER_CST))
478         DECL_ALIGN (decl) = MIN (DECL_ALIGN (decl), BITS_PER_UNIT);
479
480       /* Should this be controlled by DECL_USER_ALIGN, too?  */
481       if (maximum_field_alignment != 0)
482         DECL_ALIGN (decl) = MIN (DECL_ALIGN (decl), maximum_field_alignment);
483       if (! DECL_USER_ALIGN (decl))
484         {
485           /* Some targets (i.e. i386, VMS) limit struct field alignment
486              to a lower boundary than alignment of variables unless
487              it was overridden by attribute aligned.  */
488 #ifdef BIGGEST_FIELD_ALIGNMENT
489           DECL_ALIGN (decl)
490             = MIN (DECL_ALIGN (decl), (unsigned) BIGGEST_FIELD_ALIGNMENT);
491 #endif
492 #ifdef ADJUST_FIELD_ALIGN
493           DECL_ALIGN (decl) = ADJUST_FIELD_ALIGN (decl, DECL_ALIGN (decl));
494 #endif
495         }
496     }
497
498   /* Evaluate nonconstant size only once, either now or as soon as safe.  */
499   if (DECL_SIZE (decl) != 0 && TREE_CODE (DECL_SIZE (decl)) != INTEGER_CST)
500     DECL_SIZE (decl) = variable_size (DECL_SIZE (decl));
501   if (DECL_SIZE_UNIT (decl) != 0
502       && TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (decl)) != INTEGER_CST)
503     DECL_SIZE_UNIT (decl) = variable_size (DECL_SIZE_UNIT (decl));
504
505   /* If requested, warn about definitions of large data objects.  */
506   if (warn_larger_than
507       && (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL)
508       && ! DECL_EXTERNAL (decl))
509     {
510       tree size = DECL_SIZE_UNIT (decl);
511
512       if (size != 0 && TREE_CODE (size) == INTEGER_CST
513           && compare_tree_int (size, larger_than_size) > 0)
514         {
515           int size_as_int = TREE_INT_CST_LOW (size);
516
517           if (compare_tree_int (size, size_as_int) == 0)
518             warning_with_decl (decl, "size of `%s' is %d bytes", size_as_int);
519           else
520             warning_with_decl (decl, "size of `%s' is larger than %d bytes",
521                                larger_than_size);
522         }
523     }
524
525   /* If the RTL was already set, update its mode and mem attributes.  */
526   if (rtl)
527     {
528       PUT_MODE (rtl, DECL_MODE (decl));
529       SET_DECL_RTL (decl, 0);
530       set_mem_attributes (rtl, decl, 1);
531       SET_DECL_RTL (decl, rtl);
532     }
533 }
534 \f
535 /* Hook for a front-end function that can modify the record layout as needed
536    immediately before it is finalized.  */
537
538 void (*lang_adjust_rli) (record_layout_info) = 0;
539
540 void
541 set_lang_adjust_rli (void (*f) (record_layout_info))
542 {
543   lang_adjust_rli = f;
544 }
545
546 /* Begin laying out type T, which may be a RECORD_TYPE, UNION_TYPE, or
547    QUAL_UNION_TYPE.  Return a pointer to a struct record_layout_info which
548    is to be passed to all other layout functions for this record.  It is the
549    responsibility of the caller to call `free' for the storage returned.
550    Note that garbage collection is not permitted until we finish laying
551    out the record.  */
552
553 record_layout_info
554 start_record_layout (tree t)
555 {
556   record_layout_info rli
557     = (record_layout_info) xmalloc (sizeof (struct record_layout_info_s));
558
559   rli->t = t;
560
561   /* If the type has a minimum specified alignment (via an attribute
562      declaration, for example) use it -- otherwise, start with a
563      one-byte alignment.  */
564   rli->record_align = MAX (BITS_PER_UNIT, TYPE_ALIGN (t));
565   rli->unpacked_align = rli->record_align;
566   rli->offset_align = MAX (rli->record_align, BIGGEST_ALIGNMENT);
567
568 #ifdef STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY
569   /* Packed structures don't need to have minimum size.  */
570   if (! TYPE_PACKED (t))
571     rli->record_align = MAX (rli->record_align, (unsigned) STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY);
572 #endif
573
574   rli->offset = size_zero_node;
575   rli->bitpos = bitsize_zero_node;
576   rli->prev_field = 0;
577   rli->pending_statics = 0;
578   rli->packed_maybe_necessary = 0;
579
580   return rli;
581 }
582
583 /* These four routines perform computations that convert between
584    the offset/bitpos forms and byte and bit offsets.  */
585
586 tree
587 bit_from_pos (tree offset, tree bitpos)
588 {
589   return size_binop (PLUS_EXPR, bitpos,
590                      size_binop (MULT_EXPR, convert (bitsizetype, offset),
591                                  bitsize_unit_node));
592 }
593
594 tree
595 byte_from_pos (tree offset, tree bitpos)
596 {
597   return size_binop (PLUS_EXPR, offset,
598                      convert (sizetype,
599                               size_binop (TRUNC_DIV_EXPR, bitpos,
600                                           bitsize_unit_node)));
601 }
602
603 void
604 pos_from_bit (tree *poffset, tree *pbitpos, unsigned int off_align,
605               tree pos)
606 {
607   *poffset = size_binop (MULT_EXPR,
608                          convert (sizetype,
609                                   size_binop (FLOOR_DIV_EXPR, pos,
610                                               bitsize_int (off_align))),
611                          size_int (off_align / BITS_PER_UNIT));
612   *pbitpos = size_binop (FLOOR_MOD_EXPR, pos, bitsize_int (off_align));
613 }
614
615 /* Given a pointer to bit and byte offsets and an offset alignment,
616    normalize the offsets so they are within the alignment.  */
617
618 void
619 normalize_offset (tree *poffset, tree *pbitpos, unsigned int off_align)
620 {
621   /* If the bit position is now larger than it should be, adjust it
622      downwards.  */
623   if (compare_tree_int (*pbitpos, off_align) >= 0)
624     {
625       tree extra_aligns = size_binop (FLOOR_DIV_EXPR, *pbitpos,
626                                       bitsize_int (off_align));
627
628       *poffset
629         = size_binop (PLUS_EXPR, *poffset,
630                       size_binop (MULT_EXPR, convert (sizetype, extra_aligns),
631                                   size_int (off_align / BITS_PER_UNIT)));
632
633       *pbitpos
634         = size_binop (FLOOR_MOD_EXPR, *pbitpos, bitsize_int (off_align));
635     }
636 }
637
638 /* Print debugging information about the information in RLI.  */
639
640 void
641 debug_rli (record_layout_info rli)
642 {
643   print_node_brief (stderr, "type", rli->t, 0);
644   print_node_brief (stderr, "\noffset", rli->offset, 0);
645   print_node_brief (stderr, " bitpos", rli->bitpos, 0);
646
647   fprintf (stderr, "\naligns: rec = %u, unpack = %u, off = %u\n",
648            rli->record_align, rli->unpacked_align,
649            rli->offset_align);
650   if (rli->packed_maybe_necessary)
651     fprintf (stderr, "packed may be necessary\n");
652
653   if (rli->pending_statics)
654     {
655       fprintf (stderr, "pending statics:\n");
656       debug_tree (rli->pending_statics);
657     }
658 }
659
660 /* Given an RLI with a possibly-incremented BITPOS, adjust OFFSET and
661    BITPOS if necessary to keep BITPOS below OFFSET_ALIGN.  */
662
663 void
664 normalize_rli (record_layout_info rli)
665 {
666   normalize_offset (&rli->offset, &rli->bitpos, rli->offset_align);
667 }
668
669 /* Returns the size in bytes allocated so far.  */
670
671 tree
672 rli_size_unit_so_far (record_layout_info rli)
673 {
674   return byte_from_pos (rli->offset, rli->bitpos);
675 }
676
677 /* Returns the size in bits allocated so far.  */
678
679 tree
680 rli_size_so_far (record_layout_info rli)
681 {
682   return bit_from_pos (rli->offset, rli->bitpos);
683 }
684
685 /* FIELD is about to be added to RLI->T.  The alignment (in bits) of
686    the next available location is given by KNOWN_ALIGN.  Update the
687    variable alignment fields in RLI, and return the alignment to give
688    the FIELD.  */
689
690 static unsigned int
691 update_alignment_for_field (record_layout_info rli, tree field,
692                             unsigned int known_align)
693 {
694   /* The alignment required for FIELD.  */
695   unsigned int desired_align;
696   /* The type of this field.  */
697   tree type = TREE_TYPE (field);
698   /* True if the field was explicitly aligned by the user.  */
699   bool user_align;
700   bool is_bitfield;
701
702   /* Lay out the field so we know what alignment it needs.  */
703   layout_decl (field, known_align);
704   desired_align = DECL_ALIGN (field);
705   user_align = DECL_USER_ALIGN (field);
706
707   is_bitfield = (type != error_mark_node
708                  && DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)
709                  && ! integer_zerop (TYPE_SIZE (type)));
710
711   /* Record must have at least as much alignment as any field.
