OSDN Git Service

* stor-layout.c (bit_from_pos, byte_from_pos): New functions.
[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 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GNU CC.
6
7 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "rtl.h"
27 #include "tm_p.h"
28 #include "flags.h"
29 #include "function.h"
30 #include "expr.h"
31 #include "toplev.h"
32 #include "ggc.h"
33
34 /* Set to one when set_sizetype has been called.  */
35 static int sizetype_set;
36
37 /* List of types created before set_sizetype has been called.  We do not
38    make this a GGC root since we want these nodes to be reclaimed.  */
39 static tree early_type_list;
40
41 /* Data type for the expressions representing sizes of data types.
42    It is the first integer type laid out.  */
43 tree sizetype_tab[(int) TYPE_KIND_LAST];
44
45 /* If nonzero, this is an upper limit on alignment of structure fields.
46    The value is measured in bits.  */
47 unsigned int maximum_field_alignment;
48
49 /* If non-zero, the alignment of a bitstring or (power-)set value, in bits.
50    May be overridden by front-ends.  */
51 unsigned int set_alignment = 0;
52
53 static void finalize_record_size        PARAMS ((record_layout_info));
54 static void compute_record_mode         PARAMS ((tree));
55 static void finalize_type_size          PARAMS ((tree));
56 static void place_union_field           PARAMS ((record_layout_info, tree));
57 \f
58 /* SAVE_EXPRs for sizes of types and decls, waiting to be expanded.  */
59
60 static tree pending_sizes;
61
62 /* Nonzero means cannot safely call expand_expr now,
63    so put variable sizes onto `pending_sizes' instead.  */
64
65 int immediate_size_expand;
66
67 /* Get a list of all the objects put on the pending sizes list.  */
68
69 tree
70 get_pending_sizes ()
71 {
72   tree chain = pending_sizes;
73   tree t;
74
75   /* Put each SAVE_EXPR into the current function.  */
76   for (t = chain; t; t = TREE_CHAIN (t))
77     SAVE_EXPR_CONTEXT (TREE_VALUE (t)) = current_function_decl;
78
79   pending_sizes = 0;
80   return chain;
81 }
82
83 /* Put a chain of objects into the pending sizes list, which must be
84    empty.  */
85
86 void
87 put_pending_sizes (chain)
88      tree chain;
89 {
90   if (pending_sizes)
91     abort ();
92
93   pending_sizes = chain;
94 }
95
96 /* Given a size SIZE that may not be a constant, return a SAVE_EXPR
97    to serve as the actual size-expression for a type or decl.  */
98
99 tree
100 variable_size (size)
101      tree size;
102 {
103   /* If the language-processor is to take responsibility for variable-sized
104      items (e.g., languages which have elaboration procedures like Ada),
105      just return SIZE unchanged.  Likewise for self-referential sizes.  */
106   if (TREE_CONSTANT (size)
107       || global_bindings_p () < 0 || contains_placeholder_p (size))
108     return size;
109
110   size = save_expr (size);
111
112   /* If an array with a variable number of elements is declared, and
113      the elements require destruction, we will emit a cleanup for the
114      array.  That cleanup is run both on normal exit from the block
115      and in the exception-handler for the block.  Normally, when code
116      is used in both ordinary code and in an exception handler it is
117      `unsaved', i.e., all SAVE_EXPRs are recalculated.  However, we do
118      not wish to do that here; the array-size is the same in both
119      places.  */
120   if (TREE_CODE (size) == SAVE_EXPR)
121     SAVE_EXPR_PERSISTENT_P (size) = 1;
122
123   if (global_bindings_p ())
124     {
125       if (TREE_CONSTANT (size))
126         error ("type size can't be explicitly evaluated");
127       else
128         error ("variable-size type declared outside of any function");
129
130       return size_one_node;
131     }
132
133   if (immediate_size_expand)
134     /* NULL_RTX is not defined; neither is the rtx type. 
135        Also, we would like to pass const0_rtx here, but don't have it.  */
136     expand_expr (size, expand_expr (integer_zero_node, NULL_PTR, VOIDmode, 0),
137                  VOIDmode, 0);
138   else if (cfun != 0 && cfun->x_dont_save_pending_sizes_p)
139     /* The front-end doesn't want us to keep a list of the expressions
140        that determine sizes for variable size objects.  */
141     ;
142   else
143     pending_sizes = tree_cons (NULL_TREE, size, pending_sizes);
144
145   return size;
146 }
147 \f
148 #ifndef MAX_FIXED_MODE_SIZE
149 #define MAX_FIXED_MODE_SIZE GET_MODE_BITSIZE (DImode)
150 #endif
151
152 /* Return the machine mode to use for a nonscalar of SIZE bits.
153    The mode must be in class CLASS, and have exactly that many bits.
154    If LIMIT is nonzero, modes of wider than MAX_FIXED_MODE_SIZE will not
155    be used.  */
156
157 enum machine_mode
158 mode_for_size (size, class, limit)
159      unsigned int size;
160      enum mode_class class;
161      int limit;
162 {
163   register enum machine_mode mode;
164
165   if (limit && size > MAX_FIXED_MODE_SIZE)
166     return BLKmode;
167
168   /* Get the first mode which has this size, in the specified class.  */
169   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (class); mode != VOIDmode;
170        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
171     if (GET_MODE_BITSIZE (mode) == size)
172       return mode;
173
174   return BLKmode;
175 }
176
177 /* Similar, except passed a tree node.  */
178
179 enum machine_mode
180 mode_for_size_tree (size, class, limit)
181      tree size;
182      enum mode_class class;
183      int limit;
184 {
185   if (TREE_CODE (size) != INTEGER_CST
186       /* What we really want to say here is that the size can fit in a
187          host integer, but we know there's no way we'd find a mode for
188          this many bits, so there's no point in doing the precise test.  */
189       || compare_tree_int (size, 1000) > 0)
190     return BLKmode;
191   else
192     return mode_for_size (TREE_INT_CST_LOW (size), class, limit);
193 }
194
195 /* Similar, but never return BLKmode; return the narrowest mode that
196    contains at least the requested number of bits.  */
197
198 enum machine_mode
199 smallest_mode_for_size (size, class)
200      unsigned int size;
201      enum mode_class class;
202 {
203   register enum machine_mode mode;
204
205   /* Get the first mode which has at least this size, in the
206      specified class.  */
207   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (class); mode != VOIDmode;
208        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
209     if (GET_MODE_BITSIZE (mode) >= size)
210       return mode;
211
212   abort ();
213 }
214
215 /* Find an integer mode of the exact same size, or BLKmode on failure.  */
216
217 enum machine_mode
218 int_mode_for_mode (mode)
219      enum machine_mode mode;
220 {
221   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
222     {
223     case MODE_INT:
224     case MODE_PARTIAL_INT:
225       break;
226
227     case MODE_COMPLEX_INT:
228     case MODE_COMPLEX_FLOAT:
229     case MODE_FLOAT:
230       mode = mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (mode), MODE_INT, 0);
231       break;
232
233     case MODE_RANDOM:
234       if (mode == BLKmode)
235         break;
236
237       /* ... fall through ... */
238
239     case MODE_CC:
240     default:
241       abort ();
242     }
243
244   return mode;
245 }
246
247 /* Return the value of VALUE, rounded up to a multiple of DIVISOR.
248    This can only be applied to objects of a sizetype.  */
249
250 tree
251 round_up (value, divisor)
252      tree value;
253      int divisor;
254 {
255   tree arg = size_int_type (divisor, TREE_TYPE (value));
256
257   return size_binop (MULT_EXPR, size_binop (CEIL_DIV_EXPR, value, arg), arg);
258 }
259
260 /* Likewise, but round down.  */
261
262 tree
263 round_down (value, divisor)
264      tree value;
265      int divisor;
266 {
267   tree arg = size_int_type (divisor, TREE_TYPE (value));
268
269   return size_binop (MULT_EXPR, size_binop (FLOOR_DIV_EXPR, value, arg), arg);
270 }
271 \f
272 /* Set the size, mode and alignment of a ..._DECL node.
273    TYPE_DECL does need this for C++.
274    Note that LABEL_DECL and CONST_DECL nodes do not need this,
275    and FUNCTION_DECL nodes have them set up in a special (and simple) way.
276    Don't call layout_decl for them.
277
278    KNOWN_ALIGN is the amount of alignment we can assume this
279    decl has with no special effort.  It is relevant only for FIELD_DECLs
280    and depends on the previous fields.
