OSDN Git Service

2008-02-05 Paul Thomas <pault@gcc.gnu.org>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree.c
1 /* Language-independent node constructors for parse phase of GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains the low level primitives for operating on tree nodes,
23    including allocation, list operations, interning of identifiers,
24    construction of data type nodes and statement nodes,
25    and construction of type conversion nodes.  It also contains
26    tables index by tree code that describe how to take apart
27    nodes of that code.
28
29    It is intended to be language-independent, but occasionally
30    calls language-dependent routines defined (for C) in typecheck.c.  */
31
32 #include "config.h"
33 #include "system.h"
34 #include "coretypes.h"
35 #include "tm.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "tree.h"
38 #include "real.h"
39 #include "tm_p.h"
40 #include "function.h"
41 #include "obstack.h"
42 #include "toplev.h"
43 #include "ggc.h"
44 #include "hashtab.h"
45 #include "output.h"
46 #include "target.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "tree-iterator.h"
49 #include "basic-block.h"
50 #include "tree-flow.h"
51 #include "params.h"
52 #include "pointer-set.h"
53 #include "fixed-value.h"
54
55 /* Each tree code class has an associated string representation.
56    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
57
58 const char *const tree_code_class_strings[] =
59 {
60   "exceptional",
61   "constant",
62   "type",
63   "declaration",
64   "reference",
65   "comparison",
66   "unary",
67   "binary",
68   "statement",
69   "vl_exp",
70   "expression",
71   "gimple_stmt"
72 };
73
74 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
75 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
76
77 #ifdef GATHER_STATISTICS
78 /* Statistics-gathering stuff.  */
79
80 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
81 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
82
83 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
84 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
85   "decls",
86   "types",
87   "blocks",
88   "stmts",
89   "refs",
90   "exprs",
91   "constants",
92   "identifiers",
93   "perm_tree_lists",
94   "temp_tree_lists",
95   "vecs",
96   "binfos",
97   "phi_nodes",
98   "ssa names",
99   "constructors",
100   "random kinds",
101   "lang_decl kinds",
102   "lang_type kinds",
103   "omp clauses",
104   "gimple statements"
105 };
106 #endif /* GATHER_STATISTICS */
107
108 /* Unique id for next decl created.  */
109 static GTY(()) int next_decl_uid;
110 /* Unique id for next type created.  */
111 static GTY(()) int next_type_uid = 1;
112
113 /* Since we cannot rehash a type after it is in the table, we have to
114    keep the hash code.  */
115
116 struct type_hash GTY(())
117 {
118   unsigned long hash;
119   tree type;
120 };
121
122 /* Initial size of the hash table (rounded to next prime).  */
123 #define TYPE_HASH_INITIAL_SIZE 1000
124
125 /* Now here is the hash table.  When recording a type, it is added to
126    the slot whose index is the hash code.  Note that the hash table is
127    used for several kinds of types (function types, array types and
128    array index range types, for now).  While all these live in the
129    same table, they are completely independent, and the hash code is
130    computed differently for each of these.  */
131
132 static GTY ((if_marked ("type_hash_marked_p"), param_is (struct type_hash)))
133      htab_t type_hash_table;
134
135 /* Hash table and temporary node for larger integer const values.  */
136 static GTY (()) tree int_cst_node;
137 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
138      htab_t int_cst_hash_table;
139
140 /* General tree->tree mapping  structure for use in hash tables.  */
141
142
143 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map))) 
144      htab_t debug_expr_for_decl;
145
146 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map))) 
147      htab_t value_expr_for_decl;
148
149 static GTY ((if_marked ("tree_priority_map_marked_p"), 
150              param_is (struct tree_priority_map)))
151   htab_t init_priority_for_decl;
152
153 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map)))
154   htab_t restrict_base_for_decl;
155
156 static void set_type_quals (tree, int);
157 static int type_hash_eq (const void *, const void *);
158 static hashval_t type_hash_hash (const void *);
159 static hashval_t int_cst_hash_hash (const void *);
160 static int int_cst_hash_eq (const void *, const void *);
161 static void print_type_hash_statistics (void);
162 static void print_debug_expr_statistics (void);
163 static void print_value_expr_statistics (void);
164 static int type_hash_marked_p (const void *);
165 static unsigned int type_hash_list (const_tree, hashval_t);
166 static unsigned int attribute_hash_list (const_tree, hashval_t);
167
168 tree global_trees[TI_MAX];
169 tree integer_types[itk_none];
170
171 unsigned char tree_contains_struct[MAX_TREE_CODES][64];
172
173 /* Number of operands for each OpenMP clause.  */
174 unsigned const char omp_clause_num_ops[] =
175 {
176   0, /* OMP_CLAUSE_ERROR  */
177   1, /* OMP_CLAUSE_PRIVATE  */
178   1, /* OMP_CLAUSE_SHARED  */
179   1, /* OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE  */
180   1, /* OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE  */
181   4, /* OMP_CLAUSE_REDUCTION  */
182   1, /* OMP_CLAUSE_COPYIN  */
183   1, /* OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE  */
184   1, /* OMP_CLAUSE_IF  */
185   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_THREADS  */
186   1, /* OMP_CLAUSE_SCHEDULE  */
187   0, /* OMP_CLAUSE_NOWAIT  */
188   0, /* OMP_CLAUSE_ORDERED  */
189   0  /* OMP_CLAUSE_DEFAULT  */
190 };
191
192 const char * const omp_clause_code_name[] =
193 {
194   "error_clause",
195   "private",
196   "shared",
197   "firstprivate",
198   "lastprivate",
199   "reduction",
200   "copyin",
201   "copyprivate",
202   "if",
203   "num_threads",
204   "schedule",
205   "nowait",
206   "ordered",
207   "default"
208 };
209 \f
210 /* Init tree.c.  */
211
212 void
213 init_ttree (void)
214 {
215   /* Initialize the hash table of types.  */
216   type_hash_table = htab_create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE, type_hash_hash,
217                                      type_hash_eq, 0);
218
219   debug_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
220                                          tree_map_eq, 0);
221
222   value_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
223                                          tree_map_eq, 0);
224   init_priority_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_priority_map_hash,
225                                             tree_priority_map_eq, 0);
226   restrict_base_for_decl = htab_create_ggc (256, tree_map_hash,
227                                             tree_map_eq, 0);
228
229   int_cst_hash_table = htab_create_ggc (1024, int_cst_hash_hash,
230                                         int_cst_hash_eq, NULL);
231   
232   int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
233
234   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
235   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
236   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
237   
238
239   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
240   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
241   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
242   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
243   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
244   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
245   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
246   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
247   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
248
249
250   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
251   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
252   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
253   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
254   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
255   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1; 
256
257   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
258   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
259   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
260   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
261   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
262   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
263   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
264   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
265   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
266   tree_contains_struct[STRUCT_FIELD_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
267   tree_contains_struct[NAME_MEMORY_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
268   tree_contains_struct[SYMBOL_MEMORY_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
269   tree_contains_struct[MEMORY_PARTITION_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
270
271   tree_contains_struct[STRUCT_FIELD_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
272   tree_contains_struct[NAME_MEMORY_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
273   tree_contains_struct[SYMBOL_MEMORY_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
274   tree_contains_struct[MEMORY_PARTITION_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
275
276   tree_contains_struct[STRUCT_FIELD_TAG][TS_STRUCT_FIELD_TAG] = 1;
277   tree_contains_struct[MEMORY_PARTITION_TAG][TS_MEMORY_PARTITION_TAG] = 1;
278
279   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
280   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
281   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
282   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
283   
284   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_VAR_DECL] = 1;
285   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_FIELD_DECL] = 1;
286   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_PARM_DECL] = 1;
287   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_LABEL_DECL] = 1;
288   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_RESULT_DECL] = 1;
289   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_CONST_DECL] = 1;
290   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_TYPE_DECL] = 1;
291   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_FUNCTION_DECL] = 1;
292
293   lang_hooks.init_ts ();
294 }
295
296 \f
297 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
298    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
299    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
300 tree
301 decl_assembler_name (tree decl)
302 {
303   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
304     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
305   return DECL_WITH_VIS_CHECK (decl)->decl_with_vis.assembler_name;
306 }
307
308 /* Compare ASMNAME with the DECL_ASSEMBLER_NAME of DECL.  */
309
310 bool
311 decl_assembler_name_equal (tree decl, tree asmname)
312 {
313   tree decl_asmname = DECL_ASSEMBLER_NAME (decl);
314
315   if (decl_asmname == asmname)
316     return true;
317
318   /* If the target assembler name was set by the user, things are trickier.
319      We have a leading '*' to begin with.  After that, it's arguable what
320      is the correct thing to do with -fleading-underscore.  Arguably, we've
321      historically been doing the wrong thing in assemble_alias by always
322      printing the leading underscore.  Since we're not changing that, make
323      sure user_label_prefix follows the '*' before matching.  */
324   if (IDENTIFIER_POINTER (decl_asmname)[0] == '*')
325     {
326       const char *decl_str = IDENTIFIER_POINTER (decl_asmname) + 1;
327       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
328
329       if (ulp_len == 0)
330         ;
331       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
332         decl_str += ulp_len;
333       else
334         return false;
335
336       return strcmp (decl_str, IDENTIFIER_POINTER (asmname)) == 0;
337     }
338
339   return false;
340 }
341
342 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
343    This function cannot be used for nodes that have variable sizes,
344    including TREE_VEC, PHI_NODE, STRING_CST, and CALL_EXPR.  */
345 size_t
346 tree_code_size (enum tree_code code)
347 {
348   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
349     {
350     case tcc_declaration:  /* A decl node */
351       {
352         switch (code)
353           {
354           case FIELD_DECL:
355             return sizeof (struct tree_field_decl);
356           case PARM_DECL:
357             return sizeof (struct tree_parm_decl);
358           case VAR_DECL:
359             return sizeof (struct tree_var_decl);
360           case LABEL_DECL:
361             return sizeof (struct tree_label_decl);
362           case RESULT_DECL:
363             return sizeof (struct tree_result_decl);
364           case CONST_DECL:
365             return sizeof (struct tree_const_decl);
366           case TYPE_DECL:
367             return sizeof (struct tree_type_decl);
368           case FUNCTION_DECL:
369             return sizeof (struct tree_function_decl);
370           case NAME_MEMORY_TAG:
371           case SYMBOL_MEMORY_TAG:
372             return sizeof (struct tree_memory_tag);
373           case STRUCT_FIELD_TAG:
374             return sizeof (struct tree_struct_field_tag);
375           case MEMORY_PARTITION_TAG:
376             return sizeof (struct tree_memory_partition_tag);
377           default:
378             return sizeof (struct tree_decl_non_common);
379           }
380       }
381
382     case tcc_type:  /* a type node */
383       return sizeof (struct tree_type);
384
385     case tcc_reference:   /* a reference */
386     case tcc_expression:  /* an expression */
387     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
388     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
389     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
390     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
391       return (sizeof (struct tree_exp)
392               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (tree));
393
394     case tcc_gimple_stmt:
395       return (sizeof (struct gimple_stmt)
396               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (char *));
397
398     case tcc_constant:  /* a constant */
399       switch (code)
400         {
401         case INTEGER_CST:       return sizeof (struct tree_int_cst);
402         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
403         case FIXED_CST:         return sizeof (struct tree_fixed_cst);
404         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
405         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
406         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
407         default:
408           return lang_hooks.tree_size (code);
409         }
410
411     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
412       switch (code)
413         {
414         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
415         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
416
417         case ERROR_MARK:
418         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
419
420         case TREE_VEC:
421         case OMP_CLAUSE:
422         case PHI_NODE:          gcc_unreachable ();
423
424         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
425
426         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
427         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
428         case VALUE_HANDLE:      return sizeof (struct tree_value_handle);
429         case CONSTRUCTOR:       return sizeof (struct tree_constructor);
430
431         default:
432           return lang_hooks.tree_size (code);
433         }
434
435     default:
436       gcc_unreachable ();
437     }
438 }
439
440 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
441    looks at TREE_CODE, except for those nodes that have variable sizes.  */
442 size_t
443 tree_size (const_tree node)
444 {
445   const enum tree_code code = TREE_CODE (node);
446   switch (code)
447     {
448     case PHI_NODE:
449       return (sizeof (struct tree_phi_node)
450               + (PHI_ARG_CAPACITY (node) - 1) * sizeof (struct phi_arg_d));
451
452     case TREE_BINFO:
453       return (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
454               + VEC_embedded_size (tree, BINFO_N_BASE_BINFOS (node)));
455
456     case TREE_VEC:
457       return (sizeof (struct tree_vec)
458               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
459
460     case STRING_CST:
461       return TREE_STRING_LENGTH (node) + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
462
463     case OMP_CLAUSE:
464       return (sizeof (struct tree_omp_clause)
465               + (omp_clause_num_ops[OMP_CLAUSE_CODE (node)] - 1)
466                 * sizeof (tree));
467
468     default:
469       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp)
470         return (sizeof (struct tree_exp)
471                 + (VL_EXP_OPERAND_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
472       else
473         return tree_code_size (code);
474     }
475 }
476
477 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
478    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
479    initialized to zero.  This function cannot be used for PHI_NODE,
480    TREE_VEC or OMP_CLAUSE nodes, which is enforced by asserts in
481    tree_code_size.
482
483    Achoo!  I got a code in the node.  */
484
485 tree
486 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
487 {
488   tree t;
489   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
490   size_t length = tree_code_size (code);
491 #ifdef GATHER_STATISTICS
492   tree_node_kind kind;
493
494   switch (type)
495     {
496     case tcc_declaration:  /* A decl node */
497       kind = d_kind;
498       break;
499
500     case tcc_type:  /* a type node */
501       kind = t_kind;
502       break;
503
504     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
505       kind = s_kind;
506       break;
507
508     case tcc_reference:  /* a reference */
509       kind = r_kind;
510       break;
511
512     case tcc_expression:  /* an expression */
513     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
514     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
515     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
516       kind = e_kind;
517       break;
518
519     case tcc_constant:  /* a constant */
520       kind = c_kind;
521       break;
522
523     case tcc_gimple_stmt:
524       kind = gimple_stmt_kind;
525       break;
526
527     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
528       switch (code)
529         {
530         case IDENTIFIER_NODE:
531           kind = id_kind;
532           break;
533
534         case TREE_VEC:
535           kind = vec_kind;
536           break;
537
538         case TREE_BINFO:
539           kind = binfo_kind;
540           break;
541
542         case PHI_NODE:
543           kind = phi_kind;
544           break;
545
546         case SSA_NAME:
547           kind = ssa_name_kind;
548           break;
549
550         case BLOCK:
551           kind = b_kind;
552           break;
553
554         case CONSTRUCTOR:
555           kind = constr_kind;
556           break;
557
558         default:
559           kind = x_kind;
560           break;
561         }
562       break;
563       
564     default:
565       gcc_unreachable ();
566     }
567
568   tree_node_counts[(int) kind]++;
569   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
570 #endif
571
572   if (code == IDENTIFIER_NODE)
573     t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_id_zone);
574   else
575     t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
576
577   memset (t, 0, length);
578
579   TREE_SET_CODE (t, code);
580
581   switch (type)
582     {
583     case tcc_statement:
584       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
585       break;
586
587     case tcc_declaration:
588       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_WITH_VIS))
589         DECL_IN_SYSTEM_HEADER (t) = in_system_header;
590       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_COMMON))
591         {
592           if (code == FUNCTION_DECL)
593             {
594               DECL_ALIGN (t) = FUNCTION_BOUNDARY;
595               DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
596             }
597           else
598             DECL_ALIGN (t) = 1;
599           /* We have not yet computed the alias set for this declaration.  */
600           DECL_POINTER_ALIAS_SET (t) = -1;
601         }
602       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
603       DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
604
605       break;
606
607     case tcc_type:
608       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
609       TYPE_ALIGN (t) = BITS_PER_UNIT;
610       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
611       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
612       TYPE_CANONICAL (t) = t;
613
614       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
615       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
616       targetm.set_default_type_attributes (t);
617
618       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
619       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
620       break;
621
622     case tcc_constant:
623       TREE_CONSTANT (t) = 1;
624       TREE_INVARIANT (t) = 1;
625       break;
626
627     case tcc_expression:
628       switch (code)
629         {
630         case INIT_EXPR:
631         case MODIFY_EXPR:
632         case VA_ARG_EXPR:
633         case PREDECREMENT_EXPR:
634         case PREINCREMENT_EXPR:
635         case POSTDECREMENT_EXPR:
636         case POSTINCREMENT_EXPR:
637           /* All of these have side-effects, no matter what their
638              operands are.  */
639           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
640           break;
641
642         default:
643           break;
644         }
645       break;
646
647     case tcc_gimple_stmt:
648       switch (code)
649         {
650       case GIMPLE_MODIFY_STMT:
651         TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
652         break;
653
654       default:
655         break;
656         }
657
658     default:
659       /* Other classes need no special treatment.  */
660       break;
661     }
662
663   return t;
664 }
665 \f
666 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
667    TREE_CHAIN is zero and it has a fresh uid.  */
668
669 tree
670 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
671 {
672   tree t;
673   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
674   size_t length;
675
676   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
677
678   length = tree_size (node);
679   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
680   memcpy (t, node, length);
681
682   if (!GIMPLE_TUPLE_P (node))
683     TREE_CHAIN (t) = 0;
684   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
685   TREE_VISITED (t) = 0;
686   t->base.ann = 0;
687
688   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
689     {
690       DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
691       if ((TREE_CODE (node) == PARM_DECL || TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
692           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (node))
693         {
694           SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (node));
695           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
696         }
697       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (node))
698         {
699           SET_DECL_INIT_PRIORITY (t, DECL_INIT_PRIORITY (node));
700           DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (t) = 1;
701         }
702       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_BASED_ON_RESTRICT_P (node))
703         {
704           SET_DECL_RESTRICT_BASE (t, DECL_GET_RESTRICT_BASE (node));
705           DECL_BASED_ON_RESTRICT_P (t) = 1;
706         }
707     }
708   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
709     {
710       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
711       /* The following is so that the debug code for
712          the copy is different from the original type.