712      Otherwise, the alignment of the field within the record is
713      meaningless.  */
714   if (is_bitfield && (* targetm.ms_bitfield_layout_p) (rli->t))
715     {
716       /* Here, the alignment of the underlying type of a bitfield can
717          affect the alignment of a record; even a zero-sized field
718          can do this.  The alignment should be to the alignment of
719          the type, except that for zero-size bitfields this only
720          applies if there was an immediately prior, nonzero-size
721          bitfield.  (That's the way it is, experimentally.) */
722       if (! integer_zerop (DECL_SIZE (field))
723           ? ! DECL_PACKED (field)
724           : (rli->prev_field
725              && DECL_BIT_FIELD_TYPE (rli->prev_field)
726              && ! integer_zerop (DECL_SIZE (rli->prev_field))))
727         {
728           unsigned int type_align = TYPE_ALIGN (type);
729           type_align = MAX (type_align, desired_align);
730           if (maximum_field_alignment != 0)
731             type_align = MIN (type_align, maximum_field_alignment);
732           rli->record_align = MAX (rli->record_align, type_align);
733           rli->unpacked_align = MAX (rli->unpacked_align, TYPE_ALIGN (type));
734         }
735     }
736 #ifdef PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS
737   else if (is_bitfield && PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS)
738     {
739       /* Named bit-fields cause the entire structure to have the
740          alignment implied by their type.  */
741       if (DECL_NAME (field) != 0)
742         {
743           unsigned int type_align = TYPE_ALIGN (type);
744
745 #ifdef ADJUST_FIELD_ALIGN
746           if (! TYPE_USER_ALIGN (type))
747             type_align = ADJUST_FIELD_ALIGN (field, type_align);
748 #endif
749
750           if (maximum_field_alignment != 0)
751             type_align = MIN (type_align, maximum_field_alignment);
752           else if (DECL_PACKED (field))
753             type_align = MIN (type_align, BITS_PER_UNIT);
754
755           /* The alignment of the record is increased to the maximum
756              of the current alignment, the alignment indicated on the
757              field (i.e., the alignment specified by an __aligned__
758              attribute), and the alignment indicated by the type of
759              the field.  */
760           rli->record_align = MAX (rli->record_align, desired_align);
761           rli->record_align = MAX (rli->record_align, type_align);
762
763           if (warn_packed)
764             rli->unpacked_align = MAX (rli->unpacked_align, TYPE_ALIGN (type));
765           user_align |= TYPE_USER_ALIGN (type);
766         }
767     }
768 #endif
769   else
770     {
771       rli->record_align = MAX (rli->record_align, desired_align);
772       rli->unpacked_align = MAX (rli->unpacked_align, TYPE_ALIGN (type));
773     }
774
775   TYPE_USER_ALIGN (rli->t) |= user_align;
776
777   return desired_align;
778 }
779
780 /* Called from place_field to handle unions.  */
781
782 static void
783 place_union_field (record_layout_info rli, tree field)
784 {
785   update_alignment_for_field (rli, field, /*known_align=*/0);
786
787   DECL_FIELD_OFFSET (field) = size_zero_node;
788   DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field) = bitsize_zero_node;
789   SET_DECL_OFFSET_ALIGN (field, BIGGEST_ALIGNMENT);
790
791   /* We assume the union's size will be a multiple of a byte so we don't
792      bother with BITPOS.  */
793   if (TREE_CODE (rli->t) == UNION_TYPE)
794     rli->offset = size_binop (MAX_EXPR, rli->offset, DECL_SIZE_UNIT (field));
795   else if (TREE_CODE (rli->t) == QUAL_UNION_TYPE)
796     rli->offset = fold (build (COND_EXPR, sizetype,
797                                DECL_QUALIFIER (field),
798                                DECL_SIZE_UNIT (field), rli->offset));
799 }
800
801 #if defined (PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS) || defined (BITFIELD_NBYTES_LIMITED)
802 /* A bitfield of SIZE with a required access alignment of ALIGN is allocated
803    at BYTE_OFFSET / BIT_OFFSET.  Return nonzero if the field would span more
804    units of alignment than the underlying TYPE.  */
805 static int
806 excess_unit_span (HOST_WIDE_INT byte_offset, HOST_WIDE_INT bit_offset,
807                   HOST_WIDE_INT size, HOST_WIDE_INT align, tree type)
808 {
809   /* Note that the calculation of OFFSET might overflow; we calculate it so
810      that we still get the right result as long as ALIGN is a power of two.  */
811   unsigned HOST_WIDE_INT offset = byte_offset * BITS_PER_UNIT + bit_offset;
812
813   offset = offset % align;
814   return ((offset + size + align - 1) / align
815           > ((unsigned HOST_WIDE_INT) tree_low_cst (TYPE_SIZE (type), 1)
816              / align));
817 }
818 #endif
819
820 /* RLI contains information about the layout of a RECORD_TYPE.  FIELD
821    is a FIELD_DECL to be added after those fields already present in
822    T.  (FIELD is not actually added to the TYPE_FIELDS list here;
823    callers that desire that behavior must manually perform that step.)  */
824
825 void
826 place_field (record_layout_info rli, tree field)
827 {
828   /* The alignment required for FIELD.  */
829   unsigned int desired_align;
830   /* The alignment FIELD would have if we just dropped it into the
831      record as it presently stands.  */
832   unsigned int known_align;
833   unsigned int actual_align;
834   /* The type of this field.  */
835   tree type = TREE_TYPE (field);
836
837   if (TREE_CODE (field) == ERROR_MARK || TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
838       return;
839
840   /* If FIELD is static, then treat it like a separate variable, not
841      really like a structure field.  If it is a FUNCTION_DECL, it's a
842      method.  In both cases, all we do is lay out the decl, and we do
843      it *after* the record is laid out.  */
844   if (TREE_CODE (field) == VAR_DECL)
845     {
846       rli->pending_statics = tree_cons (NULL_TREE, field,
847                                         rli->pending_statics);
848       return;
849     }
850
851   /* Enumerators and enum types which are local to this class need not
852      be laid out.  Likewise for initialized constant fields.  */
853   else if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
854     return;
855
856   /* Unions are laid out very differently than records, so split
857      that code off to another function.  */
858   else if (TREE_CODE (rli->t) != RECORD_TYPE)
859     {
860       place_union_field (rli, field);
861       return;
862     }
863
864   /* Work out the known alignment so far.  Note that A & (-A) is the
865      value of the least-significant bit in A that is one.  */
866   if (! integer_zerop (rli->bitpos))
867     known_align = (tree_low_cst (rli->bitpos, 1)
868                    & - tree_low_cst (rli->bitpos, 1));
869   else if (integer_zerop (rli->offset))
870     known_align = BIGGEST_ALIGNMENT;
871   else if (host_integerp (rli->offset, 1))
872     known_align = (BITS_PER_UNIT
873                    * (tree_low_cst (rli->offset, 1)
874                       & - tree_low_cst (rli->offset, 1)));
875   else
876     known_align = rli->offset_align;
877
878   desired_align = update_alignment_for_field (rli, field, known_align);
879
880   if (warn_packed && DECL_PACKED (field))
881     {
882       if (known_align >= TYPE_ALIGN (type))
883         {
884           if (TYPE_ALIGN (type) > desired_align)
885             {
886               if (STRICT_ALIGNMENT)
887                 warning_with_decl (field, "packed attribute causes inefficient alignment for `%s'");
888               else
889                 warning_with_decl (field, "packed attribute is unnecessary for `%s'");
890             }
891         }
892       else
893         rli->packed_maybe_necessary = 1;
894     }
895
896   /* Does this field automatically have alignment it needs by virtue
897      of the fields that precede it and the record's own alignment?  */
898   if (known_align < desired_align)
899     {
900       /* No, we need to skip space before this field.