281    All that matters about KNOWN_ALIGN is which powers of 2 divide it.
282    If KNOWN_ALIGN is 0, it means, "as much alignment as you like":
283    the record will be aligned to suit.  */
284
285 void
286 layout_decl (decl, known_align)
287      tree decl;
288      unsigned int known_align;
289 {
290   register tree type = TREE_TYPE (decl);
291   register enum tree_code code = TREE_CODE (decl);
292
293   if (code == CONST_DECL)
294     return;
295   else if (code != VAR_DECL && code != PARM_DECL && code != RESULT_DECL
296            && code != TYPE_DECL && code != FIELD_DECL)
297     abort ();
298
299   if (type == error_mark_node)
300     type = void_type_node;
301
302   /* Usually the size and mode come from the data type without change,
303      however, the front-end may set the explicit width of the field, so its
304      size may not be the same as the size of its type.  This happens with
305      bitfields, of course (an `int' bitfield may be only 2 bits, say), but it
306      also happens with other fields.  For example, the C++ front-end creates
307      zero-sized fields corresponding to empty base classes, and depends on
308      layout_type setting DECL_FIELD_BITPOS correctly for the field.  Set the
309      size in bytes from the size in bits.  */
310
311   DECL_MODE (decl) = TYPE_MODE (type);
312   TREE_UNSIGNED (decl) = TREE_UNSIGNED (type);
313
314   if (DECL_SIZE (decl) == 0)
315     {
316       DECL_SIZE (decl) = TYPE_SIZE (type);
317       DECL_SIZE_UNIT (decl) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
318     }
319   else
320     DECL_SIZE_UNIT (decl)
321       = convert (sizetype, size_binop (CEIL_DIV_EXPR, DECL_SIZE (decl),
322                                        bitsize_unit_node));
323
324   /* Force alignment required for the data type.
325      But if the decl itself wants greater alignment, don't override that.
326      Likewise, if the decl is packed, don't override it.  */
327   if (! (code == FIELD_DECL && DECL_BIT_FIELD (decl))
328       && (DECL_ALIGN (decl) == 0
329           || (! (code == FIELD_DECL && DECL_PACKED (decl))
330               && TYPE_ALIGN (type) > DECL_ALIGN (decl))))
331     DECL_ALIGN (decl) = TYPE_ALIGN (type);
332
333   /* For fields, set the bit field type and update the alignment.  */
334   if (code == FIELD_DECL)
335     {
336       DECL_BIT_FIELD_TYPE (decl) = DECL_BIT_FIELD (decl) ? type : 0;
337       if (maximum_field_alignment != 0)
338         DECL_ALIGN (decl) = MIN (DECL_ALIGN (decl), maximum_field_alignment);
339       else if (DECL_PACKED (decl))
340         DECL_ALIGN (decl) = MIN (DECL_ALIGN (decl), BITS_PER_UNIT);
341     }
342
343   /* See if we can use an ordinary integer mode for a bit-field. 
344      Conditions are: a fixed size that is correct for another mode
345      and occupying a complete byte or bytes on proper boundary.  */
346   if (code == FIELD_DECL && DECL_BIT_FIELD (decl)
347       && TYPE_SIZE (type) != 0
348       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST
349       && GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (type)) == MODE_INT)
350     {
351       register enum machine_mode xmode
352         = mode_for_size_tree (DECL_SIZE (decl), MODE_INT, 1);
353
354       if (xmode != BLKmode && known_align > GET_MODE_ALIGNMENT (xmode))
355         {
356           DECL_ALIGN (decl) = MAX (GET_MODE_ALIGNMENT (xmode),
357                                    DECL_ALIGN (decl));
358           DECL_MODE (decl) = xmode;
359           DECL_BIT_FIELD (decl) = 0;
360         }
361     }
362
363   /* Turn off DECL_BIT_FIELD if we won't need it set.  */
364   if (code == FIELD_DECL && DECL_BIT_FIELD (decl)
365       && TYPE_MODE (type) == BLKmode && DECL_MODE (decl) == BLKmode
366       && known_align > TYPE_ALIGN (type)
367       && DECL_ALIGN (decl) >= TYPE_ALIGN (type)
368       && DECL_SIZE_UNIT (decl) != 0)
369     DECL_BIT_FIELD (decl) = 0;
370
371   /* Evaluate nonconstant size only once, either now or as soon as safe.  */
372   if (DECL_SIZE (decl) != 0 && TREE_CODE (DECL_SIZE (decl)) != INTEGER_CST)
373     DECL_SIZE (decl) = variable_size (DECL_SIZE (decl));
374   if (DECL_SIZE_UNIT (decl) != 0
375       && TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (decl)) != INTEGER_CST)
376     DECL_SIZE_UNIT (decl) = variable_size (DECL_SIZE_UNIT (decl));
377
378   /* If requested, warn about definitions of large data objects.  */
379   if (warn_larger_than
380       && (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL)
381       && ! DECL_EXTERNAL (decl))
382     {
383       tree size = DECL_SIZE_UNIT (decl);
384
385       if (size != 0 && TREE_CODE (size) == INTEGER_CST
386           && compare_tree_int (size, larger_than_size) > 0)
387         {
388           unsigned int size_as_int = TREE_INT_CST_LOW (size);
389
390           if (compare_tree_int (size, size_as_int) == 0)
391             warning_with_decl (decl, "size of `%s' is %d bytes", size_as_int);
392           else
393             warning_with_decl (decl, "size of `%s' is larger than %d bytes",
394                                larger_than_size);
395         }
396     }
397 }
398 \f
399 /* Begin laying out type T, which may be a RECORD_TYPE, UNION_TYPE, or
400    QUAL_UNION_TYPE.  Return a pointer to a struct record_layout_info which
401    is to be passed to all other layout functions for this record.  It is the
402    responsibility of the caller to call `free' for the storage returned. 
403    Note that garbage collection is not permitted until we finish laying
404    out the record.  */
405
406 record_layout_info
407 start_record_layout (t)
408      tree t;
409 {
410   record_layout_info rli 
411     = (record_layout_info) xmalloc (sizeof (struct record_layout_info));
412
413   rli->t = t;
414
415   /* If the type has a minimum specified alignment (via an attribute
416      declaration, for example) use it -- otherwise, start with a
417      one-byte alignment.  */
418   rli->record_align = MAX (BITS_PER_UNIT, TYPE_ALIGN (t));
419   rli->unpacked_align = rli->record_align;
420   rli->offset_align = MAX (rli->record_align, BIGGEST_ALIGNMENT);
421
422 #ifdef STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY
423   /* Packed structures don't need to have minimum size.  */
424   if (! TYPE_PACKED (t))
425     rli->record_align = MAX (rli->record_align, STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY);
426 #endif
427
428   rli->offset = size_zero_node;
429   rli->bitpos = bitsize_zero_node;
430   rli->pending_statics = 0;
431   rli->packed_maybe_necessary = 0;
432
433   return rli;
434 }
435
436 /* These four routines perform computations that convert between
437    the offset/bitpos forms and byte and bit offsets.  */
438
439 tree
440 bit_from_pos (offset, bitpos)
441      tree offset, bitpos;
442 {
443   return size_binop (PLUS_EXPR, bitpos,
444                      size_binop (MULT_EXPR, convert (bitsizetype, offset),
445                                  bitsize_unit_node));
446 }
447
448 tree
449 byte_from_pos (offset, bitpos)
450      tree offset, bitpos;
451 {
452   return size_binop (PLUS_EXPR, offset,
453                      convert (sizetype,
454                               size_binop (CEIL_DIV_EXPR, bitpos,
455                                           bitsize_unit_node)));
456 }
457
458 void
459 pos_from_byte (poffset, pbitpos, off_align, pos)
460      tree *poffset, *pbitpos;
461      unsigned int off_align;
462      tree pos;
463 {
464   *poffset
465     = size_binop (MULT_EXPR,
466                   convert (sizetype,
467                            size_binop (FLOOR_DIV_EXPR, pos,
468                                        bitsize_int (off_align
469                                                     / BITS_PER_UNIT))),
470                   size_int (off_align / BITS_PER_UNIT));
471   *pbitpos = size_binop (MULT_EXPR,
472                          size_binop (FLOOR_MOD_EXPR, pos,
473                                      bitsize_int (off_align / BITS_PER_UNIT)),
474                          bitsize_unit_node);
475 }
476
477 void
478 pos_from_bit (poffset, pbitpos, off_align, pos)
479      tree *poffset, *pbitpos;
480      unsigned int off_align;
481      tree pos;
482 {
483   *poffset = size_binop (MULT_EXPR,
484                          convert (sizetype,
485                                   size_binop (FLOOR_DIV_EXPR, pos,
486                                               bitsize_int (off_align))),
487                          size_int (off_align / BITS_PER_UNIT));
488   *pbitpos = size_binop (FLOOR_MOD_EXPR, pos, bitsize_int (off_align));
489 }
490
491 /* Given a pointer to bit and byte offsets and an offset alignment,
492    normalize the offsets so they are within the alignment.  */
493
494 void
495 normalize_offset (poffset, pbitpos, off_align)
496      tree *poffset, *pbitpos;
497      unsigned int off_align;
498 {
499   /* If the bit position is now larger than it should be, adjust it
500      downwards.  */
501   if (compare_tree_int (*pbitpos, off_align) >= 0)