713          The two statements usually duplicate each other
714          (because they clear fields of the same union),
715          but the optimizer should catch that.  */
716       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
717       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
718       
719       /* Do not copy the values cache.  */
720       if (TYPE_CACHED_VALUES_P(t))
721         {
722           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
723           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
724         }
725     }
726
727   return t;
728 }
729
730 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
731    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
732
733 tree
734 copy_list (tree list)
735 {
736   tree head;
737   tree prev, next;
738
739   if (list == 0)
740     return 0;
741
742   head = prev = copy_node (list);
743   next = TREE_CHAIN (list);
744   while (next)
745     {
746       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
747       prev = TREE_CHAIN (prev);
748       next = TREE_CHAIN (next);
749     }
750   return head;
751 }
752
753 \f
754 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended.  */
755
756 tree
757 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
758 {
759   /* Support legacy code.  */
760   if (!type)
761     type = integer_type_node;
762
763   return build_int_cst_wide (type, low, low < 0 ? -1 : 0);
764 }
765
766 /* Create an INT_CST node with a LOW value zero extended.  */
767
768 tree
769 build_int_cstu (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low)
770 {
771   return build_int_cst_wide (type, low, 0);
772 }
773
774 /* Create an INT_CST node with a LOW value in TYPE.  The value is sign extended
775    if it is negative.  This function is similar to build_int_cst, but
776    the extra bits outside of the type precision are cleared.  Constants
777    with these extra bits may confuse the fold so that it detects overflows
778    even in cases when they do not occur, and in general should be avoided.
779    We cannot however make this a default behavior of build_int_cst without
780    more intrusive changes, since there are parts of gcc that rely on the extra
781    precision of the integer constants.  */
782
783 tree
784 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
785 {
786   unsigned HOST_WIDE_INT low1;
787   HOST_WIDE_INT hi;
788
789   gcc_assert (type);
790
791   fit_double_type (low, low < 0 ? -1 : 0, &low1, &hi, type);
792
793   return build_int_cst_wide (type, low1, hi);
794 }
795
796 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.  The value is truncated
797    and sign extended according to the value range of TYPE.  */
798
799 tree
800 build_int_cst_wide_type (tree type,
801                          unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT high)
802 {
803   fit_double_type (low, high, &low, &high, type);
804   return build_int_cst_wide (type, low, high);
805 }
806
807 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
808    nodes of a sizetype.  */
809
810 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
811
812 static hashval_t
813 int_cst_hash_hash (const void *x)
814 {
815   const_tree const t = (const_tree) x;
816
817   return (TREE_INT_CST_HIGH (t) ^ TREE_INT_CST_LOW (t)
818           ^ htab_hash_pointer (TREE_TYPE (t)));
819 }
820
821 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
822    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
823
824 static int
825 int_cst_hash_eq (const void *x, const void *y)
826 {
827   const_tree const xt = (const_tree) x;
828   const_tree const yt = (const_tree) y;
829
830   return (TREE_TYPE (xt) == TREE_TYPE (yt)
831           && TREE_INT_CST_HIGH (xt) == TREE_INT_CST_HIGH (yt)
832           && TREE_INT_CST_LOW (xt) == TREE_INT_CST_LOW (yt));
833 }
834
835 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.
836    The returned node is always shared.  For small integers we use a
837    per-type vector cache, for larger ones we use a single hash table.  */
838
839 tree
840 build_int_cst_wide (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT hi)
841 {
842   tree t;
843   int ix = -1;
844   int limit = 0;
845
846   gcc_assert (type);
847
848   switch (TREE_CODE (type))
849     {
850     case POINTER_TYPE:
851     case REFERENCE_TYPE:
852       /* Cache NULL pointer.  */
853       if (!hi && !low)
854         {
855           limit = 1;
856           ix = 0;
857         }
858       break;
859
860     case BOOLEAN_TYPE:
861       /* Cache false or true.  */
862       limit = 2;
863       if (!hi && low < 2)
864         ix = low;
865       break;
866
867     case INTEGER_TYPE:
868     case OFFSET_TYPE:
869       if (TYPE_UNSIGNED (type))
870         {
871           /* Cache 0..N */
872           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
873           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
874             ix = low;
875         }
876       else
877         {
878           /* Cache -1..N */
879           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
880           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
881             ix = low + 1;
882           else if (hi == -1 && low == -(unsigned HOST_WIDE_INT)1)
883             ix = 0;
884         }
885       break;
886
887     case ENUMERAL_TYPE:
888       break;
889
890     default:
891       gcc_unreachable ();
892     }
893
894   if (ix >= 0)
895     {
896       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
897       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
898         {
899           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
900           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
901         }
902
903       t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
904       if (t)
905         {
906           /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
907           gcc_assert (TREE_TYPE (t) == type);
908           gcc_assert (TREE_INT_CST_LOW (t) == low);
909           gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (t) == hi);
910         }
911       else
912         {
913           /* Create a new shared int.  */
914           t = make_node (INTEGER_CST);
915
916           TREE_INT_CST_LOW (t) = low;
917           TREE_INT_CST_HIGH (t) = hi;
918           TREE_TYPE (t) = type;
919           
920           TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
921         }
922     }
923   else
924     {
925       /* Use the cache of larger shared ints.  */
926       void **slot;
927
928       TREE_INT_CST_LOW (int_cst_node) = low;
929       TREE_INT_CST_HIGH (int_cst_node) = hi;
930       TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
931
932       slot = htab_find_slot (int_cst_hash_table, int_cst_node, INSERT);
933       t = *slot;
934       if (!t)
935         {
936           /* Insert this one into the hash table.  */
937           t = int_cst_node;
938           *slot = t;
939           /* Make a new node for next time round.  */
940           int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
941         }
942     }
943
944   return t;
945 }
946
947 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
948    and the rest are zeros.  */
949
950 tree
951 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
952 {
953   unsigned HOST_WIDE_INT low;
954   HOST_WIDE_INT high;
955   unsigned HOST_WIDE_INT all_ones = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
956
957   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
958
959   if (bits == TYPE_PRECISION (type)
960       && !TYPE_UNSIGNED (type))
961     {
962       /* Sign extended all-ones mask.  */
963       low = all_ones;
964       high = -1;
965     }
966   else if (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
967     {
968       low = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
969       high = 0;
970     }
971   else
972     {
973       bits -= HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
974       low = all_ones;
975       high = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
976     }
977
978   return build_int_cst_wide (type, low, high);
979 }
980
981 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
982    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
983
984 bool
985 cst_and_fits_in_hwi (const_tree x)
986 {
987   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
988     return false;
989
990   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
991     return false;
992
993   return (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
994           || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
995 }
996
997 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
998    are in a list pointed to by VALS.  */
999
1000 tree
1001 build_vector (tree type, tree vals)
1002 {
1003   tree v = make_node (VECTOR_CST);
1004   int over = 0;
1005   tree link;
1006
1007   TREE_VECTOR_CST_ELTS (v) = vals;
1008   TREE_TYPE (v) = type;
1009
1010   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
1011   for (link = vals; link; link = TREE_CHAIN (link))
1012     {
1013       tree value = TREE_VALUE (link);
1014
1015       /* Don't crash if we get an address constant.  */
1016       if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
1017         continue;
1018
1019       over |= TREE_OVERFLOW (value);
1020     }
1021
1022   TREE_OVERFLOW (v) = over;
1023   return v;
1024 }
1025
1026 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1027    are extracted from V, a vector of CONSTRUCTOR_ELT.  */
1028
1029 tree
1030 build_vector_from_ctor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *v)
1031 {
1032   tree list = NULL_TREE;
1033   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1034   tree value;
1035
1036   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (v, idx, value)
1037     list = tree_cons (NULL_TREE, value, list);
1038   return build_vector (type, nreverse (list));
1039 }
1040
1041 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1042    are in the VEC pointed to by VALS.  */
1043 tree
1044 build_constructor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *vals)
1045 {
1046   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
1047   TREE_TYPE (c) = type;
1048   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
1049   return c;
1050 }
1051
1052 /* Build a CONSTRUCTOR node made of a single initializer, with the specified
1053    INDEX and VALUE.  */
1054 tree
1055 build_constructor_single (tree type, tree index, tree value)
1056 {
1057   VEC(constructor_elt,gc) *v;
1058   constructor_elt *elt;
1059   tree t;
1060
1061   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
1062   elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1063   elt->index = index;
1064   elt->value = value;
1065
1066   t = build_constructor (type, v);
1067   TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
1068   return t;
1069 }
1070
1071
1072 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1073    are in a list pointed to by VALS.  */
1074 tree
1075 build_constructor_from_list (tree type, tree vals)
1076 {
1077   tree t, val;
1078   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
1079   bool constant_p = true;
1080
1081   if (vals)
1082     {
1083       v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, list_length (vals));
1084       for (t = vals; t; t = TREE_CHAIN (t))
1085         {
1086           constructor_elt *elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1087           val = TREE_VALUE (t);
1088           elt->index = TREE_PURPOSE (t);
1089           elt->value = val;
1090           if (!TREE_CONSTANT (val))
1091             constant_p = false;
1092         }
1093     }
1094
1095   t = build_constructor (type, v);
1096   TREE_CONSTANT (t) = constant_p;
1097   return t;
1098 }
1099
1100 /* Return a new FIXED_CST node whose type is TYPE and value is F.  */
1101
1102 tree
1103 build_fixed (tree type, FIXED_VALUE_TYPE f)
1104 {
1105   tree v;
1106   FIXED_VALUE_TYPE *fp;
1107
1108   v = make_node (FIXED_CST);
1109   fp = ggc_alloc (sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1110   memcpy (fp, &f, sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1111
1112   TREE_TYPE (v) = type;
1113   TREE_FIXED_CST_PTR (v) = fp;
1114   return v;
1115 }
1116
1117 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
1118
1119 tree
1120 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
1121 {
1122   tree v;
1123   REAL_VALUE_TYPE *dp;
1124   int overflow = 0;
1125
1126   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
1127      Consider doing it via real_convert now.  */
1128
1129   v = make_node (REAL_CST);
1130   dp = ggc_alloc (sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1131   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1132
1133   TREE_TYPE (v) = type;
1134   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
1135   TREE_OVERFLOW (v) = overflow;
1136   return v;
1137 }
1138
1139 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
1140    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
1141
1142 REAL_VALUE_TYPE
1143 real_value_from_int_cst (const_tree type, const_tree i)
1144 {
1145   REAL_VALUE_TYPE d;
1146
1147   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
1148      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
1149   memset (&d, 0, sizeof d);
1150
1151   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode,
1152                      TREE_INT_CST_LOW (i), TREE_INT_CST_HIGH (i),
1153                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (i)));
1154   return d;
1155 }
1156
1157 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
1158    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
1159
1160 tree
1161 build_real_from_int_cst (tree type, const_tree i)
1162 {
1163   tree v;
1164   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
1165
1166   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
1167
1168   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
1169   return v;
1170 }
1171
1172 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
1173    the LEN characters at STR.
1174    The TREE_TYPE is not initialized.  */
1175
1176 tree
1177 build_string (int len, const char *str)
1178 {
1179   tree s;
1180   size_t length;
1181
1182   /* Do not waste bytes provided by padding of struct tree_string.  */
1183   length = len + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
1184
1185 #ifdef GATHER_STATISTICS
1186   tree_node_counts[(int) c_kind]++;
1187   tree_node_sizes[(int) c_kind] += length;
1188 #endif  
1189
1190   s = ggc_alloc_tree (length);
1191
1192   memset (s, 0, sizeof (struct tree_common));
1193   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
1194   TREE_CONSTANT (s) = 1;
1195   TREE_INVARIANT (s) = 1;
1196   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
1197   memcpy (s->string.str, str, len);
1198   s->string.str[len] = '\0';
1199
1200   return s;
1201 }
1202
1203 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
1204    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
1205    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
1206    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
1207
1208 tree
1209 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
1210 {
1211   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
1212
1213   TREE_REALPART (t) = real;
1214   TREE_IMAGPART (t) = imag;
1215   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
1216   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
1217   return t;
1218 }
1219
1220 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
1221    multiplicative identity of the set TYPE.  */
1222
1223 tree
1224 build_one_cst (tree type)
1225 {
1226   switch (TREE_CODE (type))
1227     {
1228     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1229     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1230     case OFFSET_TYPE:
1231       return build_int_cst (type, 1);
1232
1233     case REAL_TYPE:
1234       return build_real (type, dconst1);
1235
1236     case FIXED_POINT_TYPE:
1237       /* We can only generate 1 for accum types.  */
1238       gcc_assert (ALL_SCALAR_ACCUM_MODE_P (TYPE_MODE (type)));
1239       return build_fixed (type, FCONST1(TYPE_MODE (type)));
1240
1241     case VECTOR_TYPE:
1242       {
1243         tree scalar, cst;
1244         int i;
1245
1246         scalar = build_one_cst (TREE_TYPE (type));
1247
1248         /* Create 'vect_cst_ = {cst,cst,...,cst}'  */
1249         cst = NULL_TREE;
1250         for (i = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); --i >= 0; )
1251           cst = tree_cons (NULL_TREE, scalar, cst);
1252
1253         return build_vector (type, cst);
1254       }
1255
1256     case COMPLEX_TYPE:
1257       return build_complex (type,
1258                             build_one_cst (TREE_TYPE (type)),
1259                             fold_convert (TREE_TYPE (type), integer_zero_node));
1260
1261     default:
1262       gcc_unreachable ();
1263     }
1264 }
1265
1266 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
1267
1268 tree
1269 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
1270 {
1271   tree t;
1272   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
1273                    + VEC_embedded_size (tree, base_binfos));
1274
1275 #ifdef GATHER_STATISTICS
1276   tree_node_counts[(int) binfo_kind]++;
1277   tree_node_sizes[(int) binfo_kind] += length;
1278 #endif
1279
1280   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1281
1282   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
1283
1284   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
1285
1286   VEC_embedded_init (tree, BINFO_BASE_BINFOS (t), base_binfos);
1287
1288   return t;
1289 }
1290
1291
1292 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
1293
1294 tree
1295 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
1296 {
1297   tree t;
1298   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
1299
1300 #ifdef GATHER_STATISTICS
1301   tree_node_counts[(int) vec_kind]++;
1302   tree_node_sizes[(int) vec_kind] += length;
1303 #endif
1304
1305   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1306
1307   memset (t, 0, length);
1308
1309   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
1310   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
1311
1312   return t;
1313 }
1314 \f
1315 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
1316    of zero.  */
1317
1318 int
1319 integer_zerop (const_tree expr)
1320 {
1321   STRIP_NOPS (expr);
1322
1323   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1324            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 0
1325            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1326           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1327               && integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
1328               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1329 }
1330
1331 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
1332    complex constant.  */
1333
1334 int
1335 integer_onep (const_tree expr)
1336 {
1337   STRIP_NOPS (expr);
1338
1339   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1340            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 1
1341            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1342           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1343               && integer_onep (TREE_REALPART (expr))
1344               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1345 }
1346
1347 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
1348    it contains.  Likewise for the corresponding complex constant.  */
1349
1350 int
1351 integer_all_onesp (const_tree expr)
1352 {
1353   int prec;
1354   int uns;
1355
1356   STRIP_NOPS (expr);
1357
1358   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1359       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
1360       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1361     return 1;
1362
1363   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1364     return 0;
1365
1366   uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr));
1367   if (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1368       && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == -1)
1369     return 1;
1370   if (!uns)
1371     return 0;
1372
1373   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
1374      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
1375   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)));
1376   if (prec >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1377     {
1378       HOST_WIDE_INT high_value;
1379       int shift_amount;
1380
1381       shift_amount = prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1382
1383       /* Can not handle precisions greater than twice the host int size.  */
1384       gcc_assert (shift_amount <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1385       if (shift_amount == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1386         /* Shifting by the host word size is undefined according to the ANSI
1387            standard, so we must handle this as a special case.  */
1388         high_value = -1;
1389       else
1390         high_value = ((HOST_WIDE_INT) 1 << shift_amount) - 1;
1391
1392       return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1393               && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == high_value);
1394     }
1395   else
1396     return TREE_INT_CST_LOW (expr) == ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
1397 }
1398
1399 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
1400    one bit on).  */
1401
1402 int
1403 integer_pow2p (const_tree expr)
1404 {
1405   int prec;
1406   HOST_WIDE_INT high, low;
1407
1408   STRIP_NOPS (expr);
1409
1410   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1411       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
1412       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1413     return 1;
1414
1415   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1416     return 0;
1417