901          Bump the cumulative size to multiple of field alignment.  */
902
903       if (warn_padded)
904         warning_with_decl (field, "padding struct to align `%s'");
905
906       /* If the alignment is still within offset_align, just align
907          the bit position.  */
908       if (desired_align < rli->offset_align)
909         rli->bitpos = round_up (rli->bitpos, desired_align);
910       else
911         {
912           /* First adjust OFFSET by the partial bits, then align.  */
913           rli->offset
914             = size_binop (PLUS_EXPR, rli->offset,
915                           convert (sizetype,
916                                    size_binop (CEIL_DIV_EXPR, rli->bitpos,
917                                                bitsize_unit_node)));
918           rli->bitpos = bitsize_zero_node;
919
920           rli->offset = round_up (rli->offset, desired_align / BITS_PER_UNIT);
921         }
922
923       if (! TREE_CONSTANT (rli->offset))
924         rli->offset_align = desired_align;
925
926     }
927
928   /* Handle compatibility with PCC.  Note that if the record has any
929      variable-sized fields, we need not worry about compatibility.  */
930 #ifdef PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS
931   if (PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS
932       && ! (* targetm.ms_bitfield_layout_p) (rli->t)
933       && TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
934       && type != error_mark_node
935       && DECL_BIT_FIELD (field)
936       && ! DECL_PACKED (field)
937       && maximum_field_alignment == 0
938       && ! integer_zerop (DECL_SIZE (field))
939       && host_integerp (DECL_SIZE (field), 1)
940       && host_integerp (rli->offset, 1)
941       && host_integerp (TYPE_SIZE (type), 1))
942     {
943       unsigned int type_align = TYPE_ALIGN (type);
944       tree dsize = DECL_SIZE (field);
945       HOST_WIDE_INT field_size = tree_low_cst (dsize, 1);
946       HOST_WIDE_INT offset = tree_low_cst (rli->offset, 0);
947       HOST_WIDE_INT bit_offset = tree_low_cst (rli->bitpos, 0);
948
949 #ifdef ADJUST_FIELD_ALIGN
950       if (! TYPE_USER_ALIGN (type))
951         type_align = ADJUST_FIELD_ALIGN (field, type_align);
952 #endif
953
954       /* A bit field may not span more units of alignment of its type
955          than its type itself.  Advance to next boundary if necessary.  */
956       if (excess_unit_span (offset, bit_offset, field_size, type_align, type))
957         rli->bitpos = round_up (rli->bitpos, type_align);
958
959       TYPE_USER_ALIGN (rli->t) |= TYPE_USER_ALIGN (type);
960     }
961 #endif
962
963 #ifdef BITFIELD_NBYTES_LIMITED
964   if (BITFIELD_NBYTES_LIMITED
965       && ! (* targetm.ms_bitfield_layout_p) (rli->t)
966       && TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
967       && type != error_mark_node
968       && DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)
969       && ! DECL_PACKED (field)
970       && ! integer_zerop (DECL_SIZE (field))
971       && host_integerp (DECL_SIZE (field), 1)
972       && host_integerp (rli->offset, 1)
973       && host_integerp (TYPE_SIZE (type), 1))
974     {
975       unsigned int type_align = TYPE_ALIGN (type);
976       tree dsize = DECL_SIZE (field);
977       HOST_WIDE_INT field_size = tree_low_cst (dsize, 1);
978       HOST_WIDE_INT offset = tree_low_cst (rli->offset, 0);
979       HOST_WIDE_INT bit_offset = tree_low_cst (rli->bitpos, 0);
980
981 #ifdef ADJUST_FIELD_ALIGN
982       if (! TYPE_USER_ALIGN (type))
983         type_align = ADJUST_FIELD_ALIGN (field, type_align);
984 #endif
985
986       if (maximum_field_alignment != 0)
987         type_align = MIN (type_align, maximum_field_alignment);
988       /* ??? This test is opposite the test in the containing if
989          statement, so this code is unreachable currently.  */
990       else if (DECL_PACKED (field))
991         type_align = MIN (type_align, BITS_PER_UNIT);
992
993       /* A bit field may not span the unit of alignment of its type.
994          Advance to next boundary if necessary.  */
995       if (excess_unit_span (offset, bit_offset, field_size, type_align, type))
996         rli->bitpos = round_up (rli->bitpos, type_align);
997
998       TYPE_USER_ALIGN (rli->t) |= TYPE_USER_ALIGN (type);
999     }
1000 #endif
1001
1002   /* See the docs for TARGET_MS_BITFIELD_LAYOUT_P for details.
1003      A subtlety:
1004         When a bit field is inserted into a packed record, the whole
1005         size of the underlying type is used by one or more same-size
1006         adjacent bitfields.  (That is, if its long:3, 32 bits is
1007         used in the record, and any additional adjacent long bitfields are
1008         packed into the same chunk of 32 bits. However, if the size
1009         changes, a new field of that size is allocated.)  In an unpacked
1010         record, this is the same as using alignment, but not equivalent
1011         when packing.
1012
1013      Note: for compatibility, we use the type size, not the type alignment
1014      to determine alignment, since that matches the documentation */
1015
1016   if ((* targetm.ms_bitfield_layout_p) (rli->t)
1017        && ((DECL_BIT_FIELD_TYPE (field) && ! DECL_PACKED (field))
1018           || (rli->prev_field && ! DECL_PACKED (rli->prev_field))))
1019     {
1020       /* At this point, either the prior or current are bitfields,
1021          (possibly both), and we're dealing with MS packing.  */
1022       tree prev_saved = rli->prev_field;
1023
1024       /* Is the prior field a bitfield?  If so, handle "runs" of same
1025          type size fields.  */
1026       if (rli->prev_field /* necessarily a bitfield if it exists.  */)
1027         {
1028           /* If both are bitfields, nonzero, and the same size, this is
1029              the middle of a run.  Zero declared size fields are special
1030              and handled as "end of run". (Note: it's nonzero declared
1031              size, but equal type sizes!) (Since we know that both
1032              the current and previous fields are bitfields by the
1033              time we check it, DECL_SIZE must be present for both.) */
1034           if (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)
1035               && !integer_zerop (DECL_SIZE (field))
1036               && !integer_zerop (DECL_SIZE (rli->prev_field))
1037               && host_integerp (DECL_SIZE (rli->prev_field), 0)
1038               && host_integerp (TYPE_SIZE (type), 0)
1039               && simple_cst_equal (TYPE_SIZE (type),
1040                                    TYPE_SIZE (TREE_TYPE (rli->prev_field))))
1041             {
1042               /* We're in the middle of a run of equal type size fields; make
1043                  sure we realign if we run out of bits.  (Not decl size,
1044                  type size!) */
1045               HOST_WIDE_INT bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 0);
1046
1047               if (rli->remaining_in_alignment < bitsize)
1048                 {
1049                   /* out of bits; bump up to next 'word'.  */
1050                   rli->offset = DECL_FIELD_OFFSET (rli->prev_field);
1051                   rli->bitpos
1052                     = size_binop (PLUS_EXPR, TYPE_SIZE (type),
1053                                   DECL_FIELD_BIT_OFFSET (rli->prev_field));
1054                   rli->prev_field = field;
1055                   rli->remaining_in_alignment
1056                     = tree_low_cst (TYPE_SIZE (type), 0);
1057                 }
1058
1059               rli->remaining_in_alignment -= bitsize;
1060             }
1061           else
1062             {
1063               /* End of a run: if leaving a run of bitfields of the same type
1064                  size, we have to "use up" the rest of the bits of the type
1065                  size.
1066
1067                  Compute the new position as the sum of the size for the prior
1068                  type and where we first started working on that type.
1069                  Note: since the beginning of the field was aligned then
1070                  of course the end will be too.  No round needed.  */
1071
1072               if (!integer_zerop (DECL_SIZE (rli->prev_field)))
1073                 {
1074                   tree type_size = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (rli->prev_field));
1075
1076                   rli->bitpos
1077                     = size_binop (PLUS_EXPR, type_size,
1078                                   DECL_FIELD_BIT_OFFSET (rli->prev_field));
1079                 }
1080               else
1081                 /* We "use up" size zero fields; the code below should behave
1082                    as if the prior field was not a bitfield.  */
1083                 prev_saved = NULL;
1084
1085               /* Cause a new bitfield to be captured, either this time (if
1086                  currently a bitfield) or next time we see one.  */
1087               if (!DECL_BIT_FIELD_TYPE(field)
1088                  || integer_zerop (DECL_SIZE (field)))
1089                 rli->prev_field = NULL;
1090             }
1091
1092           normalize_rli (rli);
1093         }
1094
1095       /* If we're starting a new run of same size type bitfields
1096          (or a run of non-bitfields), set up the "first of the run"
1097          fields.