502     {
503       tree extra_aligns = size_binop (FLOOR_DIV_EXPR, *pbitpos,
504                                       bitsize_int (off_align));
505
506       *poffset
507         = size_binop (PLUS_EXPR, *poffset,
508                       size_binop (MULT_EXPR, convert (sizetype, extra_aligns),
509                                   size_int (off_align / BITS_PER_UNIT)));
510                                 
511       *pbitpos
512         = size_binop (FLOOR_MOD_EXPR, *pbitpos, bitsize_int (off_align));
513     }
514 }
515
516 /* Print debugging information about the information in RLI.  */
517
518 void
519 debug_rli (rli)
520      record_layout_info rli;
521 {
522   print_node_brief (stderr, "type", rli->t, 0);
523   print_node_brief (stderr, "\noffset", rli->offset, 0);
524   print_node_brief (stderr, " bitpos", rli->bitpos, 0);
525
526   fprintf (stderr, "\nrec_align = %u, unpack_align = %u, off_align = %u\n",
527            rli->record_align, rli->unpacked_align, rli->offset_align);
528   if (rli->packed_maybe_necessary)
529     fprintf (stderr, "packed may be necessary\n");
530
531   if (rli->pending_statics)
532     {
533       fprintf (stderr, "pending statics:\n");
534       debug_tree (rli->pending_statics);
535     }
536 }
537
538 /* Given an RLI with a possibly-incremented BITPOS, adjust OFFSET and
539    BITPOS if necessary to keep BITPOS below OFFSET_ALIGN.  */
540
541 void
542 normalize_rli (rli)
543      record_layout_info rli;
544 {
545   normalize_offset (&rli->offset, &rli->bitpos, rli->offset_align);
546 }
547
548 /* Returns the size in bytes allocated so far.  */
549
550 tree
551 rli_size_unit_so_far (rli)
552      record_layout_info rli;
553 {
554   return byte_from_pos (rli->offset, rli->bitpos);
555 }
556
557 /* Returns the size in bits allocated so far.  */
558
559 tree
560 rli_size_so_far (rli)
561      record_layout_info rli;
562 {
563   return bit_from_pos (rli->offset, rli->bitpos);
564 }
565
566 /* Called from place_field to handle unions.  */
567
568 static void
569 place_union_field (rli, field)
570      record_layout_info rli;
571      tree field;
572 {
573   layout_decl (field, 0);
574   
575   DECL_FIELD_OFFSET (field) = size_zero_node;
576   DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field) = bitsize_zero_node;
577   DECL_OFFSET_ALIGN (field) = BIGGEST_ALIGNMENT;
578
579   /* Union must be at least as aligned as any field requires.  */
580   rli->record_align = MAX (rli->record_align, DECL_ALIGN (field));
581
582 #ifdef PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS
583   /* On the m88000, a bit field of declare type `int' forces the
584      entire union to have `int' alignment.  */
585   if (PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS && DECL_BIT_FIELD_TYPE (field))
586     rli->record_align = MAX (rli->record_align, 
587                              TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (field)));
588 #endif
589
590   /* We assume the union's size will be a multiple of a byte so we don't
591      bother with BITPOS.  */
592   if (TREE_CODE (rli->t) == UNION_TYPE)
593     rli->offset = size_binop (MAX_EXPR, rli->offset, DECL_SIZE_UNIT (field));
594   else if (TREE_CODE (rli->t) == QUAL_UNION_TYPE)
595     rli->offset = fold (build (COND_EXPR, sizetype, 
596                                DECL_QUALIFIER (field),
597                                DECL_SIZE_UNIT (field), rli->offset));
598 }
599
600 /* RLI contains information about the layout of a RECORD_TYPE.  FIELD
601    is a FIELD_DECL to be added after those fields already present in
602    T.  (FIELD is not actually added to the TYPE_FIELDS list here;
603    callers that desire that behavior must manually perform that step.)  */
604
605 void
606 place_field (rli, field)
607      record_layout_info rli;
608      tree field;
609 {
610   /* The alignment required for FIELD.  */
611   unsigned int desired_align;
612   /* The alignment FIELD would have if we just dropped it into the
613      record as it presently stands.  */
614   unsigned int known_align;
615   unsigned int actual_align;
616   /* The type of this field.  */
617   tree type = TREE_TYPE (field);
618  
619   /* If FIELD is static, then treat it like a separate variable, not
620      really like a structure field.  If it is a FUNCTION_DECL, it's a
621      method.  In both cases, all we do is lay out the decl, and we do
622      it *after* the record is laid out.  */
623   if (TREE_CODE (field) == VAR_DECL)
624     {
625       rli->pending_statics = tree_cons (NULL_TREE, field,
626                                         rli->pending_statics);
627       return;
628     }
629
630   /* Enumerators and enum types which are local to this class need not
631      be laid out.  Likewise for initialized constant fields.  */
632   else if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
633     return;
634
635   /* Unions are laid out very differently than records, so split
636      that code off to another function.  */
637   else if (TREE_CODE (rli->t) != RECORD_TYPE)
638     {
639       place_union_field (rli, field);
640       return;
641     }
642
643   /* Work out the known alignment so far.  Note that A & (-A) is the
644      value of the least-significant bit in A that is one.  */
645   if (! integer_zerop (rli->bitpos) && TREE_CONSTANT (rli->offset))
646     known_align = (tree_low_cst (rli->bitpos, 1)
647                    & - tree_low_cst (rli->bitpos, 1));
648   else if (host_integerp (rli->offset, 1))
649     known_align = (BITS_PER_UNIT
650                    * (tree_low_cst (rli->offset, 1)
651                       & - tree_low_cst (rli->offset, 1)));
652   else
653     known_align = rli->offset_align;
654
655   /* Lay out the field so we know what alignment it needs.  For a
656      packed field, use the alignment as specified, disregarding what
657      the type would want.  */
658   desired_align = DECL_ALIGN (field);
659   layout_decl (field, known_align);
660   if (! DECL_PACKED (field))
661     desired_align = DECL_ALIGN (field);
662
663   /* Some targets (i.e. VMS) limit struct field alignment
664      to a lower boundary than alignment of variables.  */
665 #ifdef BIGGEST_FIELD_ALIGNMENT
666   desired_align = MIN (desired_align, BIGGEST_FIELD_ALIGNMENT);
667 #endif
668 #ifdef ADJUST_FIELD_ALIGN
669   desired_align = ADJUST_FIELD_ALIGN (field, desired_align);
670 #endif
671
672   /* Record must have at least as much alignment as any field.
673      Otherwise, the alignment of the field within the record is
674      meaningless.  */
675 #ifdef PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS
676   if (PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS && type != error_mark_node
677       && DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)
678       && ! integer_zerop (TYPE_SIZE (type)))
679     {
680       /* For these machines, a zero-length field does not
681          affect the alignment of the structure as a whole.
682          It does, however, affect the alignment of the next field
683          within the structure.  */
684       if (! integer_zerop (DECL_SIZE (field)))
685         rli->record_align = MAX (rli->record_align, desired_align);
686       else if (! DECL_PACKED (field))
687         desired_align = TYPE_ALIGN (type);
688
689       /* A named bit field of declared type `int'
690          forces the entire structure to have `int' alignment.  */
691       if (DECL_NAME (field) != 0)
692         {
693           unsigned int type_align = TYPE_ALIGN (type);
694
695           if (maximum_field_alignment != 0)
696             type_align = MIN (type_align, maximum_field_alignment);
697           else if (DECL_PACKED (field))
698             type_align = MIN (type_align, BITS_PER_UNIT);
699
700           rli->record_align = MAX (rli->record_align, type_align);
701           if (warn_packed)
702             rli->unpacked_align = MAX (rli->unpacked_align, 
703                                        TYPE_ALIGN (type));
704         }
705     }
706   else
707 #endif
708     {
709       rli->record_align = MAX (rli->record_align, desired_align);
710       rli->unpacked_align = MAX (rli->unpacked_align, TYPE_ALIGN (type));
711     }
712
713   if (warn_packed && DECL_PACKED (field))
714     {
715       if (known_align > TYPE_ALIGN (type))
716         {
717           if (TYPE_ALIGN (type) > desired_align)
718             {
719               if (STRICT_ALIGNMENT)
720                 warning_with_decl (field, "packed attribute causes inefficient alignment for `%s'");
721               else
722                 warning_with_decl (field, "packed attribute is unnecessary for `%s'");
723             }
724         }
725       else
726         rli->packed_maybe_necessary = 1;
727     }
728
729   /* Does this field automatically have alignment it needs by virtue
730      of the fields that precede it and the record's own alignment?  */
731   if (known_align < desired_align)
732     {
733       /* No, we need to skip space before this field.