1418   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1419           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1420   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1421   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1422
1423   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1424      we've been sign extended.  */
1425
1426   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1427     ;
1428   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1429     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1430   else
1431     {
1432       high = 0;
1433       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1434         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1435     }
1436
1437   if (high == 0 && low == 0)
1438     return 0;
1439
1440   return ((high == 0 && (low & (low - 1)) == 0)
1441           || (low == 0 && (high & (high - 1)) == 0));
1442 }
1443
1444 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
1445    complex constant other than zero.  */
1446
1447 int
1448 integer_nonzerop (const_tree expr)
1449 {
1450   STRIP_NOPS (expr);
1451
1452   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1453            && (TREE_INT_CST_LOW (expr) != 0
1454                || TREE_INT_CST_HIGH (expr) != 0))
1455           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1456               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
1457                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
1458 }
1459
1460 /* Return 1 if EXPR is the fixed-point constant zero.  */
1461
1462 int
1463 fixed_zerop (const_tree expr)
1464 {
1465   return (TREE_CODE (expr) == FIXED_CST
1466           && double_int_zero_p (TREE_FIXED_CST (expr).data));
1467 }
1468
1469 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
1470    power of two.  */
1471
1472 int
1473 tree_log2 (const_tree expr)
1474 {
1475   int prec;
1476   HOST_WIDE_INT high, low;
1477
1478   STRIP_NOPS (expr);
1479
1480   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1481     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1482
1483   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1484           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1485
1486   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1487   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1488
1489   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1490      we've been sign extended.  */
1491
1492   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1493     ;
1494   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1495     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1496   else
1497     {
1498       high = 0;
1499       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1500         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1501     }
1502
1503   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + exact_log2 (high)
1504           : exact_log2 (low));
1505 }
1506
1507 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
1508    than or equal to EXPR.  */
1509
1510 int
1511 tree_floor_log2 (const_tree expr)
1512 {
1513   int prec;
1514   HOST_WIDE_INT high, low;
1515
1516   STRIP_NOPS (expr);
1517
1518   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1519     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1520
1521   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1522           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1523
1524   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1525   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1526
1527   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1528      we've been sign extended.  Ignore if type's precision hasn't been set
1529      since what we are doing is setting it.  */
1530
1531   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT || prec == 0)
1532     ;
1533   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1534     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1535   else
1536     {
1537       high = 0;
1538       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1539         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1540     }
1541
1542   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + floor_log2 (high)
1543           : floor_log2 (low));
1544 }
1545
1546 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  */
1547
1548 int
1549 real_zerop (const_tree expr)
1550 {
1551   STRIP_NOPS (expr);
1552
1553   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1554            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0))
1555           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1556               && real_zerop (TREE_REALPART (expr))
1557               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1558 }
1559
1560 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.  */
1561
1562 int
1563 real_onep (const_tree expr)
1564 {
1565   STRIP_NOPS (expr);
1566
1567   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1568            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1))
1569           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1570               && real_onep (TREE_REALPART (expr))
1571               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1572 }
1573
1574 /* Return 1 if EXPR is the real constant two.  */
1575
1576 int
1577 real_twop (const_tree expr)
1578 {
1579   STRIP_NOPS (expr);
1580
1581   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1582            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst2))
1583           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1584               && real_twop (TREE_REALPART (expr))
1585               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1586 }
1587
1588 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  */
1589
1590 int
1591 real_minus_onep (const_tree expr)
1592 {
1593   STRIP_NOPS (expr);
1594
1595   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1596            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1))
1597           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1598               && real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
1599               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1600 }
1601
1602 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
1603
1604 int
1605 really_constant_p (const_tree exp)
1606 {
1607   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
1608   while (TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR
1609          || TREE_CODE (exp) == CONVERT_EXPR
1610          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
1611     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1612   return TREE_CONSTANT (exp);
1613 }
1614 \f
1615 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
1616    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1617
1618 tree
1619 value_member (tree elem, tree list)
1620 {
1621   while (list)
1622     {
1623       if (elem == TREE_VALUE (list))
1624         return list;
1625       list = TREE_CHAIN (list);
1626     }
1627   return NULL_TREE;
1628 }
1629
1630 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
1631    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1632
1633 tree
1634 purpose_member (const_tree elem, tree list)
1635 {
1636   while (list)
1637     {
1638       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
1639         return list;
1640       list = TREE_CHAIN (list);
1641     }
1642   return NULL_TREE;
1643 }
1644
1645 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
1646
1647 int
1648 chain_member (const_tree elem, const_tree chain)
1649 {
1650   while (chain)
1651     {
1652       if (elem == chain)
1653         return 1;
1654       chain = TREE_CHAIN (chain);
1655     }
1656
1657   return 0;
1658 }
1659
1660 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
1661    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
1662    This is the Lisp primitive `length'.  */
1663
1664 int
1665 list_length (const_tree t)
1666 {
1667   const_tree p = t;
1668 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1669   const_tree q = t;
1670 #endif
1671   int len = 0;
1672
1673   while (p)
1674     {
1675       p = TREE_CHAIN (p);
1676 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1677       if (len % 2)
1678         q = TREE_CHAIN (q);
1679       gcc_assert (p != q);
1680 #endif
1681       len++;
1682     }
1683
1684   return len;
1685 }
1686
1687 /* Returns the number of FIELD_DECLs in TYPE.  */
1688
1689 int
1690 fields_length (const_tree type)
1691 {
1692   tree t = TYPE_FIELDS (type);
1693   int count = 0;
1694
1695   for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
1696     if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1697       ++count;
1698
1699   return count;
1700 }
1701
1702 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
1703    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
1704    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
1705
1706 tree
1707 chainon (tree op1, tree op2)
1708 {
1709   tree t1;
1710
1711   if (!op1)
1712     return op2;
1713   if (!op2)
1714     return op1;
1715
1716   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
1717     continue;
1718   TREE_CHAIN (t1) = op2;
1719
1720 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1721   {
1722     tree t2;
1723     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
1724       gcc_assert (t2 != t1);
1725   }
1726 #endif
1727
1728   return op1;
1729 }
1730
1731 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
1732
1733 tree
1734 tree_last (tree chain)
1735 {
1736   tree next;
1737   if (chain)
1738     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
1739       chain = next;
1740   return chain;
1741 }
1742
1743 /* Reverse the order of elements in the chain T,
1744    and return the new head of the chain (old last element).  */
1745
1746 tree
1747 nreverse (tree t)
1748 {
1749   tree prev = 0, decl, next;
1750   for (decl = t; decl; decl = next)
1751     {
1752       next = TREE_CHAIN (decl);
1753       TREE_CHAIN (decl) = prev;
1754       prev = decl;
1755     }
1756   return prev;
1757 }
1758 \f
1759 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1760    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
1761
1762 tree
1763 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
1764 {
1765   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
1766   TREE_PURPOSE (t) = parm;
1767   TREE_VALUE (t) = value;
1768   return t;
1769 }
1770
1771 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1772    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
1773    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
1774
1775 tree
1776 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
1777 {
1778   tree node;
1779
1780   node = ggc_alloc_zone_pass_stat (sizeof (struct tree_list), &tree_zone);
1781
1782   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
1783
1784 #ifdef GATHER_STATISTICS
1785   tree_node_counts[(int) x_kind]++;
1786   tree_node_sizes[(int) x_kind] += sizeof (struct tree_list);
1787 #endif
1788
1789   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
1790   TREE_CHAIN (node) = chain;
1791   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
1792   TREE_VALUE (node) = value;
1793   return node;
1794 }
1795
1796 \f
1797 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
1798    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
1799    and its data type is that normally used for type sizes
1800    (which is the first type created by make_signed_type or
1801    make_unsigned_type).  */
1802
1803 tree
1804 size_in_bytes (const_tree type)
1805 {
1806   tree t;
1807
1808   if (type == error_mark_node)
1809     return integer_zero_node;
1810
1811   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1812   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1813
1814   if (t == 0)
1815     {
1816       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1817       return size_zero_node;
1818     }
1819
1820   return t;
1821 }
1822
1823 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
1824    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
1825
1826 HOST_WIDE_INT
1827 int_size_in_bytes (const_tree type)
1828 {
1829   tree t;
1830
1831   if (type == error_mark_node)
1832     return 0;
1833
1834   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1835   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1836   if (t == 0
1837       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
1838       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
1839       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
1840       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
1841     return -1;
1842
1843   return TREE_INT_CST_LOW (t);
1844 }
1845
1846 /* Return the maximum size of TYPE (in bytes) as a wide integer
1847    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
1848
1849 HOST_WIDE_INT
1850 max_int_size_in_bytes (const_tree type)
1851 {
1852   HOST_WIDE_INT size = -1;
1853   tree size_tree;
1854
1855   /* If this is an array type, check for a possible MAX_SIZE attached.  */
1856
1857   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1858     {
1859       size_tree = TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type);
1860
1861       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
1862         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
1863     }
1864
1865   /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
1866      can compute a maximum size.  */
1867
1868   if (size == -1)
1869     {
1870       size_tree = lang_hooks.types.max_size (type);
1871
1872       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
1873         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
1874     }
1875
1876   return size;
1877 }
1878 \f
1879 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
1880    This is a tree of type bitsizetype.  */
1881
1882 tree
1883 bit_position (const_tree field)
1884 {
1885   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1886                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1887 }
1888
1889 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
1890    that way (since it could be a signed value, we don't have the
1891    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1892
1893 HOST_WIDE_INT
1894 int_bit_position (const_tree field)
1895 {
1896   return tree_low_cst (bit_position (field), 0);
1897 }
1898 \f
1899 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
1900    This is a tree of type sizetype.  */
1901
1902 tree
1903 byte_position (const_tree field)
1904 {
1905   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1906                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1907 }
1908
1909 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
1910    that way (since it could be a signed value, we don't have the
1911    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1912
1913 HOST_WIDE_INT
1914 int_byte_position (const_tree field)
1915 {
1916   return tree_low_cst (byte_position (field), 0);
1917 }
1918 \f
1919 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
1920
1921 unsigned int
1922 expr_align (const_tree t)
1923 {
1924   unsigned int align0, align1;
1925
1926   switch (TREE_CODE (t))
1927     {
1928     case NOP_EXPR:  case CONVERT_EXPR:  case NON_LVALUE_EXPR:
1929       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
1930          object must meet each of the alignments of the types.  */
1931       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
1932       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
1933       return MAX (align0, align1);
1934
1935     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
1936       /* We should never ask for the alignment of a gimple statement.  */
1937       gcc_unreachable ();
1938
1939     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
1940     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
1941     case CLEANUP_POINT_EXPR:
1942       /* These don't change the alignment of an object.  */
1943       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
1944
1945     case COND_EXPR:
1946       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
1947          of the two arms.  */
1948       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
1949       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
1950       return MIN (align0, align1);
1951
1952       /* FIXME: LABEL_DECL and CONST_DECL never have DECL_ALIGN set
1953          meaningfully, it's always 1.  */
1954     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
1955     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
1956     case FUNCTION_DECL:
1957       gcc_assert (DECL_ALIGN (t) != 0);
1958       return DECL_ALIGN (t);
1959
1960     default:
1961       break;
1962     }
1963
1964   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
1965   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
1966 }
1967 \f
1968 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
1969    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
1970
1971 tree
1972 array_type_nelts (const_tree type)
1973 {
1974   tree index_type, min, max;
1975
1976   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
1977      given an error about it before we got here.  */
1978   if (! TYPE_DOMAIN (type))
1979     return error_mark_node;
1980
1981   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
1982   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
1983   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
1984
1985   return (integer_zerop (min)
1986           ? max
1987           : fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min));
1988 }
1989 \f
1990 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
1991    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
1992    If arg isn't static, return NULL.  */
1993
1994 tree
1995 staticp (tree arg)
1996 {
1997   switch (TREE_CODE (arg))
1998     {
1999     case FUNCTION_DECL:
2000       /* Nested functions are static, even though taking their address will
2001          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
2002          the trampoline on the tree level.  */
2003       return arg;
2004
2005     case VAR_DECL:
2006       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2007               && ! DECL_THREAD_LOCAL_P (arg)
2008               && ! DECL_DLLIMPORT_P (arg)
2009               ? arg : NULL);
2010
2011     case CONST_DECL:
2012       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2013               ? arg : NULL);
2014
2015     case CONSTRUCTOR:
2016       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
2017
2018     case LABEL_DECL:
2019     case STRING_CST:
2020       return arg;
2021
2022     case COMPONENT_REF:
2023       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
2024          something language specific.  */
2025       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) != FIELD_DECL)
2026         return (*lang_hooks.staticp) (arg);
2027
2028       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
2029          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
2030       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
2031         return NULL;
2032
2033       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2034
2035     case BIT_FIELD_REF:
2036       return NULL;
2037
2038     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2039     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2040     case INDIRECT_REF:
2041       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
2042
2043     case ARRAY_REF:
2044     case ARRAY_RANGE_REF:
2045       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
2046           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
2047         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2048       else
2049         return false;
2050
2051     default:
2052       if ((unsigned int) TREE_CODE (arg)
2053           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
2054         return lang_hooks.staticp (arg);
2055       else
2056         return NULL;
2057     }
2058 }
2059 \f
2060 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
2061    Do this to any expression which may be used in more than one place,
2062    but must be evaluated only once.
2063
2064    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
2065    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
2066    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
2067    expand_expr just reuse the recorded value.
2068
2069    The call to expand_expr that generates code that actually computes
2070    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
2071    *at compile time* generate code to use the saved value.
2072    This produces correct result provided that *at run time* control
2073    always flows through the insns made by the first expand_expr
2074    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
2075    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
2076
2077    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
2078    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
2079    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
2080    are used for.  */
2081
2082 tree
2083 save_expr (tree expr)
2084 {
2085   tree t = fold (expr);
2086   tree inner;
2087
2088   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
2089      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
2090      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
2091      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
2092      literal node.  */
2093   inner = skip_simple_arithmetic (t);
2094
2095   if (TREE_INVARIANT (inner)
2096       || (TREE_READONLY (inner) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (inner))
2097       || TREE_CODE (inner) == SAVE_EXPR
2098       || TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
2099     return t;
2100
2101   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
2102      it means that the size or offset of some field of an object depends on
2103      the value within another field.