1098
1099          That is, if the current field is not a bitfield, or if there
1100          was a prior bitfield the type sizes differ, or if there wasn't
1101          a prior bitfield the size of the current field is nonzero.
1102
1103          Note: we must be sure to test ONLY the type size if there was
1104          a prior bitfield and ONLY for the current field being zero if
1105          there wasn't.  */
1106
1107       if (!DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)
1108           || ( prev_saved != NULL
1109                ? !simple_cst_equal (TYPE_SIZE (type),
1110                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (prev_saved)))
1111               : !integer_zerop (DECL_SIZE (field)) ))
1112         {
1113           /* Never smaller than a byte for compatibility.  */
1114           unsigned int type_align = BITS_PER_UNIT;
1115
1116           /* (When not a bitfield), we could be seeing a flex array (with
1117              no DECL_SIZE).  Since we won't be using remaining_in_alignment
1118              until we see a bitfield (and come by here again) we just skip
1119              calculating it.  */
1120           if (DECL_SIZE (field) != NULL
1121               && host_integerp (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (field)), 0)
1122               && host_integerp (DECL_SIZE (field), 0))
1123             rli->remaining_in_alignment
1124               = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE(field)), 0)
1125                 - tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 0);
1126
1127           /* Now align (conventionally) for the new type.  */
1128           if (!DECL_PACKED(field))
1129             type_align = MAX(TYPE_ALIGN (type), type_align);
1130
1131           if (prev_saved
1132               && DECL_BIT_FIELD_TYPE (prev_saved)
1133               /* If the previous bit-field is zero-sized, we've already
1134                  accounted for its alignment needs (or ignored it, if
1135                  appropriate) while placing it.  */
1136               && ! integer_zerop (DECL_SIZE (prev_saved)))
1137             type_align = MAX (type_align,
1138                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (prev_saved)));
1139
1140           if (maximum_field_alignment != 0)
1141             type_align = MIN (type_align, maximum_field_alignment);
1142
1143           rli->bitpos = round_up (rli->bitpos, type_align);
1144
1145           /* If we really aligned, don't allow subsequent bitfields
1146              to undo that.  */
1147           rli->prev_field = NULL;
1148         }
1149     }
1150
1151   /* Offset so far becomes the position of this field after normalizing.  */
1152   normalize_rli (rli);
1153   DECL_FIELD_OFFSET (field) = rli->offset;
1154   DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field) = rli->bitpos;
1155   SET_DECL_OFFSET_ALIGN (field, rli->offset_align);
1156
1157   /* If this field ended up more aligned than we thought it would be (we
1158      approximate this by seeing if its position changed), lay out the field
1159      again; perhaps we can use an integral mode for it now.  */
1160   if (! integer_zerop (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field)))
1161     actual_align = (tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 1)
1162                     & - tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 1));
1163   else if (integer_zerop (DECL_FIELD_OFFSET (field)))
1164     actual_align = BIGGEST_ALIGNMENT;
1165   else if (host_integerp (DECL_FIELD_OFFSET (field), 1))
1166     actual_align = (BITS_PER_UNIT
1167                    * (tree_low_cst (DECL_FIELD_OFFSET (field), 1)
1168                       & - tree_low_cst (DECL_FIELD_OFFSET (field), 1)));
1169   else
1170     actual_align = DECL_OFFSET_ALIGN (field);
1171
1172   if (known_align != actual_align)
1173     layout_decl (field, actual_align);
1174
1175   /* Only the MS bitfields use this.  */
1176   if (rli->prev_field == NULL && DECL_BIT_FIELD_TYPE(field))
1177       rli->prev_field = field;
1178
1179   /* Now add size of this field to the size of the record.  If the size is
1180      not constant, treat the field as being a multiple of bytes and just
1181      adjust the offset, resetting the bit position.  Otherwise, apportion the
1182      size amongst the bit position and offset.  First handle the case of an
1183      unspecified size, which can happen when we have an invalid nested struct
1184      definition, such as struct j { struct j { int i; } }.  The error message
1185      is printed in finish_struct.  */
1186   if (DECL_SIZE (field) == 0)
1187     /* Do nothing.  */;
1188   else if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (field)) != INTEGER_CST
1189            || TREE_CONSTANT_OVERFLOW (DECL_SIZE_UNIT (field)))
1190     {
1191       rli->offset
1192         = size_binop (PLUS_EXPR, rli->offset,
1193                       convert (sizetype,
1194                                size_binop (CEIL_DIV_EXPR, rli->bitpos,
1195                                            bitsize_unit_node)));
1196       rli->offset
1197         = size_binop (PLUS_EXPR, rli->offset, DECL_SIZE_UNIT (field));
1198       rli->bitpos = bitsize_zero_node;
1199       rli->offset_align = MIN (rli->offset_align, desired_align);
1200     }
1201   else
1202     {
1203       rli->bitpos = size_binop (PLUS_EXPR, rli->bitpos, DECL_SIZE (field));
1204       normalize_rli (rli);
1205     }
1206 }
1207
1208 /* Assuming that all the fields have been laid out, this function uses
1209    RLI to compute the final TYPE_SIZE, TYPE_ALIGN, etc. for the type
1210    indicated by RLI.  */
1211
1212 static void
1213 finalize_record_size (record_layout_info rli)
1214 {
1215   tree unpadded_size, unpadded_size_unit;
1216
1217   /* Now we want just byte and bit offsets, so set the offset alignment
1218      to be a byte and then normalize.  */
1219   rli->offset_align = BITS_PER_UNIT;
1220   normalize_rli (rli);
1221
1222   /* Determine the desired alignment.  */
1223 #ifdef ROUND_TYPE_ALIGN
1224   TYPE_ALIGN (rli->t) = ROUND_TYPE_ALIGN (rli->t, TYPE_ALIGN (rli->t),
1225                                           rli->record_align);
1226 #else
1227   TYPE_ALIGN (rli->t) = MAX (TYPE_ALIGN (rli->t), rli->record_align);
1228 #endif
1229
1230   /* Compute the size so far.  Be sure to allow for extra bits in the
1231      size in bytes.  We have guaranteed above that it will be no more
1232      than a single byte.  */
1233   unpadded_size = rli_size_so_far (rli);
1234   unpadded_size_unit = rli_size_unit_so_far (rli);
1235   if (! integer_zerop (rli->bitpos))
1236     unpadded_size_unit
1237       = size_binop (PLUS_EXPR, unpadded_size_unit, size_one_node);
1238
1239   /* Round the size up to be a multiple of the required alignment.  */
1240   TYPE_SIZE (rli->t) = round_up (unpadded_size, TYPE_ALIGN (rli->t));
1241   TYPE_SIZE_UNIT (rli->t) = round_up (unpadded_size_unit,
1242                                       TYPE_ALIGN (rli->t) / BITS_PER_UNIT);
1243
1244   if (warn_padded && TREE_CONSTANT (unpadded_size)
1245       && simple_cst_equal (unpadded_size, TYPE_SIZE (rli->t)) == 0)
1246     warning ("padding struct size to alignment boundary");
1247
1248   if (warn_packed && TREE_CODE (rli->t) == RECORD_TYPE
1249       && TYPE_PACKED (rli->t) && ! rli->packed_maybe_necessary
1250       && TREE_CONSTANT (unpadded_size))
1251     {
1252       tree unpacked_size;
1253
1254 #ifdef ROUND_TYPE_ALIGN
1255       rli->unpacked_align
1256         = ROUND_TYPE_ALIGN (rli->t, TYPE_ALIGN (rli->t), rli->unpacked_align);
1257 #else
1258       rli->unpacked_align = MAX (TYPE_ALIGN (rli->t), rli->unpacked_align);
1259 #endif
1260
1261       unpacked_size = round_up (TYPE_SIZE (rli->t), rli->unpacked_align);
1262       if (simple_cst_equal (unpacked_size, TYPE_SIZE (rli->t)))
1263         {
1264           TYPE_PACKED (rli->t) = 0;
1265
1266           if (TYPE_NAME (rli->t))
1267             {
1268               const char *name;
1269
1270               if (TREE_CODE (TYPE_NAME (rli->t)) == IDENTIFIER_NODE)
1271                 name = IDENTIFIER_POINTER (TYPE_NAME (rli->t));
1272               else
1273                 name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (TYPE_NAME (rli->t)));
1274
1275               if (STRICT_ALIGNMENT)
1276                 warning ("packed attribute causes inefficient alignment for `%s'", name);
1277               else
1278                 warning ("packed attribute is unnecessary for `%s'", name);
1279             }
1280           else
1281             {
1282               if (STRICT_ALIGNMENT)
1283                 warning ("packed attribute causes inefficient alignment");
1284               else
1285                 warning ("packed attribute is unnecessary");
1286             }
1287         }
1288     }
1289 }
1290
1291 /* Compute the TYPE_MODE for the TYPE (which is a RECORD_TYPE).  */
1292
1293 void
1294 compute_record_mode (tree type)
1295 {
1296   tree field;
1297   enum machine_mode mode = VOIDmode;
1298
1299   /* Most RECORD_TYPEs have BLKmode, so we start off assuming that.