734          Bump the cumulative size to multiple of field alignment.  */
735
736       if (warn_padded)
737         warning_with_decl (field, "padding struct to align `%s'");
738
739       /* If the alignment is still within offset_align, just align
740          the bit position.  */
741       if (desired_align < rli->offset_align)
742         rli->bitpos = round_up (rli->bitpos, desired_align);
743       else
744         {
745           /* First adjust OFFSET by the partial bits, then align.  */
746           rli->offset
747             = size_binop (PLUS_EXPR, rli->offset,
748                           convert (sizetype,
749                                    size_binop (CEIL_DIV_EXPR, rli->bitpos,
750                                                bitsize_unit_node)));
751           rli->bitpos = bitsize_zero_node;
752
753           rli->offset = round_up (rli->offset, desired_align / BITS_PER_UNIT);
754         }
755
756     }
757
758   /* Handle compatibility with PCC.  Note that if the record has any
759      variable-sized fields, we need not worry about compatibility.  */
760 #ifdef PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS
761   if (PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS
762       && TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
763       && type != error_mark_node
764       && DECL_BIT_FIELD (field)
765       && ! DECL_PACKED (field)
766       && maximum_field_alignment == 0
767       && ! integer_zerop (DECL_SIZE (field))
768       && host_integerp (DECL_SIZE (field), 1)
769       && host_integerp (rli->offset, 1)
770       && host_integerp (TYPE_SIZE (type), 1))
771     {
772       unsigned int type_align = TYPE_ALIGN (type);
773       tree dsize = DECL_SIZE (field);
774       HOST_WIDE_INT field_size = tree_low_cst (dsize, 1);
775       HOST_WIDE_INT offset = tree_low_cst (rli->offset, 0);
776       HOST_WIDE_INT bit_offset = tree_low_cst (rli->bitpos, 0);
777
778       /* A bit field may not span more units of alignment of its type
779          than its type itself.  Advance to next boundary if necessary.  */
780       if ((((offset * BITS_PER_UNIT + bit_offset + field_size +
781              type_align - 1)
782             / type_align)
783            - (offset * BITS_PER_UNIT + bit_offset) / type_align)
784           > tree_low_cst (TYPE_SIZE (type), 1) / type_align)
785         rli->bitpos = round_up (rli->bitpos, type_align);
786     }
787 #endif
788
789 #ifdef BITFIELD_NBYTES_LIMITED
790   if (BITFIELD_NBYTES_LIMITED
791       && TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
792       && type != error_mark_node
793       && DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)
794       && ! DECL_PACKED (field)
795       && ! integer_zerop (DECL_SIZE (field))
796       && host_integerp (DECL_SIZE (field), 1)
797       && host_integerp (rli->size, 1)
798       && host_integerp (TYPE_SIZE (type), 1))
799     {
800       unsigned int type_align = TYPE_ALIGN (type);
801       tree dsize = DECL_SIZE (field);
802       HOST_WIDE_INT field_size = tree_low_cst (dsize, 1);
803       HOST_WIDE_INT offset = tree_low_cst (rli->offset, 0);
804       HOST_WIDE_INT bit_offset = tree_low_cst (rli->bitpos, 0);
805
806       if (maximum_field_alignment != 0)
807         type_align = MIN (type_align, maximum_field_alignment);
808       /* ??? This test is opposite the test in the containing if
809          statement, so this code is unreachable currently.  */
810       else if (DECL_PACKED (field))
811         type_align = MIN (type_align, BITS_PER_UNIT);
812
813       /* A bit field may not span the unit of alignment of its type.
814          Advance to next boundary if necessary.  */
815       /* ??? This code should match the code above for the
816          PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS case.  */
817       if ((offset * BITS_PER_UNIT + bit_offset) / type_align
818           != ((offset * BITS_PER_UNIT + bit_offset + field_size - 1)
819               / type_align))
820         rli->bitpos = round_up (rli->bitpos, type_align);
821     }
822 #endif
823
824   if (! TREE_CONSTANT (rli->offset))
825     rli->offset_align = DECL_ALIGN (field);
826
827   /* Offset so far becomes the position of this field after normalizing.  */
828   normalize_rli (rli);
829   DECL_FIELD_OFFSET (field) = rli->offset;
830   DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field) = rli->bitpos;
831   DECL_OFFSET_ALIGN (field) = rli->offset_align;
832
833   /* If this field ended up more aligned than we thought it would be (we
834      approximate this by seeing if its position changed), lay out the field
835      again; perhaps we can use an integral mode for it now.  */
836   if (! integer_zerop (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field))
837       && TREE_CONSTANT (DECL_FIELD_OFFSET (field)))
838     actual_align = (tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 1)
839                     & - tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 1));
840   else if (host_integerp (DECL_FIELD_OFFSET (field), 1))
841     actual_align = (BITS_PER_UNIT
842                    * (tree_low_cst (DECL_FIELD_OFFSET (field), 1)
843                       & - tree_low_cst (DECL_FIELD_OFFSET (field), 1)));
844   else
845     actual_align = DECL_OFFSET_ALIGN (field);
846
847   if (known_align != actual_align)
848     layout_decl (field, actual_align);
849
850   /* Now add size of this field to the size of the record.  If the size is
851      not constant, treat the field as being a multiple of bytes and just
852      adjust the offset, resetting the bit position.  Otherwise, apportion the
853      size amongst the bit position and offset.  First handle the case of an
854      unspecified size, which can happen when we have an invalid nested struct
855      definition, such as struct j { struct j { int i; } }.  The error message
856      is printed in finish_struct.  */
857   if (DECL_SIZE (field) == 0)
858     /* Do nothing.  */;
859   else if (! TREE_CONSTANT (DECL_SIZE_UNIT (field)))
860     {
861       rli->offset
862         = size_binop (PLUS_EXPR, rli->offset,
863                       convert (sizetype,
864                                size_binop (CEIL_DIV_EXPR, rli->bitpos,
865                                            bitsize_unit_node)));
866       rli->offset
867         = size_binop (PLUS_EXPR, rli->offset, DECL_SIZE_UNIT (field));
868       rli->bitpos = bitsize_zero_node;
869     }
870   else
871     {
872       rli->bitpos = size_binop (PLUS_EXPR, rli->bitpos, DECL_SIZE (field));
873       normalize_rli (rli);
874     }
875 }
876
877 /* Assuming that all the fields have been laid out, this function uses
878    RLI to compute the final TYPE_SIZE, TYPE_ALIGN, etc. for the type
879    inidicated by RLI.  */
880
881 static void
882 finalize_record_size (rli)
883      record_layout_info rli;
884 {
885   tree unpadded_size, unpadded_size_unit;
886
887   /* Next move any full bytes of bits into the byte size.  */
888   rli->offset
889     = size_binop (PLUS_EXPR, rli->offset,
890                   convert (sizetype,
891                            size_binop (TRUNC_DIV_EXPR, rli->bitpos,
892                                        bitsize_unit_node)));
893   rli->bitpos = size_binop (TRUNC_MOD_EXPR, rli->bitpos, bitsize_unit_node);
894
895   /* Determine the desired alignment.  */
896 #ifdef ROUND_TYPE_ALIGN
897   TYPE_ALIGN (rli->t) = ROUND_TYPE_ALIGN (rli->t, TYPE_ALIGN (rli->t),
898                                           rli->record_align);
899 #else
900   TYPE_ALIGN (rli->t) = MAX (TYPE_ALIGN (rli->t), rli->record_align);
901 #endif
902
903   unpadded_size
904     = size_binop (PLUS_EXPR, rli->bitpos,
905                   size_binop (MULT_EXPR, convert (bitsizetype, rli->offset),
906                               bitsize_unit_node));
907
908   unpadded_size_unit
909     = size_binop (PLUS_EXPR, rli->offset,
910                   convert (sizetype, 
911                            size_binop (CEIL_DIV_EXPR, rli->bitpos,
912                                        bitsize_unit_node)));
913
914   /* Record the un-rounded size in the binfo node.  But first we check
915      the size of TYPE_BINFO to make sure that BINFO_SIZE is available.  */
916   if (TYPE_BINFO (rli->t) && TREE_VEC_LENGTH (TYPE_BINFO (rli->t)) > 6)
917     {
918       TYPE_BINFO_SIZE (rli->t) = unpadded_size;
919       TYPE_BINFO_SIZE_UNIT (rli->t) = unpadded_size_unit;
920     }
921
922     /* Round the size up to be a multiple of the required alignment */
923 #ifdef ROUND_TYPE_SIZE
924   TYPE_SIZE (rli->t) = ROUND_TYPE_SIZE (rli->t, unpadded_size,
925                                         TYPE_ALIGN (rli->t));
926   TYPE_SIZE_UNIT (rli->t)
927     = ROUND_TYPE_SIZE_UNIT (rli->t, unpaded_size_unit,
928                             TYPE_ALIGN (rli->t) / BITS_PER_UNIT);
929 #else
930   TYPE_SIZE (rli->t) = round_up (unpadded_size, TYPE_ALIGN (rli->t));
931   TYPE_SIZE_UNIT (rli->t) = round_up (unpadded_size_unit,
932                                       TYPE_ALIGN (rli->t) / BITS_PER_UNIT);
933 #endif
934
935   if (warn_padded && TREE_CONSTANT (unpadded_size)
936       && simple_cst_equal (unpadded_size, TYPE_SIZE (rli->t)) == 0)
937     warning ("padding struct size to alignment boundary");
938   
939   if (warn_packed && TREE_CODE (rli->t) == RECORD_TYPE
940       && TYPE_PACKED (rli->t) && ! rli->packed_maybe_necessary
941       && TREE_CONSTANT (unpadded_size))
942     {