2104
2105      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
2106      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
2107      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
2108      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
2109      and forcing evaluation at the proper time.  */
2110   if (contains_placeholder_p (inner))
2111     return t;
2112
2113   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
2114
2115   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
2116      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
2117      eliminated as dead.  */
2118   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2119   TREE_INVARIANT (t) = 1;
2120   return t;
2121 }
2122
2123 /* Look inside EXPR and into any simple arithmetic operations.  Return
2124    the innermost non-arithmetic node.  */
2125
2126 tree
2127 skip_simple_arithmetic (tree expr)
2128 {
2129   tree inner;
2130
2131   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
2132      context.  */
2133   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
2134     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2135
2136   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
2137      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
2138      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
2139      computations if they actually occur.  */
2140   inner = expr;
2141   while (1)
2142     {
2143       if (UNARY_CLASS_P (inner))
2144         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2145       else if (BINARY_CLASS_P (inner))
2146         {
2147           if (TREE_INVARIANT (TREE_OPERAND (inner, 1)))
2148             inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2149           else if (TREE_INVARIANT (TREE_OPERAND (inner, 0)))
2150             inner = TREE_OPERAND (inner, 1);
2151           else
2152             break;
2153         }
2154       else
2155         break;
2156     }
2157
2158   return inner;
2159 }
2160
2161 /* Return which tree structure is used by T.  */
2162
2163 enum tree_node_structure_enum
2164 tree_node_structure (const_tree t)
2165 {
2166   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2167
2168   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2169     {      
2170     case tcc_declaration:
2171       {
2172         switch (code)
2173           {
2174           case FIELD_DECL:
2175             return TS_FIELD_DECL;
2176           case PARM_DECL:
2177             return TS_PARM_DECL;
2178           case VAR_DECL:
2179             return TS_VAR_DECL;
2180           case LABEL_DECL:
2181             return TS_LABEL_DECL;
2182           case RESULT_DECL:
2183             return TS_RESULT_DECL;
2184           case CONST_DECL:
2185             return TS_CONST_DECL;
2186           case TYPE_DECL:
2187             return TS_TYPE_DECL;
2188           case FUNCTION_DECL:
2189             return TS_FUNCTION_DECL;
2190           case SYMBOL_MEMORY_TAG:
2191           case NAME_MEMORY_TAG:
2192           case STRUCT_FIELD_TAG:
2193           case MEMORY_PARTITION_TAG:
2194             return TS_MEMORY_TAG;
2195           default:
2196             return TS_DECL_NON_COMMON;
2197           }
2198       }
2199     case tcc_type:
2200       return TS_TYPE;
2201     case tcc_reference:
2202     case tcc_comparison:
2203     case tcc_unary:
2204     case tcc_binary:
2205     case tcc_expression:
2206     case tcc_statement:
2207     case tcc_vl_exp:
2208       return TS_EXP;
2209     case tcc_gimple_stmt:
2210       return TS_GIMPLE_STATEMENT;
2211     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
2212       break;
2213     }
2214   switch (code)
2215     {
2216       /* tcc_constant cases.  */
2217     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
2218     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
2219     case FIXED_CST:             return TS_FIXED_CST;
2220     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
2221     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
2222     case STRING_CST:            return TS_STRING;
2223       /* tcc_exceptional cases.  */
2224     /* FIXME tuples: eventually this should be TS_BASE.  For now, nothing
2225        returns TS_BASE.  */
2226     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
2227     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
2228     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
2229     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
2230     case PHI_NODE:              return TS_PHI_NODE;
2231     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
2232     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
2233     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
2234     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
2235     case CONSTRUCTOR:           return TS_CONSTRUCTOR;
2236     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
2237     case VALUE_HANDLE:          return TS_VALUE_HANDLE;
2238     case OMP_CLAUSE:            return TS_OMP_CLAUSE;
2239
2240     default:
2241       gcc_unreachable ();
2242     }
2243 }
2244 \f
2245 /* Return 1 if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR; i.e., if it represents a size
2246    or offset that depends on a field within a record.  */
2247
2248 bool
2249 contains_placeholder_p (const_tree exp)
2250 {
2251   enum tree_code code;
2252
2253   if (!exp)
2254     return 0;
2255
2256   code = TREE_CODE (exp);
2257   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2258     return 1;
2259
2260   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2261     {
2262     case tcc_reference:
2263       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
2264          position computations since they will be converted into a
2265          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
2266          here will be valid.  */
2267       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2268
2269     case tcc_exceptional:
2270       if (code == TREE_LIST)
2271         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
2272                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
2273       break;
2274
2275     case tcc_unary:
2276     case tcc_binary:
2277     case tcc_comparison:
2278     case tcc_expression:
2279       switch (code)
2280         {
2281         case COMPOUND_EXPR:
2282           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
2283           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2284
2285         case COND_EXPR:
2286           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2287                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
2288                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
2289
2290         default:
2291           break;
2292         }
2293
2294       switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2295         {
2296         case 1:
2297           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2298         case 2:
2299           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2300                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
2301         default:
2302           return 0;
2303         }
2304
2305     case tcc_vl_exp:
2306       switch (code)
2307         {
2308         case CALL_EXPR:
2309           {
2310             const_tree arg;
2311             const_call_expr_arg_iterator iter;
2312             FOR_EACH_CONST_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2313               if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (arg))
2314                 return 1;
2315             return 0;
2316           }
2317         default:
2318           return 0;
2319         }
2320
2321     default:
2322       return 0;
2323     }
2324   return 0;
2325 }
2326
2327 /* Return true if any part of the computation of TYPE involves a
2328    PLACEHOLDER_EXPR.  This includes size, bounds, qualifiers
2329    (for QUAL_UNION_TYPE) and field positions.  */
2330
2331 static bool
2332 type_contains_placeholder_1 (const_tree type)
2333 {
2334   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
2335      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
2336   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
2337       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
2338       || (TREE_TYPE (type) != 0
2339           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
2340     return true;
2341
2342   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
2343      greatly limits what we have to do below.  */
2344   switch (TREE_CODE (type))
2345     {
2346     case VOID_TYPE:
2347     case COMPLEX_TYPE:
2348     case ENUMERAL_TYPE:
2349     case BOOLEAN_TYPE:
2350     case POINTER_TYPE:
2351     case OFFSET_TYPE:
2352     case REFERENCE_TYPE:
2353     case METHOD_TYPE:
2354     case FUNCTION_TYPE:
2355     case VECTOR_TYPE:
2356       return false;
2357
2358     case INTEGER_TYPE:
2359     case REAL_TYPE:
2360     case FIXED_POINT_TYPE:
2361       /* Here we just check the bounds.  */
2362       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
2363               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
2364
2365     case ARRAY_TYPE:
2366       /* We're already checked the component type (TREE_TYPE), so just check
2367          the index type.  */
2368       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
2369
2370     case RECORD_TYPE:
2371     case UNION_TYPE:
2372     case QUAL_UNION_TYPE:
2373       {
2374         tree field;
2375
2376         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2377           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
2378               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
2379                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
2380                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
2381                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
2382             return true;
2383
2384         return false;
2385       }
2386
2387     default:
2388       gcc_unreachable ();
2389     }
2390 }
2391
2392 bool
2393 type_contains_placeholder_p (tree type)
2394 {
2395   bool result;
2396
2397   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
2398      then we know the answer.  */
2399   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
2400     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
2401
2402   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
2403      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
2404   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
2405
2406   /* Compute the real value.  */
2407   result = type_contains_placeholder_1 (type);
2408
2409   /* Store the real value.  */
2410   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
2411
2412   return result;
2413 }
2414 \f
2415 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
2416    return a tree with all occurrences of references to F in a
2417    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.   Note that we assume here that EXP
2418    contains only arithmetic expressions or a CALL_EXPR with a
2419    PLACEHOLDER_EXPR occurring only in its arglist.  */
2420
2421 tree
2422 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
2423 {
2424   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2425   tree op0, op1, op2, op3;
2426   tree new;
2427   tree inner;
2428
2429   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
2430   if (code == TREE_LIST)
2431     {
2432       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
2433       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
2434       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2435         return exp;
2436
2437       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2438     }
2439   else if (code == COMPONENT_REF)
2440    {
2441      /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
2442         and it is the right field, replace it with R.  */
2443      for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
2444           REFERENCE_CLASS_P (inner);
2445           inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
2446        ;
2447      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR
2448          && TREE_OPERAND (exp, 1) == f)
2449        return r;
2450
2451      /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
2452      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && TREE_TYPE (inner) == 0)
2453        return exp;
2454
2455      op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2456      if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2457        return exp;
2458
2459      new = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp),
2460                         op0, TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_TREE);
2461    }
2462   else
2463     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2464       {
2465       case tcc_constant:
2466       case tcc_declaration:
2467         return exp;
2468
2469       case tcc_exceptional:
2470       case tcc_unary:
2471       case tcc_binary:
2472       case tcc_comparison:
2473       case tcc_expression:
2474       case tcc_reference:
2475         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2476           {
2477           case 0:
2478             return exp;
2479
2480           case 1:
2481             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2482             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2483               return exp;
2484
2485             new = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
2486             break;
2487
2488           case 2:
2489             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2490             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2491
2492             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2493               return exp;
2494
2495             new = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
2496             break;
2497
2498           case 3:
2499             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2500             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2501             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
2502
2503             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2504                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2505               return exp;
2506
2507             new = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
2508             break;
2509
2510           case 4:
2511             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2512             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2513             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
2514             op3 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), f, r);
2515
2516             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2517                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2518                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2519               return exp;
2520
2521             new = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2522             break;
2523
2524           default:
2525             gcc_unreachable ();
2526           }
2527         break;
2528
2529       case tcc_vl_exp:
2530         {
2531           tree copy = NULL_TREE;
2532           int i;
2533
2534           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
2535             {
2536               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
2537               tree newop = SUBSTITUTE_IN_EXPR (op, f, r);
2538               if (newop != op)
2539                 {
2540                   copy = copy_node (exp);
2541                   TREE_OPERAND (copy, i) = newop;
2542                 }
2543             }
2544           if (copy)
2545             new = fold (copy);
2546           else
2547             return exp;
2548         }
2549         break;
2550
2551       default:
2552         gcc_unreachable ();
2553       }
2554
2555   TREE_READONLY (new) = TREE_READONLY (exp);
2556   return new;
2557 }
2558
2559 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
2560    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
2561
2562 tree
2563 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
2564 {
2565   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2566   tree op0, op1, op2, op3;
2567
2568   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
2569      in the chain of OBJ.  */
2570   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2571     {
2572       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
2573       tree elt;
2574
2575       for (elt = obj; elt != 0;
2576            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2577                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2578                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2579                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2580                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2581                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2582                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
2583                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2584                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2585         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
2586           return elt;
2587
2588       for (elt = obj; elt != 0;
2589            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2590                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2591                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2592                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2593                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2594                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2595                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
2596                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2597                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2598         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
2599             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
2600                 == need_type))
2601           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
2602
2603       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
2604          survives until RTL generation, there will be an error.  */
2605       return exp;
2606     }
2607
2608   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
2609      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
2610   else if (code == TREE_LIST)
2611     {
2612       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
2613       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
2614       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2615         return exp;
2616
2617       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2618     }
2619   else
2620     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2621       {
2622       case tcc_constant:
2623       case tcc_declaration:
2624         return exp;
2625
2626       case tcc_exceptional:
2627       case tcc_unary:
2628       case tcc_binary:
2629       case tcc_comparison:
2630       case tcc_expression:
2631       case tcc_reference:
2632       case tcc_statement:
2633         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2634           {
2635           case 0:
2636             return exp;
2637
2638           case 1:
2639             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2640             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2641               return exp;
2642             else
2643               return fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
2644
2645           case 2:
2646             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2647             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2648
2649             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2650               return exp;
2651             else
2652               return fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
2653
2654           case 3:
2655             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2656             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2657             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2658
2659             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2660                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2661               return exp;
2662             else
2663               return fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
2664
2665           case 4:
2666             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2667             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2668             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2669             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
2670
2671             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2672                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2673                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2674               return exp;
2675             else
2676               return fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2677
2678           default:
2679             gcc_unreachable ();
2680           }
2681         break;
2682
2683       case tcc_vl_exp:
2684         {
2685           tree copy = NULL_TREE;
2686           int i;
2687           int n = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
2688           for (i = 1; i < n; i++)
2689             {
2690               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
2691               tree newop = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (op, obj);
2692               if (newop != op)
2693                 {
2694                   if (!copy)
2695                     copy = copy_node (exp);
2696                   TREE_OPERAND (copy, i) = newop;
2697                 }
2698             }
2699           if (copy)
2700             return fold (copy);
2701           else
2702             return exp;
2703         }
2704
2705       default:
2706         gcc_unreachable ();
2707       }
2708 }
2709 \f
2710 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
2711    without causing its operands to be evaluated more than once.
2712    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
2713    so see the caveats in the comments about save_expr.
2714
2715    Also allows conversion expressions whose operands are references.
2716    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
2717
2718 tree
2719 stabilize_reference (tree ref)
2720 {
2721   tree result;
2722   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
2723
2724   switch (code)
2725     {
2726     case VAR_DECL:
2727     case PARM_DECL:
2728     case RESULT_DECL:
2729       /* No action is needed in this case.  */
2730       return ref;
2731
2732     case NOP_EXPR:
2733     case CONVERT_EXPR:
2734     case FLOAT_EXPR:
2735     case FIX_TRUNC_EXPR:
2736       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2737       break;
2738
2739     case INDIRECT_REF:
2740       result = build_nt (INDIRECT_REF,
2741                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2742       break;
2743
2744     case COMPONENT_REF:
2745       result = build_nt (COMPONENT_REF,
2746                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2747                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
2748       break;
2749
2750     case BIT_FIELD_REF:
2751       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
2752                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2753                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2754                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
2755       break;
2756
2757     case ARRAY_REF:
2758       result = build_nt (ARRAY_REF,
2759                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2760                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2761                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2762       break;
2763
2764     case ARRAY_RANGE_REF:
2765       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
2766                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2767                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2768                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2769       break;
2770
2771     case COMPOUND_EXPR:
2772       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
2773          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
2774          volatiles.  */
2775       return stabilize_reference_1 (ref);
2776
2777       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
2778          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
2779     default:
2780       return ref;
2781
2782     case ERROR_MARK:
2783       return error_mark_node;
2784     }
2785
2786   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
2787   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
2788   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
2789   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
2790
2791   return result;
2792 }
2793
2794 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
2795    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
2796    to ensure that it is only evaluated once.
2797
2798    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
2799    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
2800    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
2801    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
2802    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
2803    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
2804    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
2805    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
2806
2807 tree
2808 stabilize_reference_1 (tree e)
2809 {
2810   tree result;
2811   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
2812
2813   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
2814      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
2815      ignore things that are actual constant or that already have been
2816      handled by this function.  */
2817
2818   if (TREE_INVARIANT (e))
2819     return e;
2820
2821   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2822     {
2823     case tcc_exceptional:
2824     case tcc_type:
2825     case tcc_declaration:
2826     case tcc_comparison:
2827     case tcc_statement:
2828     case tcc_expression:
2829     case tcc_reference:
2830     case tcc_vl_exp:
2831       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
2832          so that it will only be evaluated once.  */
2833       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
2834          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
2835       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
2836         return save_expr (e);
2837       return e;
2838
2839     case tcc_constant:
2840       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
2841          here.  */
2842       return e;
2843
2844     case tcc_binary:
2845       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
2846          especially the division by powers of 2 that is often
2847          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
2848       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
2849           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
2850           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
2851           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
2852         return save_expr (e);
2853       /* Recursively stabilize each operand.  */
2854       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
2855                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
2856       break;
2857
2858     case tcc_unary:
2859       /* Recursively stabilize each operand.  */
2860       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
2861       break;
2862
2863     default:
2864       gcc_unreachable ();
2865     }
2866
2867   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
2868   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
2869   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
2870   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
2871   TREE_INVARIANT (result) = 1;
2872
2873   return result;
2874 }
2875 \f
2876 /* Low-level constructors for expressions.  */
2877
2878 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
2879    TREE_INVARIANT, and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
2880
2881 void
2882 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
2883 {
2884   tree node;
2885   bool tc = true, ti = true, se = false;
2886
2887   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
2888      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
2889      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
2890      Also check for side-effects.
2891
2892      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
2893      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
2894
2895 #define UPDATE_TITCSE(NODE)  \
2896 do { tree _node = (NODE); \
2897      if (_node && !TREE_INVARIANT (_node)) ti = false; \
2898      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
2899      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
2900
2901   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
2902        node = TREE_OPERAND (node, 0))
2903     {
2904       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
2905          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
2906          so ignore all the operands.  */
2907       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
2908            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
2909           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
2910         {
2911           UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 1));
2912           if (TREE_OPERAND (node, 2))
2913             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2914           if (TREE_OPERAND (node, 3))
2915             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 3));
2916         }
2917       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
2918          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
2919          there, at least temporarily.  */
2920       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
2921                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
2922         {
2923           if (TREE_OPERAND (node, 2))
2924             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2925         }
2926       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
2927         UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2928     }
2929
2930   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &ti, &se);
2931
2932   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
2933      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a decl, it's
2934      invariant and constant if the decl is static.  It's also invariant if it's
2935      a decl in the current function.  Taking the address of a volatile variable
2936      is not volatile.  If it's a constant, the address is both invariant and
2937      constant.  Otherwise it's neither.  */
2938   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF)
2939     UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 0));
2940   else if (DECL_P (node))
2941     {
2942       if (staticp (node))
2943         ;
2944       else if (decl_function_context (node) == current_function_decl
2945                /* Addresses of thread-local variables are invariant.  */
2946                || (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
2947                    && DECL_THREAD_LOCAL_P (node)))
2948         tc = false;
2949       else
2950         ti = tc = false;
2951     }
2952   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
2953     ;
2954   else
2955     {
2956       ti = tc = false;
2957       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
2958     }
2959
2960   TREE_CONSTANT (t) = tc;
2961   TREE_INVARIANT (t) = ti;
2962   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
2963 #undef UPDATE_TITCSE
2964 }
2965
2966 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
2967    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
2968    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
2969
2970    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
2971    enough for all extant tree codes.  */
2972
2973 tree
2974 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
2975 {
2976   tree t;
2977
2978   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
2979
2980   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
2981   TREE_TYPE (t) = tt;
2982
2983   return t;
2984 }
2985
2986 tree
2987 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
2988 {
2989   int length = sizeof (struct tree_exp);
2990 #ifdef GATHER_STATISTICS
2991   tree_node_kind kind;
2992 #endif
2993   tree t;
2994
2995 #ifdef GATHER_STATISTICS
2996   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2997     {
2998     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
2999       kind = s_kind;
3000       break;
3001     case tcc_reference:  /* a reference */
3002       kind = r_kind;
3003       break;
3004     default:
3005       kind = e_kind;
3006       break;
3007     }
3008
3009   tree_node_counts[(int) kind]++;
3010   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
3011 #endif
3012
3013   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
3014
3015   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
3016
3017   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
3018
3019   TREE_SET_CODE (t, code);
3020
3021   TREE_TYPE (t) = type;
3022 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3023   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
3024 #else
3025   SET_EXPR_LOCUS (t, NULL);
3026 #endif
3027   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
3028   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
3029   if (node && !TYPE_P (node))
3030     {
3031       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3032       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
3033     }
3034
3035   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
3036     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3037   else switch (code)
3038     {
3039     case VA_ARG_EXPR:
3040       /* All of these have side-effects, no matter what their
3041          operands are.  */
3042       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3043       TREE_READONLY (t) = 0;
3044       break;
3045
3046     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
3047     case ALIGN_INDIRECT_REF:
3048     case INDIRECT_REF:
3049       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
3050          its operand is readonly.  */
3051       TREE_READONLY (t) = 0;
3052       break;
3053
3054     case ADDR_EXPR:
3055       if (node)
3056         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
3057       break;
3058
3059     default:
3060       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3061           && node && !TYPE_P (node)
3062           && TREE_CONSTANT (node))
3063         TREE_CONSTANT (t) = 1;
3064       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3065           && node && TREE_INVARIANT (node))
3066         TREE_INVARIANT (t) = 1;
3067       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3068           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
3069         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
3070       break;
3071     }
3072
3073   return t;
3074 }
3075
3076 #define PROCESS_ARG(N)                  \
3077   do {                                  \
3078     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;       \
3079     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))      \
3080       {                                 \
3081         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N)) \
3082           side_effects = 1;             \
3083         if (!TREE_READONLY (arg##N))    \
3084           read_only = 0;                \
3085         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))    \
3086           constant = 0;                 \
3087         if (!TREE_INVARIANT (arg##N))   \
3088           invariant = 0;                \
3089       }                                 \
3090   } while (0)
3091
3092 tree
3093 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3094 {
3095   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3096   tree t;
3097
3098   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
3099
3100 #if 1
3101   /* FIXME tuples: Statement's aren't expressions!  */
3102   if (code == GIMPLE_MODIFY_STMT)
3103     return build_gimple_modify_stmt_stat (arg0, arg1 PASS_MEM_STAT);
3104 #else
3105   /* Must use build_gimple_modify_stmt to construct GIMPLE_MODIFY_STMTs.  */
3106   gcc_assert (code != GIMPLE_MODIFY_STMT);
3107 #endif
3108
3109   if ((code == MINUS_EXPR || code == PLUS_EXPR || code == MULT_EXPR)
3110       && arg0 && arg1 && tt && POINTER_TYPE_P (tt))
3111     gcc_assert (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST && TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST);
3112
3113   if (code == POINTER_PLUS_EXPR && arg0 && arg1 && tt)
3114     gcc_assert (POINTER_TYPE_P (tt) && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg0))
3115                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1))
3116                 && useless_type_conversion_p (sizetype, TREE_TYPE (arg1)));
3117
3118   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3119   TREE_TYPE (t) = tt;
3120
3121   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
3122      result based on those same flags for the arguments.  But if the
3123      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
3124      to do this.  */
3125
3126   /* Expressions without side effects may be constant if their
3127      arguments are as well.  */
3128   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3129               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
3130   read_only = 1;
3131   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3132   invariant = constant;
3133
3134   PROCESS_ARG(0);
3135   PROCESS_ARG(1);
3136
3137   TREE_READONLY (t) = read_only;
3138   TREE_CONSTANT (t) = constant;
3139   TREE_INVARIANT (t) = invariant;
3140   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3141   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3142     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3143        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3144
3145   return t;
3146 }
3147
3148
3149 /* Build a GIMPLE_MODIFY_STMT node.  This tree code doesn't have a
3150    type, so we can't use build2 (a.k.a. build2_stat).  */
3151
3152 tree
3153 build_gimple_modify_stmt_stat (tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3154 {
3155   tree t;
3156
3157   t = make_node_stat (GIMPLE_MODIFY_STMT PASS_MEM_STAT);
3158   /* ?? We don't care about setting flags for tuples...  */
3159   GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 0) = arg0;
3160   GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 1) = arg1;
3161   return t;
3162 }
3163
3164 tree
3165 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3166              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
3167 {
3168   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3169   tree t;
3170
3171   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
3172   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3173
3174   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3175   TREE_TYPE (t) = tt;
3176
3177   /* As a special exception, if COND_EXPR has NULL branches, we
3178      assume that it is a gimple statement and always consider
3179      it to have side effects.  */
3180   if (code == COND_EXPR
3181       && tt == void_type_node
3182       && arg1 == NULL_TREE
3183       && arg2 == NULL_TREE)
3184     side_effects = true;
3185   else
3186     side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3187
3188   PROCESS_ARG(0);
3189   PROCESS_ARG(1);
3190   PROCESS_ARG(2);
3191
3192   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3193   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3194     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3195        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3196
3197   return t;
3198 }
3199
3200 tree
3201 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3202              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
3203 {
3204   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3205   tree t;
3206
3207   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
3208
3209   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3210   TREE_TYPE (t) = tt;
3211
3212   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3213
3214   PROCESS_ARG(0);
3215   PROCESS_ARG(1);
3216   PROCESS_ARG(2);
3217   PROCESS_ARG(3);
3218
3219   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3220   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3221     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3222        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3223
3224   return t;
3225 }
3226
3227 tree
3228 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3229              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
3230 {
3231   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3232   tree t;
3233
3234   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
3235
3236   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3237   TREE_TYPE (t) = tt;
3238
3239   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3240
3241   PROCESS_ARG(0);
3242   PROCESS_ARG(1);
3243   PROCESS_ARG(2);
3244   PROCESS_ARG(3);
3245   PROCESS_ARG(4);
3246
3247   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3248   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3249     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3250        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3251
3252   return t;
3253 }
3254
3255 tree
3256 build7_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3257              tree arg2, tree arg3, tree arg4, tree arg5,
3258              tree arg6 MEM_STAT_DECL)
3259 {
3260   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3261   tree t;
3262
3263   gcc_assert (code == TARGET_MEM_REF);
3264
3265   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3266   TREE_TYPE (t) = tt;
3267
3268   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3269
3270   PROCESS_ARG(0);
3271   PROCESS_ARG(1);
3272   PROCESS_ARG(2);
3273   PROCESS_ARG(3);
3274   PROCESS_ARG(4);
3275   PROCESS_ARG(5);
3276   PROCESS_ARG(6);
3277
3278   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3279   TREE_THIS_VOLATILE (t) = 0;
3280
3281   return t;
3282 }
3283
3284 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
3285    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
3286    It is permissible for arguments to be null,
3287    or even garbage if their values do not matter.  */
3288
3289 tree
3290 build_nt (enum tree_code code, ...)