1300      However, if possible, we use a mode that fits in a register
1301      instead, in order to allow for better optimization down the
1302      line.  */
1303   TYPE_MODE (type) = BLKmode;
1304
1305   if (! host_integerp (TYPE_SIZE (type), 1))
1306     return;
1307
1308   /* A record which has any BLKmode members must itself be
1309      BLKmode; it can't go in a register.  Unless the member is
1310      BLKmode only because it isn't aligned.  */
1311   for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1312     {
1313       if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
1314         continue;
1315
1316       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == ERROR_MARK
1317           || (TYPE_MODE (TREE_TYPE (field)) == BLKmode
1318               && ! TYPE_NO_FORCE_BLK (TREE_TYPE (field)))
1319           || ! host_integerp (bit_position (field), 1)
1320           || DECL_SIZE (field) == 0
1321           || ! host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
1322         return;
1323
1324       /* If this field is the whole struct, remember its mode so
1325          that, say, we can put a double in a class into a DF
1326          register instead of forcing it to live in the stack.  */
1327       if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (type), DECL_SIZE (field)))
1328         mode = DECL_MODE (field);
1329
1330 #ifdef MEMBER_TYPE_FORCES_BLK
1331       /* With some targets, eg. c4x, it is sub-optimal
1332          to access an aligned BLKmode structure as a scalar.  */
1333
1334       if (MEMBER_TYPE_FORCES_BLK (field, mode))
1335         return;
1336 #endif /* MEMBER_TYPE_FORCES_BLK  */
1337     }
1338
1339   /* If we only have one real field; use its mode.  This only applies to
1340      RECORD_TYPE.  This does not apply to unions.  */
1341   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && mode != VOIDmode)
1342     TYPE_MODE (type) = mode;
1343   else
1344     TYPE_MODE (type) = mode_for_size_tree (TYPE_SIZE (type), MODE_INT, 1);
1345
1346   /* If structure's known alignment is less than what the scalar
1347      mode would need, and it matters, then stick with BLKmode.  */
1348   if (TYPE_MODE (type) != BLKmode
1349       && STRICT_ALIGNMENT
1350       && ! (TYPE_ALIGN (type) >= BIGGEST_ALIGNMENT
1351             || TYPE_ALIGN (type) >= GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type))))
1352     {
1353       /* If this is the only reason this type is BLKmode, then
1354          don't force containing types to be BLKmode.  */
1355       TYPE_NO_FORCE_BLK (type) = 1;
1356       TYPE_MODE (type) = BLKmode;
1357     }
1358 }
1359
1360 /* Compute TYPE_SIZE and TYPE_ALIGN for TYPE, once it has been laid
1361    out.  */
1362
1363 static void
1364 finalize_type_size (tree type)
1365 {
1366   /* Normally, use the alignment corresponding to the mode chosen.
1367      However, where strict alignment is not required, avoid
1368      over-aligning structures, since most compilers do not do this
1369      alignment.  */
1370
1371   if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && TYPE_MODE (type) != VOIDmode
1372       && (STRICT_ALIGNMENT
1373           || (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE && TREE_CODE (type) != UNION_TYPE
1374               && TREE_CODE (type) != QUAL_UNION_TYPE
1375               && TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE)))
1376     {
1377       TYPE_ALIGN (type) = GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type));
1378       TYPE_USER_ALIGN (type) = 0;
1379     }
1380
1381   /* Do machine-dependent extra alignment.  */
1382 #ifdef ROUND_TYPE_ALIGN
1383   TYPE_ALIGN (type)
1384     = ROUND_TYPE_ALIGN (type, TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_UNIT);
1385 #endif
1386
1387   /* If we failed to find a simple way to calculate the unit size
1388      of the type, find it by division.  */
1389   if (TYPE_SIZE_UNIT (type) == 0 && TYPE_SIZE (type) != 0)
1390     /* TYPE_SIZE (type) is computed in bitsizetype.  After the division, the
1391        result will fit in sizetype.  We will get more efficient code using
1392        sizetype, so we force a conversion.  */
1393     TYPE_SIZE_UNIT (type)
1394       = convert (sizetype,
1395                  size_binop (FLOOR_DIV_EXPR, TYPE_SIZE (type),
1396                              bitsize_unit_node));
1397
1398   if (TYPE_SIZE (type) != 0)
1399     {
1400       TYPE_SIZE (type) = round_up (TYPE_SIZE (type), TYPE_ALIGN (type));
1401       TYPE_SIZE_UNIT (type)
1402         = round_up (TYPE_SIZE_UNIT (type), TYPE_ALIGN (type) / BITS_PER_UNIT);
1403     }
1404
1405   /* Evaluate nonconstant sizes only once, either now or as soon as safe.  */
1406   if (TYPE_SIZE (type) != 0 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
1407     TYPE_SIZE (type) = variable_size (TYPE_SIZE (type));
1408   if (TYPE_SIZE_UNIT (type) != 0
1409       && TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) != INTEGER_CST)
1410     TYPE_SIZE_UNIT (type) = variable_size (TYPE_SIZE_UNIT (type));
1411
1412   /* Also layout any other variants of the type.  */
1413   if (TYPE_NEXT_VARIANT (type)
1414       || type != TYPE_MAIN_VARIANT (type))
1415     {
1416       tree variant;
1417       /* Record layout info of this variant.  */
1418       tree size = TYPE_SIZE (type);
1419       tree size_unit = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1420       unsigned int align = TYPE_ALIGN (type);
1421       unsigned int user_align = TYPE_USER_ALIGN (type);
1422       enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
1423
1424       /* Copy it into all variants.  */
1425       for (variant = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1426            variant != 0;
1427            variant = TYPE_NEXT_VARIANT (variant))
1428         {
1429           TYPE_SIZE (variant) = size;
1430           TYPE_SIZE_UNIT (variant) = size_unit;
1431           TYPE_ALIGN (variant) = align;
1432           TYPE_USER_ALIGN (variant) = user_align;
1433           TYPE_MODE (variant) = mode;
1434         }
1435     }
1436 }
1437
1438 /* Do all of the work required to layout the type indicated by RLI,
1439    once the fields have been laid out.  This function will call `free'
1440    for RLI, unless FREE_P is false.  Passing a value other than false
1441    for FREE_P is bad practice; this option only exists to support the
1442    G++ 3.2 ABI.  */
1443
1444 void
1445 finish_record_layout (record_layout_info rli, int free_p)
1446 {
1447   /* Compute the final size.  */
1448   finalize_record_size (rli);
1449
1450   /* Compute the TYPE_MODE for the record.  */
1451   compute_record_mode (rli->t);
1452
1453   /* Perform any last tweaks to the TYPE_SIZE, etc.  */
1454   finalize_type_size (rli->t);
1455
1456   /* Lay out any static members.  This is done now because their type
1457      may use the record's type.  */
1458   while (rli->pending_statics)
1459     {
1460       layout_decl (TREE_VALUE (rli->pending_statics), 0);
1461       rli->pending_statics = TREE_CHAIN (rli->pending_statics);
1462     }
1463
1464   /* Clean up.  */
1465   if (free_p)
1466     free (rli);