943       tree unpacked_size;
944
945 #ifdef ROUND_TYPE_ALIGN
946       rli->unpacked_align
947         = ROUND_TYPE_ALIGN (rli->t, TYPE_ALIGN (rli->t), rli->unpacked_align);
948 #else
949       rli->unpacked_align = MAX (TYPE_ALIGN (rli->t), rli->unpacked_align);
950 #endif
951
952 #ifdef ROUND_TYPE_SIZE
953       unpacked_size = ROUND_TYPE_SIZE (rli->t, TYPE_SIZE (rli->t),
954                                        rli->unpacked_align);
955 #else
956       unpacked_size = round_up (TYPE_SIZE (rli->t), rli->unpacked_align);
957 #endif
958
959       if (simple_cst_equal (unpacked_size, TYPE_SIZE (rli->t)))
960         {
961           TYPE_PACKED (rli->t) = 0;
962
963           if (TYPE_NAME (rli->t))
964             {
965               char *name;
966
967               if (TREE_CODE (TYPE_NAME (rli->t)) == IDENTIFIER_NODE)
968                 name = IDENTIFIER_POINTER (TYPE_NAME (rli->t));
969               else
970                 name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (TYPE_NAME (rli->t)));
971
972               if (STRICT_ALIGNMENT)
973                 warning ("packed attribute causes inefficient alignment for `%s'", name);
974               else
975                 warning ("packed attribute is unnecessary for `%s'", name);
976             }
977           else
978             {
979               if (STRICT_ALIGNMENT)
980                 warning ("packed attribute causes inefficient alignment");
981               else
982                 warning ("packed attribute is unnecessary");
983             }
984         }
985     }
986 }
987
988 /* Compute the TYPE_MODE for the TYPE (which is a RECORD_TYPE).  */
989
990 static void
991 compute_record_mode (type)
992      tree type;
993 {
994   tree field;
995   enum machine_mode mode = VOIDmode;
996
997   /* Most RECORD_TYPEs have BLKmode, so we start off assuming that.
998      However, if possible, we use a mode that fits in a register
999      instead, in order to allow for better optimization down the
1000      line.  */
1001   TYPE_MODE (type) = BLKmode;
1002
1003   if (! host_integerp (TYPE_SIZE (type), 1))
1004     return;
1005
1006   /* A record which has any BLKmode members must itself be
1007      BLKmode; it can't go in a register.  Unless the member is
1008      BLKmode only because it isn't aligned.  */
1009   for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1010     {
1011       unsigned HOST_WIDE_INT bitpos;
1012
1013       if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
1014         continue;
1015
1016       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == ERROR_MARK
1017           || (TYPE_MODE (TREE_TYPE (field)) == BLKmode
1018               && ! TYPE_NO_FORCE_BLK (TREE_TYPE (field)))
1019           || ! host_integerp (bit_position (field), 1)
1020           || ! host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
1021         return;
1022
1023       bitpos = int_bit_position (field);
1024           
1025       /* Must be BLKmode if any field crosses a word boundary,
1026          since extract_bit_field can't handle that in registers.  */
1027       if (bitpos / BITS_PER_WORD
1028           != ((TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field)) + bitpos - 1)
1029               / BITS_PER_WORD)
1030           /* But there is no problem if the field is entire words.  */
1031           && tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1) % BITS_PER_WORD != 0)
1032         return;
1033
1034       /* If this field is the whole struct, remember its mode so
1035          that, say, we can put a double in a class into a DF
1036          register instead of forcing it to live in the stack.  */
1037       if (field == TYPE_FIELDS (type) && TREE_CHAIN (field) == 0)
1038         mode = DECL_MODE (field);
1039
1040 #ifdef STRUCT_FORCE_BLK
1041       /* With some targets, eg. c4x, it is sub-optimal
1042          to access an aligned BLKmode structure as a scalar.  */
1043       if (mode == VOIDmode && STRUCT_FORCE_BLK (field))
1044         return;
1045 #endif /* STRUCT_FORCE_BLK  */
1046     }
1047
1048   if (mode != VOIDmode)
1049     /* We only have one real field; use its mode.  */
1050     TYPE_MODE (type) = mode;
1051   else
1052     TYPE_MODE (type) = mode_for_size_tree (TYPE_SIZE (type), MODE_INT, 1);
1053
1054   /* If structure's known alignment is less than what the scalar
1055      mode would need, and it matters, then stick with BLKmode.  */
1056   if (TYPE_MODE (type) != BLKmode
1057       && STRICT_ALIGNMENT
1058       && ! (TYPE_ALIGN (type) >= BIGGEST_ALIGNMENT
1059             || TYPE_ALIGN (type) >= GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type))))
1060     {
1061       /* If this is the only reason this type is BLKmode, then
1062          don't force containing types to be BLKmode.  */
1063       TYPE_NO_FORCE_BLK (type) = 1;
1064       TYPE_MODE (type) = BLKmode;
1065     }
1066 }
1067
1068 /* Compute TYPE_SIZE and TYPE_ALIGN for TYPE, once it has been laid
1069    out.  */
1070
1071 static void
1072 finalize_type_size (type)
1073      tree type;
1074 {
1075   /* Normally, use the alignment corresponding to the mode chosen.
1076      However, where strict alignment is not required, avoid
1077      over-aligning structures, since most compilers do not do this
1078      alignment.  */
1079
1080   if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && TYPE_MODE (type) != VOIDmode
1081       && (STRICT_ALIGNMENT
1082           || (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE && TREE_CODE (type) != UNION_TYPE
1083               && TREE_CODE (type) != QUAL_UNION_TYPE
1084               && TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE)))
1085     TYPE_ALIGN (type) = GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type));
1086
1087   /* Do machine-dependent extra alignment.  */
1088 #ifdef ROUND_TYPE_ALIGN
1089   TYPE_ALIGN (type)
1090     = ROUND_TYPE_ALIGN (type, TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_UNIT);
1091 #endif
1092
1093   /* If we failed to find a simple way to calculate the unit size
1094      of the type, find it by division.  */
1095   if (TYPE_SIZE_UNIT (type) == 0 && TYPE_SIZE (type) != 0)
1096     /* TYPE_SIZE (type) is computed in bitsizetype.  After the division, the
1097        result will fit in sizetype.  We will get more efficient code using
1098        sizetype, so we force a conversion.  */
1099     TYPE_SIZE_UNIT (type)
1100       = convert (sizetype,
1101                  size_binop (FLOOR_DIV_EXPR, TYPE_SIZE (type),
1102                              bitsize_unit_node));
1103
1104   if (TYPE_SIZE (type) != 0)
1105     {
1106 #ifdef ROUND_TYPE_SIZE
1107       TYPE_SIZE (type)
1108         = ROUND_TYPE_SIZE (type, TYPE_SIZE (type), TYPE_ALIGN (type));
1109       TYPE_SIZE_UNIT (type)
1110         = ROUND_TYPE_SIZE_UNIT (type, TYPE_SIZE_UNIT (type),
1111                                 TYPE_ALIGN (type) / BITS_PER_UNIT);
1112 #else
1113       TYPE_SIZE (type) = round_up (TYPE_SIZE (type), TYPE_ALIGN (type));
1114       TYPE_SIZE_UNIT (type)
1115         = round_up (TYPE_SIZE_UNIT (type), TYPE_ALIGN (type) / BITS_PER_UNIT);
1116 #endif
1117     }
1118
1119   /* Evaluate nonconstant sizes only once, either now or as soon as safe.  */
1120   if (TYPE_SIZE (type) != 0 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
1121     TYPE_SIZE (type) = variable_size (TYPE_SIZE (type));
1122   if (TYPE_SIZE_UNIT (type) != 0
1123       && TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) != INTEGER_CST)
1124     TYPE_SIZE_UNIT (type) = variable_size (TYPE_SIZE_UNIT (type));
1125
1126   /* Also layout any other variants of the type.  */
1127   if (TYPE_NEXT_VARIANT (type)
1128       || type != TYPE_MAIN_VARIANT (type))
1129     {
1130       tree variant;
1131       /* Record layout info of this variant.  */
1132       tree size = TYPE_SIZE (type);
1133       tree size_unit = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1134       unsigned int align = TYPE_ALIGN (type);
1135       enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
1136
1137       /* Copy it into all variants.  */
1138       for (variant = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1139            variant != 0;
1140            variant = TYPE_NEXT_VARIANT (variant))
1141         {
1142           TYPE_SIZE (variant) = size;
1143           TYPE_SIZE_UNIT (variant) = size_unit;
1144           TYPE_ALIGN (variant) = align;
1145           TYPE_MODE (variant) = mode;
1146         }
1147     }
1148 }
1149
1150 /* Do all of the work required to layout the type indicated by RLI,
1151    once the fields have been laid out.  This function will call `free'
1152    for RLI.  */
1153
1154 void
1155 finish_record_layout (rli)
1156      record_layout_info rli;
1157 {
1158   /* Compute the final size.  */
1159   finalize_record_size (rli);
1160
1161   /* Compute the TYPE_MODE for the record.  */
1162   compute_record_mode (rli->t);
1163
1164   /* Lay out any static members.  This is done now because their type
1165      may use the record's type.  */
1166   while (rli->pending_statics)
1167     {
1168       layout_decl (TREE_VALUE (rli->pending_statics), 0);
1169       rli->pending_statics = TREE_CHAIN (rli->pending_statics);
1170     }
1171
1172   /* Perform any last tweaks to the TYPE_SIZE, etc.  */
1173   finalize_type_size (rli->t);
1174
1175   /* Clean up.  */
1176   free (rli);
1177 }
1178 \f
1179 /* Calculate the mode, size, and alignment for TYPE.