3291 {
3292   tree t;
3293   int length;
3294   int i;
3295   va_list p;
3296
3297   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3298
3299   va_start (p, code);
3300
3301   t = make_node (code);
3302   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
3303
3304   for (i = 0; i < length; i++)
3305     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
3306
3307   va_end (p);
3308   return t;
3309 }
3310
3311 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with
3312    ARGLIST passed as a list.  */
3313
3314 tree
3315 build_nt_call_list (tree fn, tree arglist)
3316 {
3317   tree t;
3318   int i;
3319
3320   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
3321   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
3322   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
3323   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
3324     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
3325   return t;
3326 }
3327 \f
3328 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
3329    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
3330
3331    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
3332    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
3333
3334 tree
3335 build_decl_stat (enum tree_code code, tree name, tree type MEM_STAT_DECL)
3336 {
3337   tree t;
3338
3339   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3340
3341 /*  if (type == error_mark_node)
3342     type = integer_type_node; */
3343 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
3344    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
3345
3346   DECL_NAME (t) = name;
3347   TREE_TYPE (t) = type;
3348
3349   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
3350     layout_decl (t, 0);
3351
3352   return t;
3353 }
3354
3355 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
3356
3357 tree
3358 build_fn_decl (const char *name, tree type)
3359 {
3360   tree id = get_identifier (name);
3361   tree decl = build_decl (FUNCTION_DECL, id, type);
3362
3363   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
3364   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
3365   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
3366   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
3367
3368   return decl;
3369 }
3370
3371 \f
3372 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
3373    and declarations, once those contours have been exited and their contents
3374    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
3375
3376 tree
3377 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
3378 {
3379   tree block = make_node (BLOCK);
3380
3381   BLOCK_VARS (block) = vars;
3382   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
3383   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
3384   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
3385   return block;
3386 }
3387
3388 #if 1 /* ! defined(USE_MAPPED_LOCATION) */
3389 /* ??? gengtype doesn't handle conditionals */
3390 static GTY(()) source_locus last_annotated_node;
3391 #endif
3392
3393 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3394
3395 expanded_location
3396 expand_location (source_location loc)
3397 {
3398   expanded_location xloc;
3399   if (loc == 0)
3400     {
3401       xloc.file = NULL;
3402       xloc.line = 0;
3403       xloc.column = 0;
3404     }
3405   else
3406     {
3407       const struct line_map *map = linemap_lookup (line_table, loc);
3408       xloc.file = map->to_file;
3409       xloc.line = SOURCE_LINE (map, loc);
3410       xloc.column = SOURCE_COLUMN (map, loc);
3411     };
3412   return xloc;
3413 }
3414
3415 #else
3416
3417 /* Record the exact location where an expression or an identifier were
3418    encountered.  */
3419
3420 void
3421 annotate_with_file_line (tree node, const char *file, int line)
3422 {
3423   location_t *new_loc;
3424
3425   /* Roughly one percent of the calls to this function are to annotate
3426      a node with the same information already attached to that node!
3427      Just return instead of wasting memory.  */
3428   if (EXPR_LOCUS (node)
3429       && EXPR_LINENO (node) == line
3430       && (EXPR_FILENAME (node) == file
3431           || !strcmp (EXPR_FILENAME (node), file)))
3432     {
3433       last_annotated_node = EXPR_LOCUS (node);
3434       return;
3435     }
3436
3437   /* In heavily macroized code (such as GCC itself) this single
3438      entry cache can reduce the number of allocations by more
3439      than half.  */
3440   if (last_annotated_node
3441       && last_annotated_node->line == line
3442       && (last_annotated_node->file == file
3443           || !strcmp (last_annotated_node->file, file)))
3444     {
3445       SET_EXPR_LOCUS (node, last_annotated_node);
3446       return;
3447     }
3448
3449   new_loc = GGC_NEW (location_t);
3450   new_loc->file = file;
3451   new_loc->line = line;
3452   SET_EXPR_LOCUS (node, new_loc);
3453   last_annotated_node = new_loc;
3454 }
3455
3456 void
3457 annotate_with_locus (tree node, location_t locus)
3458 {
3459   annotate_with_file_line (node, locus.file, locus.line);
3460 }
3461 #endif
3462 \f
3463 /* Source location accessor functions.  */
3464
3465
3466 /* The source location of this expression.  Non-tree_exp nodes such as
3467    decls and constants can be shared among multiple locations, so
3468    return nothing.  */
3469 location_t
3470 expr_location (const_tree node)
3471 {
3472 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3473   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3474     return GIMPLE_STMT_LOCUS (node);
3475   return EXPR_P (node) ? node->exp.locus : UNKNOWN_LOCATION;
3476 #else
3477   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3478     return EXPR_HAS_LOCATION (node)
3479       ? *GIMPLE_STMT_LOCUS (node) : UNKNOWN_LOCATION;
3480   return EXPR_HAS_LOCATION (node) ? *node->exp.locus : UNKNOWN_LOCATION;
3481 #endif
3482 }
3483
3484 void
3485 set_expr_location (tree node, location_t locus)
3486 {
3487 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3488   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3489     GIMPLE_STMT_LOCUS (node) = locus;
3490   else
3491     EXPR_CHECK (node)->exp.locus = locus;
3492 #else
3493       annotate_with_locus (node, locus);
3494 #endif
3495 }
3496
3497 bool
3498 expr_has_location (const_tree node)
3499 {
3500 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3501   return expr_location (node) != UNKNOWN_LOCATION;
3502 #else
3503   return expr_locus (node) != NULL;
3504 #endif
3505 }
3506
3507 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3508 source_location *
3509 #else
3510 source_locus
3511 #endif
3512 expr_locus (const_tree node)
3513 {
3514 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3515   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3516     return CONST_CAST (source_location *, &GIMPLE_STMT_LOCUS (node));
3517   return (EXPR_P (node)
3518           ? CONST_CAST (source_location *, &node->exp.locus)
3519           : (source_location *) NULL);
3520 #else
3521   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3522     return GIMPLE_STMT_LOCUS (node);
3523   return EXPR_P (node) ? node->exp.locus : (source_locus) NULL;
3524 #endif
3525 }
3526
3527 void
3528 set_expr_locus (tree node,
3529 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3530                 source_location *loc
3531 #else
3532                 source_locus loc
3533 #endif
3534                 )
3535 {
3536 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3537   if (loc == NULL)
3538     {
3539       if (GIMPLE_STMT_P (node))
3540         GIMPLE_STMT_LOCUS (node) = UNKNOWN_LOCATION;
3541       else
3542         EXPR_CHECK (node)->exp.locus = UNKNOWN_LOCATION;
3543     }
3544   else
3545     {
3546       if (GIMPLE_STMT_P (node))
3547         GIMPLE_STMT_LOCUS (node) = *loc;
3548       else
3549         EXPR_CHECK (node)->exp.locus = *loc;
3550     }
3551 #else
3552   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3553     GIMPLE_STMT_LOCUS (node) = loc;
3554   else
3555     EXPR_CHECK (node)->exp.locus = loc;
3556 #endif
3557 }
3558
3559 /* Return the file name of the location of NODE.  */
3560 const char *
3561 expr_filename (const_tree node)
3562 {
3563   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3564     return LOCATION_FILE (location_from_locus (GIMPLE_STMT_LOCUS (node)));
3565   return LOCATION_FILE (location_from_locus (EXPR_CHECK (node)->exp.locus));
3566 }
3567
3568 /* Return the line number of the location of NODE.  */
3569 int
3570 expr_lineno (const_tree node)
3571 {
3572   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3573     return LOCATION_LINE (location_from_locus (GIMPLE_STMT_LOCUS (node)));
3574   return LOCATION_LINE (location_from_locus (EXPR_CHECK (node)->exp.locus));
3575 }
3576
3577 \f
3578 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
3579    is ATTRIBUTE.  */
3580
3581 tree
3582 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
3583 {
3584   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
3585   return ddecl;
3586 }
3587
3588 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
3589 #define mix(a,b,c) \
3590 { \
3591   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
3592   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
3593   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
3594   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
3595   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
3596   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
3597   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
3598   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
3599   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
3600 }
3601
3602
3603 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3604 static inline hashval_t
3605 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
3606 {
3607   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
3608   hashval_t a = 0x9e3779b9;
3609
3610   mix (a, val, val2);
3611   return val2;
3612 }
3613
3614 /* Produce good hash value combining PTR and VAL2.  */
3615 static inline hashval_t
3616 iterative_hash_pointer (const void *ptr, hashval_t val2)
3617 {
3618   if (sizeof (ptr) == sizeof (hashval_t))
3619     return iterative_hash_hashval_t ((size_t) ptr, val2);
3620   else
3621     {
3622       hashval_t a = (hashval_t) (size_t) ptr;
3623       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3624          hosts that won't execute this path.  */
3625       int zero = 0;
3626       hashval_t b = (hashval_t) ((size_t) ptr >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3627       mix (a, b, val2);
3628       return val2;
3629     }
3630 }
3631
3632 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3633 static inline hashval_t
3634 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
3635 {
3636   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
3637     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
3638   else
3639     {
3640       hashval_t a = (hashval_t) val;
3641       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3642          hosts that won't execute this path.  */
3643       int zero = 0;
3644       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3645       mix (a, b, val2);
3646       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
3647         {
3648           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
3649           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
3650           mix (a, b, val2);
3651         }
3652       return val2;
3653     }
3654 }
3655
3656 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
3657    is ATTRIBUTE and its qualifiers are QUALS.
3658
3659    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
3660
3661 static tree
3662 build_type_attribute_qual_variant (tree ttype, tree attribute, int quals)
3663 {
3664   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
3665     {
3666       hashval_t hashcode = 0;
3667       tree ntype;
3668       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
3669
3670       /* Building a distinct copy of a tagged type is inappropriate; it
3671          causes breakage in code that expects there to be a one-to-one
3672          relationship between a struct and its fields.
3673          build_duplicate_type is another solution (as used in
3674          handle_transparent_union_attribute), but that doesn't play well
3675          with the stronger C++ type identity model.  */
3676       if (TREE_CODE (ttype) == RECORD_TYPE
3677           || TREE_CODE (ttype) == UNION_TYPE
3678           || TREE_CODE (ttype) == QUAL_UNION_TYPE
3679           || TREE_CODE (ttype) == ENUMERAL_TYPE)
3680         {
3681           warning (OPT_Wattributes,
3682                    "ignoring attributes applied to %qT after definition",
3683                    TYPE_MAIN_VARIANT (ttype));
3684           return build_qualified_type (ttype, quals);
3685         }
3686
3687       ntype = build_distinct_type_copy (ttype);
3688
3689       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
3690       set_type_quals (ntype, TYPE_UNQUALIFIED);
3691
3692       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
3693       if (TREE_TYPE (ntype))
3694         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
3695                                           hashcode);
3696       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
3697
3698       switch (TREE_CODE (ntype))
3699         {
3700         case FUNCTION_TYPE:
3701           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
3702           break;
3703         case ARRAY_TYPE:
3704           if (TYPE_DOMAIN (ntype))
3705             hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
3706                                               hashcode);
3707           break;
3708         case INTEGER_TYPE:
3709           hashcode = iterative_hash_object
3710             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3711           hashcode = iterative_hash_object
3712             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3713           break;
3714         case REAL_TYPE:
3715         case FIXED_POINT_TYPE:
3716           {
3717             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
3718             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
3719           }
3720           break;
3721         default:
3722           break;
3723         }
3724
3725       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
3726
3727       /* If the target-dependent attributes make NTYPE different from
3728          its canonical type, we will need to use structural equality
3729          checks for this qualified type. */
3730       ttype = build_qualified_type (ttype, TYPE_UNQUALIFIED);
3731       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (ttype)
3732           || !targetm.comp_type_attributes (ntype, ttype))
3733         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (ntype);
3734       else
3735         TYPE_CANONICAL (ntype) = TYPE_CANONICAL (ttype);
3736
3737       ttype = build_qualified_type (ntype, quals);
3738     }
3739   else if (TYPE_QUALS (ttype) != quals)
3740     ttype = build_qualified_type (ttype, quals);
3741
3742   return ttype;
3743 }
3744
3745
3746 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
3747    is ATTRIBUTE.
3748
3749    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
3750
3751 tree
3752 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
3753 {
3754   return build_type_attribute_qual_variant (ttype, attribute,
3755                                             TYPE_QUALS (ttype));
3756 }
3757
3758 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3759    or zero if not.
3760
3761    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3762 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
3763    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
3764    their canonicalized form.  */
3765
3766 static int
3767 is_attribute_with_length_p (const char *attr, int attr_len, const_tree ident)
3768 {
3769   int ident_len;
3770   const char *p;
3771
3772   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
3773     return 0;
3774   
3775   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
3776   ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
3777   
3778   if (ident_len == attr_len
3779       && strcmp (attr, p) == 0)
3780     return 1;
3781
3782   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
3783   if (attr[0] == '_')
3784     {
3785       gcc_assert (attr[1] == '_');
3786       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
3787       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
3788       if (ident_len == attr_len - 4
3789           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
3790         return 1;
3791     }
3792   else
3793     {
3794       if (ident_len == attr_len + 4
3795           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
3796           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
3797           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
3798         return 1;
3799     }
3800
3801   return 0;
3802 }
3803
3804 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3805    or zero if not.