1467 }
1468 \f
1469
1470 /* Finish processing a builtin RECORD_TYPE type TYPE.  It's name is
1471    NAME, its fields are chained in reverse on FIELDS.
1472
1473    If ALIGN_TYPE is non-null, it is given the same alignment as
1474    ALIGN_TYPE.  */
1475
1476 void
1477 finish_builtin_struct (tree type, const char *name, tree fields,
1478                        tree align_type)
1479 {
1480   tree tail, next;
1481
1482   for (tail = NULL_TREE; fields; tail = fields, fields = next)
1483     {
1484       DECL_FIELD_CONTEXT (fields) = type;
1485       next = TREE_CHAIN (fields);
1486       TREE_CHAIN (fields) = tail;
1487     }
1488   TYPE_FIELDS (type) = tail;
1489
1490   if (align_type)
1491     {
1492       TYPE_ALIGN (type) = TYPE_ALIGN (align_type);
1493       TYPE_USER_ALIGN (type) = TYPE_USER_ALIGN (align_type);
1494     }
1495
1496   layout_type (type);
1497 #if 0 /* not yet, should get fixed properly later */
1498   TYPE_NAME (type) = make_type_decl (get_identifier (name), type);
1499 #else
1500   TYPE_NAME (type) = build_decl (TYPE_DECL, get_identifier (name), type);
1501 #endif
1502   TYPE_STUB_DECL (type) = TYPE_NAME (type);
1503   layout_decl (TYPE_NAME (type), 0);
1504 }
1505
1506 /* Calculate the mode, size, and alignment for TYPE.
1507    For an array type, calculate the element separation as well.
1508    Record TYPE on the chain of permanent or temporary types
1509    so that dbxout will find out about it.
1510
1511    TYPE_SIZE of a type is nonzero if the type has been laid out already.
1512    layout_type does nothing on such a type.
1513
1514    If the type is incomplete, its TYPE_SIZE remains zero.  */
1515
1516 void
1517 layout_type (tree type)
1518 {
1519   if (type == 0)
1520     abort ();
1521
1522   /* Do nothing if type has been laid out before.  */
1523   if (TYPE_SIZE (type))
1524     return;
1525
1526   switch (TREE_CODE (type))
1527     {
1528     case LANG_TYPE:
1529       /* This kind of type is the responsibility
1530          of the language-specific code.  */
1531       abort ();
1532
1533     case BOOLEAN_TYPE:  /* Used for Java, Pascal, and Chill.  */
1534       if (TYPE_PRECISION (type) == 0)
1535         TYPE_PRECISION (type) = 1; /* default to one byte/boolean.  */
1536
1537       /* ... fall through ...  */
1538
1539     case INTEGER_TYPE:
1540     case ENUMERAL_TYPE:
1541     case CHAR_TYPE:
1542       if (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST
1543           && tree_int_cst_sgn (TYPE_MIN_VALUE (type)) >= 0)
1544         TREE_UNSIGNED (type) = 1;
1545
1546       TYPE_MODE (type) = smallest_mode_for_size (TYPE_PRECISION (type),
1547                                                  MODE_INT);
1548       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type)));
1549       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
1550       break;
1551
1552     case REAL_TYPE:
1553       TYPE_MODE (type) = mode_for_size (TYPE_PRECISION (type), MODE_FLOAT, 0);
1554       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type)));
1555       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
1556       break;
1557
1558     case COMPLEX_TYPE:
1559       TREE_UNSIGNED (type) = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type));
1560       TYPE_MODE (type)
1561         = mode_for_size (2 * TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)),
1562                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == INTEGER_TYPE
1563                           ? MODE_COMPLEX_INT : MODE_COMPLEX_FLOAT),
1564                          0);
1565       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type)));
1566       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
1567       break;
1568
1569     case VECTOR_TYPE:
1570       {
1571         tree subtype;
1572
1573         subtype = TREE_TYPE (type);
1574         TREE_UNSIGNED (type) = TREE_UNSIGNED (subtype);
1575         TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type)));
1576         TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
1577       }
1578       break;
1579
1580     case VOID_TYPE:
1581       /* This is an incomplete type and so doesn't have a size.  */
1582       TYPE_ALIGN (type) = 1;
1583       TYPE_USER_ALIGN (type) = 0;
1584       TYPE_MODE (type) = VOIDmode;
1585       break;
1586
1587     case OFFSET_TYPE:
1588       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (POINTER_SIZE);
1589       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (POINTER_SIZE / BITS_PER_UNIT);
1590       /* A pointer might be MODE_PARTIAL_INT,
1591          but ptrdiff_t must be integral.  */
1592       TYPE_MODE (type) = mode_for_size (POINTER_SIZE, MODE_INT, 0);
1593       break;
1594
1595     case FUNCTION_TYPE:
1596     case METHOD_TYPE:
1597       TYPE_MODE (type) = mode_for_size (2 * POINTER_SIZE, MODE_INT, 0);
1598       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (2 * POINTER_SIZE);
1599       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int ((2 * POINTER_SIZE) / BITS_PER_UNIT);
1600       break;
1601
1602     case POINTER_TYPE:
1603     case REFERENCE_TYPE:
1604       {
1605
1606         enum machine_mode mode = ((TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE
1607                                    && reference_types_internal)
1608                                   ? Pmode : TYPE_MODE (type));
1609
1610         int nbits = GET_MODE_BITSIZE (mode);
1611
1612         TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (nbits);
1613         TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (GET_MODE_SIZE (mode));
1614         TREE_UNSIGNED (type) = 1;
1615         TYPE_PRECISION (type) = nbits;
1616       }
1617       break;
1618
1619     case ARRAY_TYPE:
1620       {
1621         tree index = TYPE_DOMAIN (type);
1622         tree element = TREE_TYPE (type);
1623
1624         build_pointer_type (element);
1625
1626         /* We need to know both bounds in order to compute the size.  */
1627         if (index && TYPE_MAX_VALUE (index) && TYPE_MIN_VALUE (index)
1628             && TYPE_SIZE (element))
1629           {
1630             tree ub = TYPE_MAX_VALUE (index);
1631             tree lb = TYPE_MIN_VALUE (index);
1632             tree length;
1633             tree element_size;
1634
1635             /* The initial subtraction should happen in the original type so
1636                that (possible) negative values are handled appropriately.  */
1637             length = size_binop (PLUS_EXPR, size_one_node,
1638                                  convert (sizetype,
1639                                           fold (build (MINUS_EXPR,
1640                                                        TREE_TYPE (lb),
1641                                                        ub, lb))));
1642
1643             /* Special handling for arrays of bits (for Chill).  */
1644             element_size = TYPE_SIZE (element);
1645             if (TYPE_PACKED (type) && INTEGRAL_TYPE_P (element)
1646                 && (integer_zerop (TYPE_MAX_VALUE (element))
1647                     || integer_onep (TYPE_MAX_VALUE (element)))
1648                 && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (element), 1))
1649               {
1650                 HOST_WIDE_INT maxvalue
1651                   = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (element), 1);
1652                 HOST_WIDE_INT minvalue
1653                   = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (element), 1);
1654
1655                 if (maxvalue - minvalue == 1
1656                     && (maxvalue == 1 || maxvalue == 0))
1657                   element_size = integer_one_node;
1658               }
1659
1660             /* If neither bound is a constant and sizetype is signed, make
1661                sure the size is never negative.  We should really do this
1662                if *either* bound is non-constant, but this is the best
1663                compromise between C and Ada.  */
1664             if (! TREE_UNSIGNED (sizetype)
1665                 && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (index)) != INTEGER_CST
1666                 && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (index)) != INTEGER_CST)
1667               length = size_binop (MAX_EXPR, length, size_zero_node);
1668
1669             TYPE_SIZE (type) = size_binop (MULT_EXPR, element_size,
1670                                            convert (bitsizetype, length));
1671
1672             /* If we know the size of the element, calculate the total
1673                size directly, rather than do some division thing below.
1674                This optimization helps Fortran assumed-size arrays
1675                (where the size of the array is determined at runtime)
1676                substantially.