1180    For an array type, calculate the element separation as well.
1181    Record TYPE on the chain of permanent or temporary types
1182    so that dbxout will find out about it.
1183
1184    TYPE_SIZE of a type is nonzero if the type has been laid out already.
1185    layout_type does nothing on such a type.
1186
1187    If the type is incomplete, its TYPE_SIZE remains zero.  */
1188
1189 void
1190 layout_type (type)
1191      tree type;
1192 {
1193   int old;
1194
1195   if (type == 0)
1196     abort ();
1197
1198   /* Do nothing if type has been laid out before.  */
1199   if (TYPE_SIZE (type))
1200     return;
1201
1202   /* Make sure all nodes we allocate are not momentary; they must last
1203      past the current statement.  */
1204   old = suspend_momentary ();
1205
1206   /* Put all our nodes into the same obstack as the type.  Also,
1207      make expressions saveable (this is a no-op for permanent types).  */
1208
1209   push_obstacks (TYPE_OBSTACK (type), TYPE_OBSTACK (type));
1210   saveable_allocation ();
1211
1212   switch (TREE_CODE (type))
1213     {
1214     case LANG_TYPE:
1215       /* This kind of type is the responsibility
1216          of the language-specific code.  */
1217       abort ();
1218
1219     case BOOLEAN_TYPE:  /* Used for Java, Pascal, and Chill. */
1220       if (TYPE_PRECISION (type) == 0)
1221         TYPE_PRECISION (type) = 1; /* default to one byte/boolean. */
1222
1223       /* ... fall through ... */
1224
1225     case INTEGER_TYPE:
1226     case ENUMERAL_TYPE:
1227     case CHAR_TYPE:
1228       if (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST
1229           && tree_int_cst_sgn (TYPE_MIN_VALUE (type)) >= 0)
1230         TREE_UNSIGNED (type) = 1;
1231
1232       TYPE_MODE (type) = smallest_mode_for_size (TYPE_PRECISION (type),
1233                                                  MODE_INT);
1234       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type)));
1235       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
1236       break;
1237
1238     case REAL_TYPE:
1239       TYPE_MODE (type) = mode_for_size (TYPE_PRECISION (type), MODE_FLOAT, 0);
1240       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type)));
1241       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
1242       break;
1243
1244     case COMPLEX_TYPE:
1245       TREE_UNSIGNED (type) = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type));
1246       TYPE_MODE (type)
1247         = mode_for_size (2 * TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)),
1248                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == INTEGER_TYPE
1249                           ? MODE_COMPLEX_INT : MODE_COMPLEX_FLOAT),
1250                          0);
1251       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type)));
1252       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
1253       break;
1254
1255     case VOID_TYPE:
1256       /* This is an incomplete type and so doesn't have a size.  */
1257       TYPE_ALIGN (type) = 1;
1258       TYPE_MODE (type) = VOIDmode;
1259       break;
1260
1261     case OFFSET_TYPE:
1262       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (POINTER_SIZE);
1263       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (POINTER_SIZE / BITS_PER_UNIT);
1264       TYPE_MODE (type) = ptr_mode;
1265       break;
1266
1267     case FUNCTION_TYPE:
1268     case METHOD_TYPE:
1269       TYPE_MODE (type) = mode_for_size (2 * POINTER_SIZE, MODE_INT, 0);
1270       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (2 * POINTER_SIZE);
1271       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int ((2 * POINTER_SIZE) / BITS_PER_UNIT);
1272       break;
1273
1274     case POINTER_TYPE:
1275     case REFERENCE_TYPE:
1276       TYPE_MODE (type) = ptr_mode;
1277       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (POINTER_SIZE);
1278       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (POINTER_SIZE / BITS_PER_UNIT);
1279       TREE_UNSIGNED (type) = 1;
1280       TYPE_PRECISION (type) = POINTER_SIZE;
1281       break;
1282
1283     case ARRAY_TYPE:
1284       {
1285         register tree index = TYPE_DOMAIN (type);
1286         register tree element = TREE_TYPE (type);
1287
1288         build_pointer_type (element);
1289
1290         /* We need to know both bounds in order to compute the size.  */
1291         if (index && TYPE_MAX_VALUE (index) && TYPE_MIN_VALUE (index)
1292             && TYPE_SIZE (element))
1293           {
1294             tree ub = TYPE_MAX_VALUE (index);
1295             tree lb = TYPE_MIN_VALUE (index);
1296             tree length;
1297             tree element_size;
1298
1299             /* If UB is max (lb - 1, x), remove the MAX_EXPR since the
1300                test for negative below covers it.  */
1301             if (TREE_CODE (ub) == MAX_EXPR
1302                 && TREE_CODE (TREE_OPERAND (ub, 0)) == MINUS_EXPR
1303                 && integer_onep (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (ub, 0), 1))
1304                 && operand_equal_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (ub, 0), 0),
1305                                     lb, 0))
1306               ub = TREE_OPERAND (ub, 1);
1307             else if (TREE_CODE (ub) == MAX_EXPR
1308                      && TREE_CODE (TREE_OPERAND (ub, 1)) == MINUS_EXPR
1309                      && integer_onep (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (ub, 1), 1))
1310                      && operand_equal_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (ub, 1),
1311                                                        0),
1312                                          lb, 0))
1313               ub = TREE_OPERAND (ub, 0);
1314
1315             /* The initial subtraction should happen in the original type so
1316                that (possible) negative values are handled appropriately.  */
1317             length = size_binop (PLUS_EXPR, size_one_node,
1318                                  convert (sizetype,
1319                                           fold (build (MINUS_EXPR,
1320                                                        TREE_TYPE (lb),
1321                                                        ub, lb))));
1322
1323             /* If neither bound is a constant and sizetype is signed, make
1324                sure the size is never negative.  We should really do this
1325                if *either* bound is non-constant, but this is the best
1326                compromise between C and Ada.  */
1327             if (! TREE_UNSIGNED (sizetype)
1328                 && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (index)) != INTEGER_CST
1329                 && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (index)) != INTEGER_CST)
1330               length = size_binop (MAX_EXPR, length, size_zero_node);
1331
1332             /* Special handling for arrays of bits (for Chill).  */
1333             element_size = TYPE_SIZE (element);
1334             if (TYPE_PACKED (type) && INTEGRAL_TYPE_P (element))
1335               {
1336                 HOST_WIDE_INT maxvalue
1337                   = TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (element));
1338                 HOST_WIDE_INT minvalue
1339                   = TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MIN_VALUE (element));
1340
1341                 if (maxvalue - minvalue == 1
1342                     && (maxvalue == 1 || maxvalue == 0))
1343                   element_size = integer_one_node;
1344               }
1345
1346             TYPE_SIZE (type) = size_binop (MULT_EXPR, element_size,
1347                                            convert (bitsizetype, length));
1348
1349             /* If we know the size of the element, calculate the total
1350                size directly, rather than do some division thing below.