3806
3807    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3808
3809 int
3810 is_attribute_p (const char *attr, const_tree ident)
3811 {
3812   return is_attribute_with_length_p (attr, strlen (attr), ident);
3813 }
3814
3815 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
3816    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
3817    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
3818    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
3819    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
3820
3821 tree
3822 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
3823 {
3824   tree l;
3825   size_t attr_len = strlen (attr_name);
3826
3827   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
3828     {
3829       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
3830       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
3831         return l;
3832     }
3833   return NULL_TREE;
3834 }
3835
3836 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
3837    modified list.  */
3838
3839 tree
3840 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
3841 {
3842   tree *p;
3843   size_t attr_len = strlen (attr_name);
3844
3845   for (p = &list; *p; )
3846     {
3847       tree l = *p;
3848       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
3849       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
3850         *p = TREE_CHAIN (l);
3851       else
3852         p = &TREE_CHAIN (l);
3853     }
3854
3855   return list;
3856 }
3857
3858 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
3859
3860 tree
3861 merge_attributes (tree a1, tree a2)
3862 {
3863   tree attributes;
3864
3865   /* Either one unset?  Take the set one.  */
3866
3867   if ((attributes = a1) == 0)
3868     attributes = a2;
3869
3870   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
3871
3872   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
3873     {
3874       if (attribute_list_contained (a2, a1))
3875         attributes = a2;
3876       else
3877         {
3878           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
3879
3880           if (list_length (a1) < list_length (a2))
3881             attributes = a2, a2 = a1;
3882
3883           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
3884             {
3885               tree a;
3886               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3887                                          attributes);
3888                    a != NULL_TREE;
3889                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3890                                          TREE_CHAIN (a)))
3891                 {
3892                   if (TREE_VALUE (a) != NULL
3893                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a)) == TREE_LIST
3894                       && TREE_VALUE (a2) != NULL
3895                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a2)) == TREE_LIST)
3896                     {
3897                       if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (a),
3898                                                  TREE_VALUE (a2)) == 1)
3899                         break;
3900                     }
3901                   else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (a),
3902                                              TREE_VALUE (a2)) == 1)
3903                     break;
3904                 }
3905               if (a == NULL_TREE)
3906                 {
3907                   a1 = copy_node (a2);
3908                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
3909                   attributes = a1;
3910                 }
3911             }
3912         }
3913     }
3914   return attributes;
3915 }
3916
3917 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
3918   the result.  */
3919
3920 tree
3921 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
3922 {
3923   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
3924                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
3925 }
3926
3927 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
3928    the result.  */
3929
3930 tree
3931 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
3932 {
3933   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
3934                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
3935 }
3936
3937 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
3938
3939 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
3940
3941    This handles the following situation:
3942
3943      __declspec (dllimport) int foo;
3944      int foo;
3945
3946    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
3947
3948 tree
3949 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new)
3950 {
3951   tree a;
3952   int delete_dllimport_p = 1;
3953
3954   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
3955      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
3956      marked dllimport and a definition appears later, then the object
3957      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
3958      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
3959      of the order of declaration.  */     
3960   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new))
3961     delete_dllimport_p = 0;
3962   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new)
3963            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
3964     { 
3965       DECL_DLLIMPORT_P (new) = 0;
3966       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
3967               "dllimport ignored", new);
3968     }
3969   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new))
3970     {
3971       /* Warn about overriding a symbol that has already been used. eg:
3972            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
3973            int* bar () {return &foo;}
3974            int foo;
3975       */
3976       if (TREE_USED (old))
3977         {
3978           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
3979                    "after being referenced with dll linkage", new);
3980           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
3981               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
3982               decl may already have had TREE_INVARIANT and TREE_CONSTANT
3983               computed.
3984               We still remove the attribute so that assembler code refers
3985               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
3986           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
3987             DECL_DLLIMPORT_P (new) = 1;
3988         }
3989
3990       /* Let an inline definition silently override the external reference,
3991          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */ 
3992       else if (TREE_CODE (new) == VAR_DECL
3993                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new))
3994         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
3995                   "previous dllimport ignored", new);
3996     }
3997   else
3998     delete_dllimport_p = 0;
3999
4000   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new));
4001
4002   if (delete_dllimport_p) 
4003     {
4004       tree prev, t;
4005       const size_t attr_len = strlen ("dllimport"); 
4006      
4007       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
4008       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
4009         {
4010           if (is_attribute_with_length_p ("dllimport", attr_len,
4011                                           TREE_PURPOSE (t)))
4012             {
4013               if (prev == NULL_TREE)
4014                 a = TREE_CHAIN (a);
4015               else
4016                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
4017               break;
4018             }
4019         }
4020     }
4021
4022   return a;
4023 }
4024
4025 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
4026    struct attribute_spec.handler.  */
4027
4028 tree
4029 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
4030                       bool *no_add_attrs)
4031 {
4032   tree node = *pnode;
4033
4034   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
4035      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
4036   if (!DECL_P (node))
4037     {
4038       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
4039                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
4040         {
4041           *no_add_attrs = true;
4042           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
4043         }
4044       if (TREE_CODE (node) == RECORD_TYPE
4045           || TREE_CODE (node) == UNION_TYPE)
4046         {
4047           node = TYPE_NAME (node);
4048           if (!node)
4049             return NULL_TREE;
4050         }
4051       else
4052         {
4053           warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
4054                    IDENTIFIER_POINTER (name));
4055           *no_add_attrs = true;
4056           return NULL_TREE;
4057         }
4058     }
4059
4060   if (TREE_CODE (node) != FUNCTION_DECL
4061       && TREE_CODE (node) != VAR_DECL
4062       && TREE_CODE (node) != TYPE_DECL)
4063     {
4064       *no_add_attrs = true;
4065       warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
4066                IDENTIFIER_POINTER (name));
4067       return NULL_TREE;
4068     }
4069
4070   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
4071      any damage.  */
4072   else if (is_attribute_p ("dllimport", name))
4073     {
4074       /* Honor any target-specific overrides. */ 
4075       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
4076         *no_add_attrs = true;
4077
4078      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
4079                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
4080         {
4081           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
4082                   " dllimport: attribute ignored", node); 
4083           *no_add_attrs = true;
4084         }
4085       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
4086          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
4087      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
4088         {
4089           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
4090           *no_add_attrs = true;
4091         }
4092
4093      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
4094         {
4095           if (DECL_INITIAL (node))
4096             {
4097               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
4098                      node);
4099               *no_add_attrs = true;
4100             }
4101
4102           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
4103              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
4104           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
4105           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
4106              a function global scope, unless declared static.  */
4107           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
4108             TREE_PUBLIC (node) = 1;
4109         }
4110
4111       if (*no_add_attrs == false)
4112         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
4113     }
4114
4115   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
4116   if (!TREE_PUBLIC (node)
4117       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
4118           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
4119     {
4120       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
4121              "%qs attribute", node, IDENTIFIER_POINTER (name));
4122       *no_add_attrs = true;
4123     }
4124
4125   /* A dllexport'd entity must have default visibility so that other
4126      program units (shared libraries or the main executable) can see
4127      it.  A dllimport'd entity must have default visibility so that
4128      the linker knows that undefined references within this program
4129      unit can be resolved by the dynamic linker.  */
4130   if (!*no_add_attrs)
4131     {
4132       if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node)
4133           && DECL_VISIBILITY (node) != VISIBILITY_DEFAULT)
4134         error ("%qs implies default visibility, but %qD has already "
4135                "been declared with a different visibility", 
4136                IDENTIFIER_POINTER (name), node);
4137       DECL_VISIBILITY (node) = VISIBILITY_DEFAULT;
4138       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node) = 1;
4139     }
4140
4141   return NULL_TREE;
4142 }
4143
4144 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
4145 \f
4146 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
4147    of the various TYPE_QUAL values.  */
4148
4149 static void
4150 set_type_quals (tree type, int type_quals)
4151 {
4152   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
4153   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
4154   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
4155 }
4156
4157 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with TYPE_QUALS.  */
4158
4159 bool
4160 check_qualified_type (const_tree cand, const_tree base, int type_quals)
4161 {
4162   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
4163           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
4164           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
4165           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
4166           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
4167                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
4168 }
4169
4170 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
4171    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
4172    return NULL_TREE.  */
4173
4174 tree
4175 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
4176 {
4177   tree t;
4178
4179   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
4180     return type;
4181
4182   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
4183      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
4184      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
4185   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
4186     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
4187       return t;
4188
4189   return NULL_TREE;
4190 }
4191
4192 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
4193    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
4194
4195 tree
4196 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
4197 {
4198   tree t;
4199
4200   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
4201   t = get_qualified_type (type, type_quals);
4202
4203   /* If not, build it.  */
4204   if (!t)
4205     {
4206       t = build_variant_type_copy (type);
4207       set_type_quals (t, type_quals);
4208
4209       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
4210         /* Propagate structural equality. */
4211         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
4212       else if (TYPE_CANONICAL (type) != type)
4213         /* Build the underlying canonical type, since it is different
4214            from TYPE. */
4215         TYPE_CANONICAL (t) = build_qualified_type (TYPE_CANONICAL (type),
4216                                                    type_quals);
4217       else
4218         /* T is its own canonical type. */
4219         TYPE_CANONICAL (t) = t;
4220       
4221     }
4222
4223   return t;
4224 }
4225
4226 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
4227    MAIN_VARIANT. If TYPE requires structural equality checks, the
4228    resulting type requires structural equality checks; otherwise, its
4229    TYPE_CANONICAL points to itself. */
4230
4231 tree
4232 build_distinct_type_copy (tree type)
4233 {
4234   tree t = copy_node (type);
4235   
4236   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
4237   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
4238
4239   /* Set the canonical type either to a new equivalence class, or
4240      propagate the need for structural equality checks. */
4241   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
4242     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
4243   else
4244     TYPE_CANONICAL (t) = t;
4245
4246   /* Make it its own variant.  */
4247   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
4248   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
4249
4250   /* Note that it is now possible for TYPE_MIN_VALUE to be a value
4251      whose TREE_TYPE is not t.  This can also happen in the Ada
4252      frontend when using subtypes.  */
4253
4254   return t;
4255 }
4256
4257 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.  This is so
4258    the caller can modify it. TYPE_CANONICAL for the return type will
4259    be equivalent to TYPE_CANONICAL of TYPE, indicating that the types
4260    are considered equal by the language itself (or that both types
4261    require structural equality checks). */
4262
4263 tree
4264 build_variant_type_copy (tree type)
4265 {
4266   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
4267
4268   t = build_distinct_type_copy (type);
4269
4270   /* Since we're building a variant, assume that it is a non-semantic
4271      variant. This also propagates TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P. */
4272   TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (type);
4273   
4274   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
4275   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
4276   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
4277   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
4278
4279   return t;
4280 }
4281 \f
4282 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
4283
4284 int
4285 tree_map_base_eq (const void *va, const void *vb)
4286 {
4287   const struct tree_map_base  *const a = va, *const b = vb;
4288   return (a->from == b->from);
4289 }
4290
4291 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
4292
4293 unsigned int
4294 tree_map_base_hash (const void *item)
4295 {
4296   return htab_hash_pointer (((const struct tree_map_base *)item)->from);
4297 }
4298
4299 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
4300    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
4301    structure goes away when the from tree goes away.  */
4302
4303 int
4304 tree_map_base_marked_p (const void *p)
4305 {
4306   return ggc_marked_p (((const struct tree_map_base *) p)->from);
4307 }
4308
4309 unsigned int
4310 tree_map_hash (const void *item)
4311 {
4312   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
4313 }
4314
4315 /* Return the initialization priority for DECL.  */
4316
4317 priority_type
4318 decl_init_priority_lookup (tree decl)
4319 {
4320   struct tree_priority_map *h;
4321   struct tree_map_base in;
4322
4323   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
4324   in.from = decl;
4325   h = htab_find (init_priority_for_decl, &in);
4326   return h ? h->init : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4327 }
4328
4329 /* Return the finalization priority for DECL.  */
4330
4331 priority_type
4332 decl_fini_priority_lookup (tree decl)
4333 {
4334   struct tree_priority_map *h;
4335   struct tree_map_base in;
4336
4337   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
4338   in.from = decl;
4339   h = htab_find (init_priority_for_decl, &in);
4340   return h ? h->fini : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4341 }
4342
4343 /* Return the initialization and finalization priority information for
4344    DECL.  If there is no previous priority information, a freshly
4345    allocated structure is returned.  */
4346
4347 static struct tree_priority_map *
4348 decl_priority_info (tree decl)
4349 {
4350   struct tree_priority_map in;
4351   struct tree_priority_map *h;
4352   void **loc;
4353
4354   in.base.from = decl;
4355   loc = htab_find_slot (init_priority_for_decl, &in, INSERT);
4356   h = *loc;
4357   if (!h)
4358     {
4359       h = GGC_CNEW (struct tree_priority_map);
4360       *loc = h;
4361       h->base.from = decl;
4362       h->init = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4363       h->fini = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4364     }
4365
4366   return h;
4367 }
4368
4369 /* Set the initialization priority for DECL to PRIORITY.  */
4370
4371 void
4372 decl_init_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
4373 {
4374   struct tree_priority_map *h;
4375
4376   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
4377   h = decl_priority_info (decl);
4378   h->init = priority;
4379 }  
4380
4381 /* Set the finalization priority for DECL to PRIORITY.  */
4382
4383 void
4384 decl_fini_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
4385 {
4386   struct tree_priority_map *h;
4387
4388   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
4389   h = decl_priority_info (decl);
4390   h->fini = priority;
4391 }  
4392
4393 /* Look up a restrict qualified base decl for FROM.  */
4394
4395 tree
4396 decl_restrict_base_lookup (tree from)
4397 {
4398   struct tree_map *h;
4399   struct tree_map in;
4400
4401   in.base.from = from;
4402   h = htab_find_with_hash (restrict_base_for_decl, &in,
4403                            htab_hash_pointer (from));
4404   return h ? h->to : NULL_TREE;
4405 }
4406
4407 /* Record the restrict qualified base TO for FROM.  */
4408
4409 void
4410 decl_restrict_base_insert (tree from, tree to)
4411 {
4412   struct tree_map *h;
4413   void **loc;
4414
4415   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4416   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4417   h->base.from = from;
4418   h->to = to;
4419   loc = htab_find_slot_with_hash (restrict_base_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4420   *(struct tree_map **) loc = h;
4421 }
4422
4423 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
4424
4425 static void
4426 print_debug_expr_statistics (void)
4427 {
4428   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4429            (long) htab_size (debug_expr_for_decl),
4430            (long) htab_elements (debug_expr_for_decl),
4431            htab_collisions (debug_expr_for_decl));
4432 }
4433
4434 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
4435
4436 static void
4437 print_value_expr_statistics (void)
4438 {
4439   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4440            (long) htab_size (value_expr_for_decl),
4441            (long) htab_elements (value_expr_for_decl),
4442            htab_collisions (value_expr_for_decl));
4443 }
4444
4445 /* Print out statistics for the RESTRICT_BASE_FOR_DECL hash table, but
4446    don't print anything if the table is empty.  */
4447
4448 static void
4449 print_restrict_base_statistics (void)
4450 {
4451   if (htab_elements (restrict_base_for_decl) != 0)
4452     fprintf (stderr,
4453              "RESTRICT_BASE    hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4454              (long) htab_size (restrict_base_for_decl),
4455              (long) htab_elements (restrict_base_for_decl),
4456              htab_collisions (restrict_base_for_decl));
4457 }
4458
4459 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
4460
4461 tree 
4462 decl_debug_expr_lookup (tree from)
4463 {
4464   struct tree_map *h, in;
4465   in.base.from = from;
4466
4467   h = htab_find_with_hash (debug_expr_for_decl, &in, htab_hash_pointer (from));
4468   if (h)
4469     return h->to;
4470   return NULL_TREE;
4471 }
4472
4473 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
4474
4475 void
4476 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
4477 {
4478   struct tree_map *h;
4479   void **loc;
4480
4481   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4482   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4483   h->base.from = from;
4484   h->to = to;
4485   loc = htab_find_slot_with_hash (debug_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4486   *(struct tree_map **) loc = h;
4487 }  
4488
4489 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
4490
4491 tree 
4492 decl_value_expr_lookup (tree from)
4493 {
4494   struct tree_map *h, in;
4495   in.base.from = from;
4496
4497   h = htab_find_with_hash (value_expr_for_decl, &in, htab_hash_pointer (from));
4498   if (h)
4499     return h->to;
4500   return NULL_TREE;
4501 }
4502
4503 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
4504
4505 void
4506 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
4507 {
4508   struct tree_map *h;
4509   void **loc;
4510
4511   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4512   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4513   h->base.from = from;
4514   h->to = to;
4515   loc = htab_find_slot_with_hash (value_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4516   *(struct tree_map **) loc = h;
4517 }
4518
4519 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
4520    The entry point is `type_hash_canon'.  */
4521
4522 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
4523    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
4524    of the individual types.  */
4525
4526 static unsigned int
4527 type_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
4528 {
4529   const_tree tail;
4530
4531   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4532     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
4533       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
4534                                         hashcode);
4535
4536   return hashcode;
4537 }
4538
4539 /* These are the Hashtable callback functions.  */
4540
4541 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
4542
4543 static int
4544 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
4545 {
4546   const struct type_hash *const a = va, *const b = vb;
4547
4548   /* First test the things that are the same for all types.  */
4549   if (a->hash != b->hash
4550       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
4551       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
4552       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
4553                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
4554       || TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
4555       || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type))
4556     return 0;
4557
4558   switch (TREE_CODE (a->type))
4559     {
4560     case VOID_TYPE:
4561     case COMPLEX_TYPE:
4562     case POINTER_TYPE:
4563     case REFERENCE_TYPE:
4564       return 1;
4565
4566     case VECTOR_TYPE:
4567       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
4568
4569     case ENUMERAL_TYPE:
4570       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
4571           && !(TYPE_VALUES (a->type)
4572                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
4573                && TYPE_VALUES (b->type)
4574                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
4575                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
4576                                    TYPE_VALUES (b->type))))
4577         return 0;
4578
4579       /* ... fall through ... */
4580
4581     case INTEGER_TYPE:
4582     case REAL_TYPE:
4583     case BOOLEAN_TYPE:
4584       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
4585                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
4586                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
4587               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
4588                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
4589                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
4590
4591     case FIXED_POINT_TYPE:
4592       return TYPE_SATURATING (a->type) == TYPE_SATURATING (b->type);
4593
4594     case OFFSET_TYPE:
4595       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
4596
4597     case METHOD_TYPE:
4598       return (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
4599               && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4600                   || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4601                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4602                       && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4603                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4604                       && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4605                                           TYPE_ARG_TYPES (b->type)))));
4606
4607     case ARRAY_TYPE:
4608       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
4609
4610     case RECORD_TYPE:
4611     case UNION_TYPE:
4612     case QUAL_UNION_TYPE:
4613       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
4614               || (TYPE_FIELDS (a->type)
4615                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
4616                   && TYPE_FIELDS (b->type)
4617                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
4618                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
4619                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
4620
4621     case FUNCTION_TYPE:
4622       if (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4623           || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4624               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4625               && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4626               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4627               && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4628                                   TYPE_ARG_TYPES (b->type))))
4629         break;
4630       return 0;
4631
4632     default:
4633       return 0;
4634     }
4635
4636   if (lang_hooks.types.type_hash_eq != NULL)
4637     return lang_hooks.types.type_hash_eq (a->type, b->type);
4638
4639   return 1;
4640 }
4641
4642 /* Return the cached hash value.  */
4643
4644 static hashval_t
4645 type_hash_hash (const void *item)
4646 {
4647   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
4648 }
4649
4650 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
4651    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
4652
4653 tree
4654 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
4655 {
4656   struct type_hash *h, in;
4657
4658   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
4659      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
4660   layout_type (type);
4661
4662   in.hash = hashcode;
4663   in.type = type;
4664
4665   h = htab_find_with_hash (type_hash_table, &in, hashcode);
4666   if (h)
4667     return h->type;
4668   return NULL_TREE;
4669 }
4670
4671 /* Add an entry to the type-hash-table
4672    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
4673
4674 void
4675 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
4676 {
4677   struct type_hash *h;
4678   void **loc;
4679
4680   h = ggc_alloc (sizeof (struct type_hash));
4681   h->hash = hashcode;
4682   h->type = type;
4683   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
4684   *loc = (void *)h;
4685 }
4686
4687 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
4688    object for an identical type if one already exists.