1677                Note that we can't do this in the case where the size of
1678                the elements is one bit since TYPE_SIZE_UNIT cannot be
1679                set correctly in that case.  */
1680             if (TYPE_SIZE_UNIT (element) != 0 && ! integer_onep (element_size))
1681               TYPE_SIZE_UNIT (type)
1682                 = size_binop (MULT_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (element), length);
1683           }
1684
1685         /* Now round the alignment and size,
1686            using machine-dependent criteria if any.  */
1687
1688 #ifdef ROUND_TYPE_ALIGN
1689         TYPE_ALIGN (type)
1690           = ROUND_TYPE_ALIGN (type, TYPE_ALIGN (element), BITS_PER_UNIT);
1691 #else
1692         TYPE_ALIGN (type) = MAX (TYPE_ALIGN (element), BITS_PER_UNIT);
1693 #endif
1694         TYPE_USER_ALIGN (type) = TYPE_USER_ALIGN (element);
1695         TYPE_MODE (type) = BLKmode;
1696         if (TYPE_SIZE (type) != 0
1697 #ifdef MEMBER_TYPE_FORCES_BLK
1698             && ! MEMBER_TYPE_FORCES_BLK (type, VOIDmode)
1699 #endif
1700             /* BLKmode elements force BLKmode aggregate;
1701                else extract/store fields may lose.  */
1702             && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) != BLKmode
1703                 || TYPE_NO_FORCE_BLK (TREE_TYPE (type))))
1704           {
1705             /* One-element arrays get the component type's mode.  */
1706             if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (type),
1707                                   TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type))))
1708               TYPE_MODE (type) = TYPE_MODE (TREE_TYPE (type));
1709             else
1710               TYPE_MODE (type)
1711                 = mode_for_size_tree (TYPE_SIZE (type), MODE_INT, 1);
1712
1713             if (TYPE_MODE (type) != BLKmode
1714                 && STRICT_ALIGNMENT && TYPE_ALIGN (type) < BIGGEST_ALIGNMENT
1715                 && TYPE_ALIGN (type) < GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type))
1716                 && TYPE_MODE (type) != BLKmode)
1717               {
1718                 TYPE_NO_FORCE_BLK (type) = 1;
1719                 TYPE_MODE (type) = BLKmode;
1720               }
1721           }
1722         break;
1723       }
1724
1725     case RECORD_TYPE:
1726     case UNION_TYPE:
1727     case QUAL_UNION_TYPE:
1728       {
1729         tree field;
1730         record_layout_info rli;
1731
1732         /* Initialize the layout information.  */
1733         rli = start_record_layout (type);
1734
1735         /* If this is a QUAL_UNION_TYPE, we want to process the fields
1736            in the reverse order in building the COND_EXPR that denotes
1737            its size.  We reverse them again later.  */
1738         if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
1739           TYPE_FIELDS (type) = nreverse (TYPE_FIELDS (type));
1740
1741         /* Place all the fields.  */
1742         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1743           place_field (rli, field);
1744
1745         if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
1746           TYPE_FIELDS (type) = nreverse (TYPE_FIELDS (type));
1747
1748         if (lang_adjust_rli)
1749           (*lang_adjust_rli) (rli);
1750
1751         /* Finish laying out the record.  */
1752         finish_record_layout (rli, /*free_p=*/true);
1753       }
1754       break;
1755
1756     case SET_TYPE:  /* Used by Chill and Pascal.  */
1757       if (TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type))) != INTEGER_CST
1758           || TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (type))) != INTEGER_CST)
1759         abort ();
1760       else
1761         {
1762 #ifndef SET_WORD_SIZE
1763 #define SET_WORD_SIZE BITS_PER_WORD
1764 #endif
1765           unsigned int alignment
1766             = set_alignment ? set_alignment : SET_WORD_SIZE;
1767           HOST_WIDE_INT size_in_bits
1768             = (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)), 0)
1769                - tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)), 0) + 1);
1770           HOST_WIDE_INT rounded_size
1771             = ((size_in_bits + alignment - 1) / alignment) * alignment;
1772
1773           if (rounded_size > (int) alignment)
1774             TYPE_MODE (type) = BLKmode;
1775           else
1776             TYPE_MODE (type) = mode_for_size (alignment, MODE_INT, 1);
1777
1778           TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (rounded_size);
1779           TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (rounded_size / BITS_PER_UNIT);
1780           TYPE_ALIGN (type) = alignment;
1781           TYPE_USER_ALIGN (type) = 0;
1782           TYPE_PRECISION (type) = size_in_bits;
1783         }
1784       break;
1785
1786     case FILE_TYPE:
1787       /* The size may vary in different languages, so the language front end
1788          should fill in the size.  */
1789       TYPE_ALIGN (type) = BIGGEST_ALIGNMENT;
1790       TYPE_USER_ALIGN (type) = 0;
1791       TYPE_MODE  (type) = BLKmode;
1792       break;
1793
1794     default:
1795       abort ();
1796     }
1797
1798   /* Compute the final TYPE_SIZE, TYPE_ALIGN, etc. for TYPE.  For
1799      records and unions, finish_record_layout already called this
1800      function.  */
1801   if (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE
1802       && TREE_CODE (type) != UNION_TYPE
1803       && TREE_CODE (type) != QUAL_UNION_TYPE)
1804     finalize_type_size (type);
1805
1806   /* If this type is created before sizetype has been permanently set,
1807      record it so set_sizetype can fix it up.  */
1808   if (! sizetype_set)
1809     early_type_list = tree_cons (NULL_TREE, type, early_type_list);
1810
1811   /* If an alias set has been set for this aggregate when it was incomplete,
1812      force it into alias set 0.
1813      This is too conservative, but we cannot call record_component_aliases
1814      here because some frontends still change the aggregates after
1815      layout_type.  */
1816   if (AGGREGATE_TYPE_P (type) && TYPE_ALIAS_SET_KNOWN_P (type))
1817     TYPE_ALIAS_SET (type) = 0;
1818 }
1819 \f
1820 /* Create and return a type for signed integers of PRECISION bits.  */
1821
1822 tree
1823 make_signed_type (int precision)
1824 {
1825   tree type = make_node (INTEGER_TYPE);
1826
1827   TYPE_PRECISION (type) = precision;
1828
1829   fixup_signed_type (type);
1830   return type;
1831 }
1832
1833 /* Create and return a type for unsigned integers of PRECISION bits.  */
1834
1835 tree
1836 make_unsigned_type (int precision)
1837 {
1838   tree type = make_node (INTEGER_TYPE);
1839
1840   TYPE_PRECISION (type) = precision;
1841
1842   fixup_unsigned_type (type);
1843   return type;
1844 }
1845 \f
1846 /* Initialize sizetype and bitsizetype to a reasonable and temporary
1847    value to enable integer types to be created.  */
1848
1849 void
1850 initialize_sizetypes (void)
1851 {
1852   tree t = make_node (INTEGER_TYPE);
1853
1854   /* Set this so we do something reasonable for the build_int_2 calls
1855      below.  */
1856   integer_type_node = t;
1857
1858   TYPE_MODE (t) = SImode;
1859   TYPE_ALIGN (t) = GET_MODE_ALIGNMENT (SImode);
1860   TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
1861   TYPE_SIZE (t) = build_int_2 (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
1862   TYPE_SIZE_UNIT (t) = build_int_2 (GET_MODE_SIZE (SImode), 0);
1863   TREE_UNSIGNED (t) = 1;
1864   TYPE_PRECISION (t) = GET_MODE_BITSIZE (SImode);
1865   TYPE_MIN_VALUE (t) = build_int_2 (0, 0);
1866   TYPE_IS_SIZETYPE (t) = 1;
1867
1868   /* 1000 avoids problems with possible overflow and is certainly
1869      larger than any size value we'd want to be storing.  */
1870   TYPE_MAX_VALUE (t) = build_int_2 (1000, 0);
1871
1872   /* These two must be different nodes because of the caching done in
1873      size_int_wide.  */
1874   sizetype = t;
1875   bitsizetype = copy_node (t);
1876   integer_type_node = 0;
1877 }
1878
1879 /* Set sizetype to TYPE, and initialize *sizetype accordingly.