1351                This optimization helps Fortran assumed-size arrays
1352                (where the size of the array is determined at runtime)
1353                substantially.
1354                Note that we can't do this in the case where the size of
1355                the elements is one bit since TYPE_SIZE_UNIT cannot be
1356                set correctly in that case.  */
1357             if (TYPE_SIZE_UNIT (element) != 0 && ! integer_onep (element_size))
1358               TYPE_SIZE_UNIT (type)
1359                 = size_binop (MULT_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (element), length);
1360           }
1361
1362         /* Now round the alignment and size,
1363            using machine-dependent criteria if any.  */
1364
1365 #ifdef ROUND_TYPE_ALIGN
1366         TYPE_ALIGN (type)
1367           = ROUND_TYPE_ALIGN (type, TYPE_ALIGN (element), BITS_PER_UNIT);
1368 #else
1369         TYPE_ALIGN (type) = MAX (TYPE_ALIGN (element), BITS_PER_UNIT);
1370 #endif
1371
1372 #ifdef ROUND_TYPE_SIZE
1373         if (TYPE_SIZE (type) != 0)
1374           {
1375             tree tmp
1376               = ROUND_TYPE_SIZE (type, TYPE_SIZE (type), TYPE_ALIGN (type));
1377
1378             /* If the rounding changed the size of the type, remove any
1379                pre-calculated TYPE_SIZE_UNIT.  */
1380             if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (type), tmp) != 1)
1381               TYPE_SIZE_UNIT (type) = NULL;
1382
1383             TYPE_SIZE (type) = tmp;
1384           }
1385 #endif
1386
1387         TYPE_MODE (type) = BLKmode;
1388         if (TYPE_SIZE (type) != 0
1389             /* BLKmode elements force BLKmode aggregate;
1390                else extract/store fields may lose.  */
1391             && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) != BLKmode
1392                 || TYPE_NO_FORCE_BLK (TREE_TYPE (type))))
1393           {
1394             TYPE_MODE (type)
1395               = mode_for_size_tree (TYPE_SIZE (type), MODE_INT, 1);
1396
1397             if (TYPE_MODE (type) != BLKmode
1398                 && STRICT_ALIGNMENT && TYPE_ALIGN (type) < BIGGEST_ALIGNMENT
1399                 && TYPE_ALIGN (type) < GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type))
1400                 && TYPE_MODE (type) != BLKmode)
1401               {
1402                 TYPE_NO_FORCE_BLK (type) = 1;
1403                 TYPE_MODE (type) = BLKmode;
1404               }
1405           }
1406         break;
1407       }
1408
1409     case RECORD_TYPE:
1410     case UNION_TYPE:
1411     case QUAL_UNION_TYPE:
1412       {
1413         tree field;
1414         record_layout_info rli;
1415
1416         /* Initialize the layout information.  */
1417         rli = start_record_layout (type);
1418
1419         /* If this is a QUAL_UNION_TYPE, we want to process the fields
1420            in the reverse order in building the COND_EXPR that denotes
1421            its size.  We reverse them again later.  */
1422         if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
1423           TYPE_FIELDS (type) = nreverse (TYPE_FIELDS (type));
1424
1425         /* Place all the fields.  */
1426         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1427           place_field (rli, field);
1428
1429         if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
1430           TYPE_FIELDS (type) = nreverse (TYPE_FIELDS (type));
1431
1432         /* Finish laying out the record.  */
1433         finish_record_layout (rli);
1434       }
1435       break;
1436
1437     case SET_TYPE:  /* Used by Chill and Pascal. */
1438       if (TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type))) != INTEGER_CST
1439           || TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (type))) != INTEGER_CST)
1440         abort();
1441       else
1442         {
1443 #ifndef SET_WORD_SIZE
1444 #define SET_WORD_SIZE BITS_PER_WORD
1445 #endif
1446           unsigned int alignment
1447             = set_alignment ? set_alignment : SET_WORD_SIZE;
1448           int size_in_bits
1449             = (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)))
1450                - TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (type))) + 1);
1451           int rounded_size
1452             = ((size_in_bits + alignment - 1) / alignment) * alignment;
1453
1454           if (rounded_size > (int) alignment)
1455             TYPE_MODE (type) = BLKmode;
1456           else
1457             TYPE_MODE (type) = mode_for_size (alignment, MODE_INT, 1);
1458
1459           TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (rounded_size);
1460           TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (rounded_size / BITS_PER_UNIT);
1461           TYPE_ALIGN (type) = alignment;
1462           TYPE_PRECISION (type) = size_in_bits;
1463         }
1464       break;
1465
1466     case FILE_TYPE:
1467       /* The size may vary in different languages, so the language front end
1468          should fill in the size.  */
1469       TYPE_ALIGN (type) = BIGGEST_ALIGNMENT;
1470       TYPE_MODE  (type) = BLKmode;
1471       break;
1472
1473     default:
1474       abort ();
1475     }
1476
1477   /* Compute the final TYPE_SIZE, TYPE_ALIGN, etc. for TYPE.  For
1478      records and unions, finish_record_layout already called this
1479      function.  */
1480   if (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE 
1481       && TREE_CODE (type) != UNION_TYPE
1482       && TREE_CODE (type) != QUAL_UNION_TYPE)
1483     finalize_type_size (type);
1484
1485   pop_obstacks ();
1486   resume_momentary (old);
1487
1488   /* If this type is created before sizetype has been permanently set,
1489      record it so set_sizetype can fix it up.  */
1490   if (! sizetype_set)
1491     early_type_list = tree_cons (NULL_TREE, type, early_type_list);
1492 }
1493 \f
1494 /* Create and return a type for signed integers of PRECISION bits.  */
1495
1496 tree
1497 make_signed_type (precision)
1498      int precision;
1499 {
1500   register tree type = make_node (INTEGER_TYPE);
1501
1502   TYPE_PRECISION (type) = precision;
1503
1504   fixup_signed_type (type);
1505   return type;
1506 }
1507
1508 /* Create and return a type for unsigned integers of PRECISION bits.  */
1509
1510 tree
1511 make_unsigned_type (precision)
1512      int precision;
1513 {
1514   register tree type = make_node (INTEGER_TYPE);
1515
1516   TYPE_PRECISION (type) = precision;
1517
1518   fixup_unsigned_type (type);
1519   return type;
1520 }
1521 \f
1522 /* Initialize sizetype and bitsizetype to a reasonable and temporary
1523    value to enable integer types to be created.  */
1524
1525 void
1526 initialize_sizetypes ()
1527 {
1528   tree t = make_node (INTEGER_TYPE);
1529
1530   /* Set this so we do something reasonable for the build_int_2 calls
1531      below.  */
1532   integer_type_node = t;
1533
1534   TYPE_MODE (t) = SImode;
1535   TYPE_ALIGN (t) = GET_MODE_ALIGNMENT (SImode);
1536   TYPE_SIZE (t) = build_int_2 (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
1537   TYPE_SIZE_UNIT (t) = build_int_2 (GET_MODE_SIZE (SImode), 0);
1538   TREE_UNSIGNED (t) = 1;
1539   TYPE_PRECISION (t) = GET_MODE_BITSIZE (SImode);
1540   TYPE_MIN_VALUE (t) = build_int_2 (0, 0);
1541   TYPE_IS_SIZETYPE (t) = 1;
1542
1543   /* 1000 avoids problems with possible overflow and is certainly
1544      larger than any size value we'd want to be storing.  */
1545   TYPE_MAX_VALUE (t) = build_int_2 (1000, 0);
1546
1547   /* These two must be different nodes because of the caching done in
1548      size_int_wide.  */
1549   sizetype = t;
1550   bitsizetype = copy_node (t);
1551   integer_type_node = 0;
1552 }
1553
1554 /* Set sizetype to TYPE, and initialize *sizetype accordingly.