4689    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
4690
4691    To use this function, first create a type of the sort you want.
4692    Then compute its hash code from the fields of the type that
4693    make it different from other similar types.
4694    Then call this function and use the value.  */
4695
4696 tree
4697 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
4698 {
4699   tree t1;
4700
4701   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
4702      being passed.  */
4703   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
4704
4705   if (!lang_hooks.types.hash_types)
4706     return type;
4707
4708   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
4709      Otherwise, add the type.  */
4710   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
4711   if (t1 != 0)
4712     {
4713 #ifdef GATHER_STATISTICS
4714       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
4715       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type);
4716 #endif
4717       return t1;
4718     }
4719   else
4720     {
4721       type_hash_add (hashcode, type);
4722       return type;
4723     }
4724 }
4725
4726 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
4727    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
4728    table entry has been made for the type.  This reduces the amount of
4729    debugging output and eliminates that dependency of the debug output on
4730    the number of garbage collections.  */
4731
4732 static int
4733 type_hash_marked_p (const void *p)
4734 {
4735   const_tree const type = ((const struct type_hash *) p)->type;
4736
4737   return ggc_marked_p (type) || TYPE_SYMTAB_POINTER (type);
4738 }
4739
4740 static void
4741 print_type_hash_statistics (void)
4742 {
4743   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4744            (long) htab_size (type_hash_table),
4745            (long) htab_elements (type_hash_table),
4746            htab_collisions (type_hash_table));
4747 }
4748
4749 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
4750    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
4751    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
4752
4753 static unsigned int
4754 attribute_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
4755 {
4756   const_tree tail;
4757
4758   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4759     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
4760     hashcode = iterative_hash_object
4761       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
4762   return hashcode;
4763 }
4764
4765 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
4766    equivalent to l1.  */
4767
4768 int
4769 attribute_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
4770 {
4771   return attribute_list_contained (l1, l2)
4772          && attribute_list_contained (l2, l1);
4773 }
4774
4775 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
4776    completely contained within L1.  */
4777 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
4778    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
4779    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
4780 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
4781    correctly.  */
4782
4783 int
4784 attribute_list_contained (const_tree l1, const_tree l2)
4785 {
4786   const_tree t1, t2;
4787
4788   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
4789   if (l1 == l2)
4790     return 1;
4791
4792   /* Maybe the lists are similar.  */
4793   for (t1 = l1, t2 = l2;
4794        t1 != 0 && t2 != 0
4795         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
4796         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
4797        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
4798
4799   /* Maybe the lists are equal.  */
4800   if (t1 == 0 && t2 == 0)
4801     return 1;
4802
4803   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
4804     {
4805       const_tree attr;
4806       /* This CONST_CAST is okay because lookup_attribute does not
4807          modify its argument and the return value is assigned to a
4808          const_tree.  */
4809       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
4810                                     CONST_CAST_TREE(l1));
4811            attr != NULL_TREE;
4812            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
4813                                     TREE_CHAIN (attr)))
4814         {
4815           if (TREE_VALUE (t2) != NULL
4816               && TREE_CODE (TREE_VALUE (t2)) == TREE_LIST
4817               && TREE_VALUE (attr) != NULL
4818               && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr)) == TREE_LIST)
4819             {
4820               if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (t2),
4821                                          TREE_VALUE (attr)) == 1)
4822                 break;
4823             }
4824           else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) == 1)
4825             break;
4826         }
4827
4828       if (attr == 0)
4829         return 0;
4830     }
4831
4832   return 1;
4833 }
4834
4835 /* Given two lists of types
4836    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
4837    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
4838    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
4839
4840 int
4841 type_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
4842 {
4843   const_tree t1, t2;
4844
4845   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
4846     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
4847         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
4848             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
4849                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
4850                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
4851       return 0;
4852
4853   return t1 == t2;
4854 }
4855
4856 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
4857    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
4858    then this function counts only the ordinary arguments.  */
4859
4860 int
4861 type_num_arguments (const_tree type)
4862 {
4863   int i = 0;
4864   tree t;
4865
4866   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
4867     /* If the function does not take a variable number of arguments,
4868        the last element in the list will have type `void'.  */
4869     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
4870       break;
4871     else
4872       ++i;
4873
4874   return i;
4875 }
4876
4877 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
4878    represent the same constant value.  */
4879
4880 int
4881 tree_int_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
4882 {
4883   if (t1 == t2)
4884     return 1;
4885
4886   if (t1 == 0 || t2 == 0)
4887     return 0;
4888
4889   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
4890       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
4891       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
4892       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
4893     return 1;
4894
4895   return 0;
4896 }
4897
4898 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
4899    The precise way of comparison depends on their data type.  */
4900
4901 int
4902 tree_int_cst_lt (const_tree t1, const_tree t2)
4903 {
4904   if (t1 == t2)
4905     return 0;
4906
4907   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
4908     {
4909       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
4910       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
4911
4912       if (t1_sgn < t2_sgn)
4913         return 1;
4914       else if (t1_sgn > t2_sgn)
4915         return 0;
4916       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
4917          unsigned just in case one of them would overflow a signed
4918          type.  */
4919     }
4920   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
4921     return INT_CST_LT (t1, t2);
4922
4923   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
4924 }
4925
4926 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
4927
4928 int
4929 tree_int_cst_compare (const_tree t1, const_tree t2)
4930 {
4931   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
4932     return -1;
4933   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
4934     return 1;
4935   else
4936     return 0;
4937 }
4938
4939 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
4940    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
4941    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be non-negative and can
4942    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
4943
4944 int
4945 host_integerp (const_tree t, int pos)
4946 {
4947   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
4948           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
4949                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
4950               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
4951                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
4952                   && (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t))
4953                       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == INTEGER_TYPE
4954                           && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (t)))))
4955               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
4956 }
4957
4958 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
4959    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
4960    be non-negative.  We must be able to satisfy the above conditions.  */
4961
4962 HOST_WIDE_INT
4963 tree_low_cst (const_tree t, int pos)
4964 {
4965   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
4966   return TREE_INT_CST_LOW (t);
4967 }
4968
4969 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
4970
4971 int
4972 tree_int_cst_msb (const_tree t)
4973 {
4974   int prec;
4975   HOST_WIDE_INT h;
4976   unsigned HOST_WIDE_INT l;
4977
4978   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
4979      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
4980   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
4981   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
4982                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
4983   return (l & 1) == 1;
4984 }
4985
4986 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
4987    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
4988    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
4989
4990 int
4991 tree_int_cst_sgn (const_tree t)
4992 {
4993   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
4994     return 0;
4995   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
4996     return 1;
4997   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
4998     return -1;
4999   else
5000     return 1;
5001 }
5002
5003 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
5004    are known to be equal; otherwise return 0.  */
5005
5006 int
5007 simple_cst_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
5008 {
5009   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
5010     {
5011       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
5012         return 0;
5013
5014       l1 = TREE_CHAIN (l1);
5015       l2 = TREE_CHAIN (l2);
5016     }
5017
5018   return l1 == l2;
5019 }
5020
5021 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
5022    Return 1 if they are the same.
5023    Return 0 if they are understandably different.
5024    Return -1 if either contains tree structure not understood by
5025    this function.  */
5026
5027 int
5028 simple_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
5029 {
5030   enum tree_code code1, code2;
5031   int cmp;
5032   int i;
5033
5034   if (t1 == t2)
5035     return 1;
5036   if (t1 == 0 || t2 == 0)
5037     return 0;
5038
5039   code1 = TREE_CODE (t1);
5040   code2 = TREE_CODE (t2);
5041
5042   if (code1 == NOP_EXPR || code1 == CONVERT_EXPR || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
5043     {
5044       if (code2 == NOP_EXPR || code2 == CONVERT_EXPR
5045           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
5046         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5047       else
5048         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
5049     }
5050
5051   else if (code2 == NOP_EXPR || code2 == CONVERT_EXPR
5052            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
5053     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
5054
5055   if (code1 != code2)
5056     return 0;
5057
5058   switch (code1)
5059     {
5060     case INTEGER_CST:
5061       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
5062               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
5063
5064     case REAL_CST:
5065       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
5066
5067     case FIXED_CST:
5068       return FIXED_VALUES_IDENTICAL (TREE_FIXED_CST (t1), TREE_FIXED_CST (t2));
5069
5070     case STRING_CST:
5071       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
5072               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
5073                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
5074
5075     case CONSTRUCTOR:
5076       {
5077         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5078         VEC(constructor_elt, gc) *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
5079         VEC(constructor_elt, gc) *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
5080
5081         if (VEC_length (constructor_elt, v1) != VEC_length (constructor_elt, v2))
5082           return false;
5083
5084         for (idx = 0; idx < VEC_length (constructor_elt, v1); ++idx)
5085           /* ??? Should we handle also fields here? */
5086           if (!simple_cst_equal (VEC_index (constructor_elt, v1, idx)->value,
5087                                  VEC_index (constructor_elt, v2, idx)->value))
5088             return false;
5089         return true;
5090       }
5091
5092     case SAVE_EXPR:
5093       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5094
5095     case CALL_EXPR:
5096       cmp = simple_cst_equal (CALL_EXPR_FN (t1), CALL_EXPR_FN (t2));
5097       if (cmp <= 0)
5098         return cmp;
5099       if (call_expr_nargs (t1) != call_expr_nargs (t2))
5100         return 0;
5101       {
5102         const_tree arg1, arg2;
5103         const_call_expr_arg_iterator iter1, iter2;
5104         for (arg1 = first_const_call_expr_arg (t1, &iter1),
5105                arg2 = first_const_call_expr_arg (t2, &iter2);
5106              arg1 && arg2;
5107              arg1 = next_const_call_expr_arg (&iter1),
5108                arg2 = next_const_call_expr_arg (&iter2))
5109           {
5110             cmp = simple_cst_equal (arg1, arg2);
5111             if (cmp <= 0)
5112               return cmp;
5113           }
5114         return arg1 == arg2;
5115       }
5116
5117     case TARGET_EXPR:
5118       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
5119          it means that it's going to be unified with whatever the
5120          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
5121          as being equivalent to anything.  */
5122       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
5123            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
5124            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
5125           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
5126               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
5127               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
5128         cmp = 1;
5129       else
5130         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5131
5132       if (cmp <= 0)
5133         return cmp;
5134
5135       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
5136
5137     case WITH_CLEANUP_EXPR:
5138       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5139       if (cmp <= 0)
5140         return cmp;
5141
5142       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
5143
5144     case COMPONENT_REF:
5145       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
5146         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5147
5148       return 0;
5149
5150     case VAR_DECL:
5151     case PARM_DECL:
5152     case CONST_DECL:
5153     case FUNCTION_DECL:
5154       return 0;
5155
5156     default:
5157       break;
5158     }
5159
5160   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
5161      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
5162      trust what might be in the operand, so say we don't know
5163      the situation.  */
5164   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
5165     return -1;
5166
5167   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
5168     {
5169     case tcc_unary:
5170     case tcc_binary:
5171     case tcc_comparison:
5172     case tcc_expression:
5173     case tcc_reference:
5174     case tcc_statement:
5175       cmp = 1;
5176       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
5177         {
5178           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
5179           if (cmp <= 0)
5180             return cmp;
5181         }
5182
5183       return cmp;
5184
5185     default:
5186       return -1;
5187     }
5188 }
5189
5190 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
5191    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
5192    than U, respectively.  */
5193
5194 int
5195 compare_tree_int (const_tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
5196 {
5197   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
5198     return -1;
5199   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
5200     return 1;
5201   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
5202     return 0;
5203   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
5204     return -1;
5205   else
5206     return 1;
5207 }
5208
5209 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
5210    return false.  */
5211 bool
5212 associative_tree_code (enum tree_code code)
5213 {
5214   switch (code)
5215     {
5216     case BIT_IOR_EXPR:
5217     case BIT_AND_EXPR:
5218     case BIT_XOR_EXPR:
5219     case PLUS_EXPR:
5220     case MULT_EXPR:
5221     case MIN_EXPR:
5222     case MAX_EXPR:
5223       return true;
5224
5225     default:
5226       break;
5227     }
5228   return false;
5229 }
5230
5231 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
5232    return false.  */
5233 bool
5234 commutative_tree_code (enum tree_code code)
5235 {
5236   switch (code)
5237     {
5238     case PLUS_EXPR:
5239     case MULT_EXPR:
5240     case MIN_EXPR:
5241     case MAX_EXPR:
5242     case BIT_IOR_EXPR:
5243     case BIT_XOR_EXPR:
5244     case BIT_AND_EXPR:
5245     case NE_EXPR:
5246     case EQ_EXPR:
5247     case UNORDERED_EXPR:
5248     case ORDERED_EXPR:
5249     case UNEQ_EXPR:
5250     case LTGT_EXPR:
5251     case TRUTH_AND_EXPR:
5252     case TRUTH_XOR_EXPR:
5253     case TRUTH_OR_EXPR:
5254       return true;
5255
5256     default:
5257       break;
5258     }
5259   return false;
5260 }
5261
5262 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
5263    by passing a previous result as the "val" argument.