1880    Also update the type of any standard type's sizes made so far.  */
1881
1882 void
1883 set_sizetype (tree type)
1884 {
1885   int oprecision = TYPE_PRECISION (type);
1886   /* The *bitsizetype types use a precision that avoids overflows when
1887      calculating signed sizes / offsets in bits.  However, when
1888      cross-compiling from a 32 bit to a 64 bit host, we are limited to 64 bit
1889      precision.  */
1890   int precision = MIN (oprecision + BITS_PER_UNIT_LOG + 1,
1891                        2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1892   unsigned int i;
1893   tree t;
1894
1895   if (sizetype_set)
1896     abort ();
1897
1898   /* Make copies of nodes since we'll be setting TYPE_IS_SIZETYPE.  */
1899   sizetype = copy_node (type);
1900   TYPE_DOMAIN (sizetype) = type;
1901   TYPE_IS_SIZETYPE (sizetype) = 1;
1902   bitsizetype = make_node (INTEGER_TYPE);
1903   TYPE_NAME (bitsizetype) = TYPE_NAME (type);
1904   TYPE_PRECISION (bitsizetype) = precision;
1905   TYPE_IS_SIZETYPE (bitsizetype) = 1;
1906
1907   if (TREE_UNSIGNED (type))
1908     fixup_unsigned_type (bitsizetype);
1909   else
1910     fixup_signed_type (bitsizetype);
1911
1912   layout_type (bitsizetype);
1913
1914   if (TREE_UNSIGNED (type))
1915     {
1916       usizetype = sizetype;
1917       ubitsizetype = bitsizetype;
1918       ssizetype = copy_node (make_signed_type (oprecision));
1919       sbitsizetype = copy_node (make_signed_type (precision));
1920     }
1921   else
1922     {
1923       ssizetype = sizetype;
1924       sbitsizetype = bitsizetype;
1925       usizetype = copy_node (make_unsigned_type (oprecision));
1926       ubitsizetype = copy_node (make_unsigned_type (precision));
1927     }
1928
1929   TYPE_NAME (bitsizetype) = get_identifier ("bit_size_type");
1930
1931   /* Show is a sizetype, is a main type, and has no pointers to it.  */
1932   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (sizetype_tab); i++)
1933     {
1934       TYPE_IS_SIZETYPE (sizetype_tab[i]) = 1;
1935       TYPE_MAIN_VARIANT (sizetype_tab[i]) = sizetype_tab[i];
1936       TYPE_NEXT_VARIANT (sizetype_tab[i]) = 0;
1937       TYPE_POINTER_TO (sizetype_tab[i]) = 0;
1938       TYPE_REFERENCE_TO (sizetype_tab[i]) = 0;
1939     }
1940
1941   /* Go down each of the types we already made and set the proper type
1942      for the sizes in them.  */
1943   for (t = early_type_list; t != 0; t = TREE_CHAIN (t))
1944     {
1945       if (TREE_CODE (TREE_VALUE (t)) != INTEGER_TYPE)
1946         abort ();
1947
1948       TREE_TYPE (TYPE_SIZE (TREE_VALUE (t))) = bitsizetype;
1949       TREE_TYPE (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_VALUE (t))) = sizetype;
1950     }
1951
1952   early_type_list = 0;
1953   sizetype_set = 1;
1954 }
1955 \f
1956 /* Set the extreme values of TYPE based on its precision in bits,
1957    then lay it out.  Used when make_signed_type won't do
1958    because the tree code is not INTEGER_TYPE.
1959    E.g. for Pascal, when the -fsigned-char option is given.  */
1960
1961 void
1962 fixup_signed_type (tree type)
1963 {
1964   int precision = TYPE_PRECISION (type);
1965
1966   /* We can not represent properly constants greater then
1967      2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, still we need the types
1968      as they are used by i386 vector extensions and friends.  */
1969   if (precision > HOST_BITS_PER_WIDE_INT * 2)
1970     precision = HOST_BITS_PER_WIDE_INT * 2;
1971
1972   TYPE_MIN_VALUE (type)
1973     = build_int_2 ((precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 0
1974                     ? 0 : (HOST_WIDE_INT) (-1) << (precision - 1)),
1975                    (((HOST_WIDE_INT) (-1)
1976                      << (precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1 > 0
1977                          ? precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1
1978                          : 0))));
1979   TYPE_MAX_VALUE (type)
1980     = build_int_2 ((precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 0
1981                     ? -1 : ((HOST_WIDE_INT) 1 << (precision - 1)) - 1),
1982                    (precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1 > 0
1983                     ? (((HOST_WIDE_INT) 1
1984                         << (precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1))) - 1
1985                     : 0));
1986
1987   TREE_TYPE (TYPE_MIN_VALUE (type)) = type;
1988   TREE_TYPE (TYPE_MAX_VALUE (type)) = type;
1989
1990   /* Lay out the type: set its alignment, size, etc.  */
1991   layout_type (type);
1992 }
1993
1994 /* Set the extreme values of TYPE based on its precision in bits,
1995    then lay it out.  This is used both in `make_unsigned_type'
1996    and for enumeral types.  */
1997
1998 void
1999 fixup_unsigned_type (tree type)
2000 {
2001   int precision = TYPE_PRECISION (type);
2002
2003   /* We can not represent properly constants greater then
2004      2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, still we need the types
2005      as they are used by i386 vector extensions and friends.  */
2006   if (precision > HOST_BITS_PER_WIDE_INT * 2)
2007     precision = HOST_BITS_PER_WIDE_INT * 2;
2008
2009   TYPE_MIN_VALUE (type) = build_int_2 (0, 0);
2010   TYPE_MAX_VALUE (type)
2011     = build_int_2 (precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 0
2012                    ? -1 : ((HOST_WIDE_INT) 1 << precision) - 1,
2013                    precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 0
2014                    ? ((unsigned HOST_WIDE_INT) ~0
2015                       >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT
2016                           - (precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
2017                    : 0);
2018   TREE_TYPE (TYPE_MIN_VALUE (type)) = type;
2019   TREE_TYPE (TYPE_MAX_VALUE (type)) = type;
2020
2021   /* Lay out the type: set its alignment, size, etc.  */
2022   layout_type (type);
2023 }
2024 \f
2025 /* Find the best machine mode to use when referencing a bit field of length
2026    BITSIZE bits starting at BITPOS.
2027
2028    The underlying object is known to be aligned to a boundary of ALIGN bits.
2029    If LARGEST_MODE is not VOIDmode, it means that we should not use a mode
2030    larger than LARGEST_MODE (usually SImode).
2031
2032    If no mode meets all these conditions, we return VOIDmode.  Otherwise, if
2033    VOLATILEP is true or SLOW_BYTE_ACCESS is false, we return the smallest
2034    mode meeting these conditions.
2035
2036    Otherwise (VOLATILEP is false and SLOW_BYTE_ACCESS is true), we return
2037    the largest mode (but a mode no wider than UNITS_PER_WORD) that meets
2038    all the conditions.  */
2039
2040 enum machine_mode
2041 get_best_mode (int bitsize, int bitpos, unsigned int align,
2042                enum machine_mode largest_mode, int volatilep)
2043 {
2044   enum machine_mode mode;
2045   unsigned int unit = 0;
2046
2047   /* Find the narrowest integer mode that contains the bit field.  */
2048   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2049        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2050     {
2051       unit = GET_MODE_BITSIZE (mode);
2052       if ((bitpos % unit) + bitsize <= unit)
2053         break;
2054     }
2055
2056   if (mode == VOIDmode
2057       /* It is tempting to omit the following line
2058          if STRICT_ALIGNMENT is true.
2059          But that is incorrect, since if the bitfield uses part of 3 bytes
2060          and we use a 4-byte mode, we could get a spurious segv
2061          if the extra 4th byte is past the end of memory.
2062          (Though at least one Unix compiler ignores this problem:
2063          that on the Sequent 386 machine.  */
2064       || MIN (unit, BIGGEST_ALIGNMENT) > align
2065       || (largest_mode != VOIDmode && unit > GET_MODE_BITSIZE (largest_mode)))
2066     return VOIDmode;
2067
2068   if (SLOW_BYTE_ACCESS && ! volatilep)
2069     {
2070       enum machine_mode wide_mode = VOIDmode, tmode;
2071
2072       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); tmode != VOIDmode;
2073            tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2074         {
2075           unit = GET_MODE_BITSIZE (tmode);
2076           if (bitpos / unit == (bitpos + bitsize - 1) / unit
2077               && unit <= BITS_PER_WORD
2078               && unit <= MIN (align, BIGGEST_ALIGNMENT)
2079               && (largest_mode == VOIDmode
2080                   || unit <= GET_MODE_BITSIZE (largest_mode)))
2081             wide_mode = tmode;
2082         }
2083
2084       if (wide_mode != VOIDmode)
2085         return wide_mode;
2086     }
2087
2088   return mode;
2089 }
2090
2091 #include "gt-stor-layout.h"