1555    Also update the type of any standard type's sizes made so far.  */
1556
1557 void
1558 set_sizetype (type)
1559      tree type;
1560 {
1561   int oprecision = TYPE_PRECISION (type);
1562   /* The *bitsizetype types use a precision that avoids overflows when
1563      calculating signed sizes / offsets in bits.  However, when
1564      cross-compiling from a 32 bit to a 64 bit host, we are limited to 64 bit
1565      precision.  */
1566   int precision = MIN (oprecision + BITS_PER_UNIT_LOG + 1,
1567                        2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1568   unsigned int i;
1569   tree t;
1570
1571   if (sizetype_set)
1572     abort ();
1573
1574   /* Make copies of nodes since we'll be setting TYPE_IS_SIZETYPE.  */
1575   sizetype = copy_node (type);
1576   TYPE_DOMAIN (sizetype) = type;
1577   TYPE_IS_SIZETYPE (sizetype) = 1;
1578   bitsizetype = make_node (INTEGER_TYPE);
1579   TYPE_NAME (bitsizetype) = TYPE_NAME (type);
1580   TYPE_PRECISION (bitsizetype) = precision;
1581   TYPE_IS_SIZETYPE (bitsizetype) = 1;
1582
1583   if (TREE_UNSIGNED (type))
1584     fixup_unsigned_type (bitsizetype);
1585   else
1586     fixup_signed_type (bitsizetype);
1587
1588   layout_type (bitsizetype);
1589
1590   if (TREE_UNSIGNED (type))
1591     {
1592       usizetype = sizetype;
1593       ubitsizetype = bitsizetype;
1594       ssizetype = copy_node (make_signed_type (oprecision));
1595       sbitsizetype = copy_node (make_signed_type (precision));
1596     }
1597   else
1598     {
1599       ssizetype = sizetype;
1600       sbitsizetype = bitsizetype;
1601       usizetype = copy_node (make_unsigned_type (oprecision));
1602       ubitsizetype = copy_node (make_unsigned_type (precision));
1603     }
1604
1605   TYPE_NAME (bitsizetype) = get_identifier ("bit_size_type");
1606
1607   /* Show is a sizetype, is a main type, and has no pointers to it.  */
1608   for (i = 0; i < sizeof sizetype_tab / sizeof sizetype_tab[0]; i++)
1609     {
1610       TYPE_IS_SIZETYPE (sizetype_tab[i]) = 1;
1611       TYPE_MAIN_VARIANT (sizetype_tab[i]) = sizetype_tab[i];
1612       TYPE_NEXT_VARIANT (sizetype_tab[i]) = 0;
1613       TYPE_POINTER_TO (sizetype_tab[i]) = 0;
1614       TYPE_REFERENCE_TO (sizetype_tab[i]) = 0;
1615     }
1616
1617   ggc_add_tree_root ((tree *) &sizetype_tab,
1618                      sizeof sizetype_tab / sizeof (tree));
1619
1620   /* Go down each of the types we already made and set the proper type
1621      for the sizes in them.  */
1622   for (t = early_type_list; t != 0; t = TREE_CHAIN (t))
1623     {
1624       if (TREE_CODE (TREE_VALUE (t)) != INTEGER_TYPE)
1625         abort ();
1626
1627       TREE_TYPE (TYPE_SIZE (TREE_VALUE (t))) = bitsizetype;
1628       TREE_TYPE (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_VALUE (t))) = sizetype;
1629     }
1630
1631   early_type_list = 0;
1632   sizetype_set = 1;
1633 }
1634 \f
1635 /* Set the extreme values of TYPE based on its precision in bits,
1636    then lay it out.  Used when make_signed_type won't do
1637    because the tree code is not INTEGER_TYPE.
1638    E.g. for Pascal, when the -fsigned-char option is given.  */
1639
1640 void
1641 fixup_signed_type (type)
1642      tree type;
1643 {
1644   register int precision = TYPE_PRECISION (type);
1645
1646   TYPE_MIN_VALUE (type)
1647     = build_int_2 ((precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 0
1648                     ? 0 : (HOST_WIDE_INT) (-1) << (precision - 1)),
1649                    (((HOST_WIDE_INT) (-1)
1650                      << (precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1 > 0
1651                          ? precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1
1652                          : 0))));
1653   TYPE_MAX_VALUE (type)
1654     = build_int_2 ((precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 0
1655                     ? -1 : ((HOST_WIDE_INT) 1 << (precision - 1)) - 1),
1656                    (precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1 > 0
1657                     ? (((HOST_WIDE_INT) 1
1658                         << (precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1))) - 1
1659                     : 0));
1660
1661   TREE_TYPE (TYPE_MIN_VALUE (type)) = type;
1662   TREE_TYPE (TYPE_MAX_VALUE (type)) = type;
1663
1664   /* Lay out the type: set its alignment, size, etc.  */
1665   layout_type (type);
1666 }
1667
1668 /* Set the extreme values of TYPE based on its precision in bits,
1669    then lay it out.  This is used both in `make_unsigned_type'
1670    and for enumeral types.  */
1671
1672 void
1673 fixup_unsigned_type (type)
1674      tree type;
1675 {
1676   register int precision = TYPE_PRECISION (type);
1677
1678   TYPE_MIN_VALUE (type) = build_int_2 (0, 0);
1679   TYPE_MAX_VALUE (type)
1680     = build_int_2 (precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 0
1681                    ? -1 : ((HOST_WIDE_INT) 1 << precision) - 1,
1682                    precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 0
1683                    ? ((unsigned HOST_WIDE_INT) ~0
1684                       >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT
1685                           - (precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
1686                    : 0);
1687   TREE_TYPE (TYPE_MIN_VALUE (type)) = type;
1688   TREE_TYPE (TYPE_MAX_VALUE (type)) = type;
1689
1690   /* Lay out the type: set its alignment, size, etc.  */
1691   layout_type (type);
1692 }
1693 \f
1694 /* Find the best machine mode to use when referencing a bit field of length
1695    BITSIZE bits starting at BITPOS.
1696
1697    The underlying object is known to be aligned to a boundary of ALIGN bits.
1698    If LARGEST_MODE is not VOIDmode, it means that we should not use a mode
1699    larger than LARGEST_MODE (usually SImode).
1700
1701    If no mode meets all these conditions, we return VOIDmode.  Otherwise, if
1702    VOLATILEP is true or SLOW_BYTE_ACCESS is false, we return the smallest
1703    mode meeting these conditions.
1704
1705    Otherwise (VOLATILEP is false and SLOW_BYTE_ACCESS is true), we return
1706    the largest mode (but a mode no wider than UNITS_PER_WORD) that meets
1707    all the conditions.  */
1708
1709 enum machine_mode
1710 get_best_mode (bitsize, bitpos, align, largest_mode, volatilep)
1711      int bitsize, bitpos;
1712      unsigned int align;
1713      enum machine_mode largest_mode;
1714      int volatilep;
1715 {
1716   enum machine_mode mode;
1717   unsigned int unit = 0;
1718
1719   /* Find the narrowest integer mode that contains the bit field.  */
1720   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1721        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1722     {
1723       unit = GET_MODE_BITSIZE (mode);
1724       if ((bitpos % unit) + bitsize <= unit)
1725         break;
1726     }
1727
1728   if (mode == VOIDmode
1729       /* It is tempting to omit the following line
1730          if STRICT_ALIGNMENT is true.
1731          But that is incorrect, since if the bitfield uses part of 3 bytes
1732          and we use a 4-byte mode, we could get a spurious segv
1733          if the extra 4th byte is past the end of memory.
1734          (Though at least one Unix compiler ignores this problem:
1735          that on the Sequent 386 machine.  */
1736       || MIN (unit, BIGGEST_ALIGNMENT) > align
1737       || (largest_mode != VOIDmode && unit > GET_MODE_BITSIZE (largest_mode)))
1738     return VOIDmode;
1739
1740   if (SLOW_BYTE_ACCESS && ! volatilep)
1741     {
1742       enum machine_mode wide_mode = VOIDmode, tmode;
1743
1744       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); tmode != VOIDmode;
1745            tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1746         {
1747           unit = GET_MODE_BITSIZE (tmode);
1748           if (bitpos / unit == (bitpos + bitsize - 1) / unit
1749               && unit <= BITS_PER_WORD
1750               && unit <= MIN (align, BIGGEST_ALIGNMENT)
1751               && (largest_mode == VOIDmode
1752                   || unit <= GET_MODE_BITSIZE (largest_mode)))
1753             wide_mode = tmode;
1754         }
1755
1756       if (wide_mode != VOIDmode)
1757         return wide_mode;
1758     }
1759
1760   return mode;
1761 }
1762
1763 /* Return the alignment of MODE. This will be bounded by 1 and
1764    BIGGEST_ALIGNMENT.  */
1765
1766 unsigned int
1767 get_mode_alignment (mode)
1768      enum machine_mode mode;
1769 {
1770   unsigned alignment = GET_MODE_UNIT_SIZE (mode);
1771   
1772   /* Extract the LSB of the size.  */
1773   alignment = alignment & -alignment;
1774   
1775   alignment *= BITS_PER_UNIT;
1776
1777   alignment = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, MAX (1, alignment));
1778   return alignment;
1779 }
1780
1781 /* This function is run once to initialize stor-layout.c.  */
1782
1783 void
1784 init_stor_layout_once ()
1785 {
1786   ggc_add_tree_root (&pending_sizes, 1);
1787 }