5264
5265    This function is intended to produce the same hash for expressions which
5266    would compare equal using operand_equal_p.  */
5267
5268 hashval_t
5269 iterative_hash_expr (const_tree t, hashval_t val)
5270 {
5271   int i;
5272   enum tree_code code;
5273   char class;
5274
5275   if (t == NULL_TREE)
5276     return iterative_hash_pointer (t, val);
5277
5278   code = TREE_CODE (t);
5279
5280   switch (code)
5281     {
5282     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
5283        identity.  */
5284     case INTEGER_CST:
5285       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
5286       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
5287     case REAL_CST:
5288       {
5289         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
5290
5291         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
5292       }
5293     case FIXED_CST:
5294       {
5295         unsigned int val2 = fixed_hash (TREE_FIXED_CST_PTR (t));
5296
5297         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
5298       }
5299     case STRING_CST:
5300       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
5301                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
5302     case COMPLEX_CST:
5303       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
5304       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
5305     case VECTOR_CST:
5306       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
5307
5308     case SSA_NAME:
5309     case VALUE_HANDLE:
5310       /* we can just compare by pointer.  */
5311       return iterative_hash_pointer (t, val);
5312
5313     case TREE_LIST:
5314       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
5315          VECTOR_CST.  */
5316       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
5317         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
5318       return val;
5319     case CONSTRUCTOR:
5320       {
5321         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5322         tree field, value;
5323         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
5324           {
5325             val = iterative_hash_expr (field, val);
5326             val = iterative_hash_expr (value, val);
5327           }
5328         return val;
5329       }
5330     case FUNCTION_DECL:
5331       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the
5332          __builtin__ form.  Otherwise nodes that compare equal
5333          according to operand_equal_p might get different
5334          hash codes.  */
5335       if (DECL_BUILT_IN (t))
5336         {
5337           val = iterative_hash_pointer (built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)], 
5338                                       val);
5339           return val;
5340         }
5341       /* else FALL THROUGH */
5342     default:
5343       class = TREE_CODE_CLASS (code);
5344
5345       if (class == tcc_declaration)
5346         {
5347           /* DECL's have a unique ID */
5348           val = iterative_hash_host_wide_int (DECL_UID (t), val);
5349         }
5350       else
5351         {
5352           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (class));
5353           
5354           val = iterative_hash_object (code, val);
5355
5356           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
5357              compare equal according to operand_equal_p, but which
5358              have different hash codes.  */
5359           if (code == NOP_EXPR
5360               || code == CONVERT_EXPR
5361               || code == NON_LVALUE_EXPR)
5362             {
5363               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
5364               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
5365               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
5366             }
5367
5368           else if (commutative_tree_code (code))
5369             {
5370               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
5371                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
5372                  and then rehashing based on the order of their independent
5373                  hashes.  */
5374               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
5375               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
5376               hashval_t t;
5377
5378               if (one > two)
5379                 t = one, one = two, two = t;
5380
5381               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
5382               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
5383             }
5384           else
5385             for (i = TREE_OPERAND_LENGTH (t) - 1; i >= 0; --i)
5386               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
5387         }
5388       return val;
5389       break;
5390     }
5391 }
5392 \f
5393 /* Constructors for pointer, array and function types.
5394    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
5395    constructed by language-dependent code, not here.)  */
5396
5397 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
5398    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
5399    reference all of memory. If such a type has already been
5400    constructed, reuse it.  */
5401
5402 tree
5403 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
5404                              bool can_alias_all)
5405 {
5406   tree t;
5407
5408   if (to_type == error_mark_node)
5409     return error_mark_node;
5410
5411   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
5412      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
5413      In that case, return that type without regard to the rest of our
5414      operands.
5415
5416      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
5417      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
5418      at the moment.  */
5419   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
5420       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
5421     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
5422
5423   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
5424      the proper mode, use it.  */
5425   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
5426     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
5427       return t;
5428
5429   t = make_node (POINTER_TYPE);
5430
5431   TREE_TYPE (t) = to_type;
5432   TYPE_MODE (t) = mode;
5433   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
5434   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
5435   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
5436
5437   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
5438     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5439   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
5440     TYPE_CANONICAL (t)
5441       = build_pointer_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
5442                                      mode, can_alias_all);
5443
5444   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
5445      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
5446   layout_type (t);
5447
5448   return t;
5449 }
5450
5451 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
5452
5453 tree
5454 build_pointer_type (tree to_type)
5455 {
5456   return build_pointer_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
5457 }
5458
5459 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
5460
5461 tree
5462 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
5463                                bool can_alias_all)
5464 {
5465   tree t;
5466
5467   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
5468      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
5469      In that case, return that type without regard to the rest of our
5470      operands.
5471
5472      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
5473      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
5474      at the moment.  */
5475   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
5476       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
5477     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
5478
5479   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
5480      the proper mode, use it.  */
5481   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
5482     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
5483       return t;
5484
5485   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
5486
5487   TREE_TYPE (t) = to_type;
5488   TYPE_MODE (t) = mode;
5489   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
5490   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
5491   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
5492
5493   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
5494     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5495   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
5496     TYPE_CANONICAL (t) 
5497       = build_reference_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
5498                                        mode, can_alias_all);
5499
5500   layout_type (t);
5501
5502   return t;
5503 }
5504
5505
5506 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
5507    in ptr_mode.  */
5508
5509 tree
5510 build_reference_type (tree to_type)
5511 {
5512   return build_reference_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
5513 }
5514
5515 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
5516    in its type, thus
5517
5518    const char *const *const *  ->  char ***.  */
5519
5520 tree
5521 build_type_no_quals (tree t)
5522 {
5523   switch (TREE_CODE (t))
5524     {
5525     case POINTER_TYPE:
5526       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5527                                           TYPE_MODE (t),
5528                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5529     case REFERENCE_TYPE:
5530       return
5531         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5532                                        TYPE_MODE (t),
5533                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5534     default:
5535       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
5536     }
5537 }
5538
5539 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
5540    MAXVAL should be the maximum value in the domain
5541    (one less than the length of the array).
5542
5543    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
5544    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
5545    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
5546    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
5547
5548 tree
5549 build_index_type (tree maxval)
5550 {
5551   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5552
5553   TREE_TYPE (itype) = sizetype;
5554   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (sizetype);
5555   TYPE_MIN_VALUE (itype) = size_zero_node;
5556   TYPE_MAX_VALUE (itype) = fold_convert (sizetype, maxval);
5557   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (sizetype);
5558   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (sizetype);
5559   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (sizetype);
5560   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (sizetype);
5561   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (sizetype);
5562
5563   if (host_integerp (maxval, 1))
5564     return type_hash_canon (tree_low_cst (maxval, 1), itype);
5565   else
5566     {
5567       /* Since we cannot hash this type, we need to compare it using
5568          structural equality checks. */
5569       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (itype);
5570       return itype;
5571     }
5572 }
5573
5574 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
5575    Used for C bitfields whose precision does not match that of
5576    built-in target types.  */
5577 tree
5578 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
5579                                 int unsignedp)
5580 {
5581   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5582
5583   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
5584
5585   if (unsignedp)
5586     fixup_unsigned_type (itype);
5587   else
5588     fixup_signed_type (itype);
5589
5590   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
5591     return type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
5592
5593   return itype;
5594 }
5595
5596 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE,
5597    ENUMERAL_TYPE or BOOLEAN_TYPE), with low bound LOWVAL and
5598    high bound HIGHVAL.  If TYPE is NULL, sizetype is used.  */
5599
5600 tree
5601 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
5602 {
5603   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5604
5605   TREE_TYPE (itype) = type;
5606   if (type == NULL_TREE)
5607     type = sizetype;
5608
5609   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
5610   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
5611
5612   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
5613   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (type);
5614   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
5615   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
5616   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
5617   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
5618
5619   if (host_integerp (lowval, 0) && highval != 0 && host_integerp (highval, 0))
5620     return type_hash_canon (tree_low_cst (highval, 0)
5621                             - tree_low_cst (lowval, 0),
5622                             itype);
5623   else
5624     return itype;
5625 }
5626
5627 /* Just like build_index_type, but takes lowval and highval instead
5628    of just highval (maxval).  */
5629
5630 tree
5631 build_index_2_type (tree lowval, tree highval)
5632 {
5633   return build_range_type (sizetype, lowval, highval);
5634 }
5635
5636 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
5637    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
5638    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5639
5640 tree
5641 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
5642 {
5643   tree t;
5644   hashval_t hashcode = 0;
5645
5646   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
5647     {
5648       error ("arrays of functions are not meaningful");
5649       elt_type = integer_type_node;
5650     }
5651
5652   t = make_node (ARRAY_TYPE);
5653   TREE_TYPE (t) = elt_type;
5654   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
5655   
5656   if (index_type == 0)
5657     {
5658       tree save = t;
5659       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
5660       t = type_hash_canon (hashcode, t);
5661       if (save == t)
5662         layout_type (t);
5663
5664       if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5665         {
5666           if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type))
5667             SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5668           else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type)
5669             TYPE_CANONICAL (t) 
5670               = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type), index_type);
5671         }
5672
5673       return t;
5674     }
5675
5676   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
5677   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
5678   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5679
5680   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5681     layout_type (t);
5682
5683   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5684     {
5685       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type)
5686           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (index_type))
5687         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5688       else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type
5689                || TYPE_CANONICAL (index_type) != index_type)
5690         TYPE_CANONICAL (t) 
5691           = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type),
5692                               TYPE_CANONICAL (index_type));
5693     }
5694
5695   return t;
5696 }
5697
5698 /* Return the TYPE of the elements comprising
5699    the innermost dimension of ARRAY.  */
5700
5701 tree
5702 get_inner_array_type (const_tree array)
5703 {
5704   tree type = TREE_TYPE (array);
5705
5706   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
5707     type = TREE_TYPE (type);
5708
5709   return type;
5710 }
5711
5712 /* Computes the canonical argument types from the argument type list
5713    ARGTYPES. 
5714
5715    Upon return, *ANY_STRUCTURAL_P will be true iff either it was true
5716    on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
5717    structural.
5718
5719    Upon return, *ANY_NONCANONICAL_P will be true iff either it was
5720    true on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
5721    non-canonical.
5722
5723    Returns a canonical argument list, which may be ARGTYPES when the
5724    canonical argument list is unneeded (i.e., *ANY_STRUCTURAL_P is
5725    true) or would not differ from ARGTYPES.  */
5726
5727 static tree 
5728 maybe_canonicalize_argtypes(tree argtypes, 
5729                             bool *any_structural_p,
5730                             bool *any_noncanonical_p)
5731 {
5732   tree arg;
5733   bool any_noncanonical_argtypes_p = false;
5734   
5735   for (arg = argtypes; arg && !(*any_structural_p); arg = TREE_CHAIN (arg))
5736     {
5737       if (!TREE_VALUE (arg) || TREE_VALUE (arg) == error_mark_node)
5738         /* Fail gracefully by stating that the type is structural.  */
5739         *any_structural_p = true;
5740       else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (TREE_VALUE (arg)))
5741         *any_structural_p = true;
5742       else if (TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)) != TREE_VALUE (arg)
5743                || TREE_PURPOSE (arg))
5744         /* If the argument has a default argument, we consider it
5745            non-canonical even though the type itself is canonical.
5746            That way, different variants of function and method types
5747            with default arguments will all point to the variant with
5748            no defaults as their canonical type.  */
5749         any_noncanonical_argtypes_p = true;
5750     }
5751
5752   if (*any_structural_p)
5753     return argtypes;
5754
5755   if (any_noncanonical_argtypes_p)
5756     {
5757       /* Build the canonical list of argument types.  */
5758       tree canon_argtypes = NULL_TREE;
5759       bool is_void = false;
5760
5761       for (arg = argtypes; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
5762         {
5763           if (arg == void_list_node)
5764             is_void = true;
5765           else
5766             canon_argtypes = tree_cons (NULL_TREE,
5767                                         TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)),
5768                                         canon_argtypes);
5769         }
5770
5771       canon_argtypes = nreverse (canon_argtypes);
5772       if (is_void)
5773         canon_argtypes = chainon (canon_argtypes, void_list_node);
5774
5775       /* There is a non-canonical type.  */
5776       *any_noncanonical_p = true;
5777       return canon_argtypes;
5778     }
5779
5780   /* The canonical argument types are the same as ARGTYPES.  */
5781   return argtypes;
5782 }
5783
5784 /* Construct, lay out and return
5785    the type of functions returning type VALUE_TYPE
5786    given arguments of types ARG_TYPES.
5787    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
5788    are data type nodes for the arguments of the function.
5789    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5790
5791 tree
5792 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
5793 {
5794   tree t;
5795   hashval_t hashcode = 0;
5796   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
5797   tree canon_argtypes;
5798
5799   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
5800     {
5801       error ("function return type cannot be function");
5802       value_type = integer_type_node;
5803     }
5804
5805   /* Make a node of the sort we want.  */
5806   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
5807   TREE_TYPE (t) = value_type;
5808   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
5809
5810   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5811   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
5812   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
5813   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5814
5815   /* Set up the canonical type. */
5816   any_structural_p   = TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (value_type);
5817   any_noncanonical_p = TYPE_CANONICAL (value_type) != value_type;
5818   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (arg_types, 
5819                                                 &any_structural_p,
5820                                                 &any_noncanonical_p);
5821   if (any_structural_p)
5822     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5823   else if (any_noncanonical_p)
5824     TYPE_CANONICAL (t) = build_function_type (TYPE_CANONICAL (value_type),
5825                                               canon_argtypes);
5826       
5827   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5828     layout_type (t);
5829   return t;
5830 }
5831
5832 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
5833    function.  If additional arguments are provided, they are
5834    additional argument types.  The list of argument types must always
5835    be terminated by NULL_TREE.  */
5836
5837 tree
5838 build_function_type_list (tree return_type, ...)
5839 {
5840   tree t, args, last;
5841   va_list p;
5842
5843   va_start (p, return_type);
5844
5845   t = va_arg (p, tree);
5846   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (p, tree))
5847     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
5848
5849   if (args == NULL_TREE)
5850     args = void_list_node;
5851   else
5852     {
5853       last = args;
5854       args = nreverse (args);
5855       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
5856     }
5857   args = build_function_type (return_type, args);
5858
5859   va_end (p);
5860   return args;
5861 }
5862
5863 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
5864    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
5865    for the method.  An implicit additional parameter (of type
5866    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
5867
5868 tree
5869 build_method_type_directly (tree basetype,
5870                             tree rettype,
5871                             tree argtypes)
5872 {
5873   tree t;
5874   tree ptype;
5875   int hashcode = 0;
5876   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
5877   tree canon_argtypes;
5878
5879   /* Make a node of the sort we want.  */
5880   t = make_node (METHOD_TYPE);
5881
5882   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
5883   TREE_TYPE (t) = rettype;
5884   ptype = build_pointer_type (basetype);
5885
5886   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
5887      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
5888   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
5889   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
5890
5891   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5892   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
5893   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
5894   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
5895   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5896
5897   /* Set up the canonical type. */
5898   any_structural_p
5899     = (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
5900        || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (rettype));
5901   any_noncanonical_p
5902     = (TYPE_CANONICAL (basetype) != basetype
5903        || TYPE_CANONICAL (rettype) != rettype);
5904   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (TREE_CHAIN (argtypes),
5905                                                 &any_structural_p,
5906                                                 &any_noncanonical_p);
5907   if (any_structural_p)
5908     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5909   else if (any_noncanonical_p)
5910     TYPE_CANONICAL (t) 
5911       = build_method_type_directly (TYPE_CANONICAL (basetype),
5912                                     TYPE_CANONICAL (rettype),
5913                                     canon_argtypes);
5914   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5915     layout_type (t);
5916
5917   return t;
5918 }
5919
5920 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
5921    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
5922    If that type exists already, reuse it.
5923    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
5924
5925 tree
5926 build_method_type (tree basetype, tree type)
5927 {
5928   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
5929
5930   return build_method_type_directly (basetype,
5931                                      TREE_TYPE (type),
5932                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
5933 }
5934
5935 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
5936    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
5937    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
5938
5939 tree
5940 build_offset_type (tree basetype, tree type)
5941 {
5942   tree t;
5943   hashval_t hashcode = 0;
5944
5945   /* Make a node of the sort we want.  */
5946   t = make_node (OFFSET_TYPE);
5947
5948   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
5949   TREE_TYPE (t) = type;
5950
5951   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5952   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
5953   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
5954   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5955
5956   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5957     layout_type (t);
5958
5959   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5960     {
5961       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
5962           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5963         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5964       else if (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)) != basetype
5965                || TYPE_CANONICAL (type) != type)
5966         TYPE_CANONICAL (t) 
5967           = build_offset_type (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)),
5968                                TYPE_CANONICAL (type));
5969     }
5970
5971   return t;
5972 }
5973
5974 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
5975
5976 tree
5977 build_complex_type (tree component_type)
5978 {
5979   tree t;
5980   hashval_t hashcode;
5981
5982   /* Make a node of the sort we want.  */
5983   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
5984
5985   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
5986
5987   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5988   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
5989   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5990
5991   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5992     layout_type (t);
5993
5994   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5995     {
5996       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (component_type))
5997         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5998       else if (TYPE_CANONICAL (component_type) != component_type)
5999         TYPE_CANONICAL (t) 
6000           = build_complex_type (TYPE_CANONICAL (component_type));
6001     }
6002
6003   /* We need to create a name, since complex is a fundamental type.  */
6004   if (! TYPE_NAME (t))
6005     {
6006       const char *name;
6007       if (component_type == char_type_node)
6008         name = "complex char";
6009       else if (component_type == signed_char_type_node)
6010         name = "complex signed char";
6011       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
6012         name = "complex unsigned char";
6013       else if (component_type == short_integer_type_node)
6014         name = "complex short int";
6015       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
6016         name = "complex short unsigned int";
6017       else if (component_type == integer_type_node)
6018         name = "complex int";
6019       else if (component_type == unsigned_type_node)
6020         name = "complex unsigned int";
6021       else if (component_type == long_integer_type_node)
6022         name = "complex long int";
6023       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
6024         name = "complex long unsigned int";
6025       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
6026         name = "complex long long int";
6027       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
6028         name = "complex long long unsigned int";
6029       else
6030         name = 0;
6031
6032       if (name != 0)
6033         TYPE_NAME (t) = build_decl (TYPE_DECL, get_identifier (name), t);
6034     }
6035
6036   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
6037 }
6038 \f
6039 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
6040    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
6041
6042    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
6043    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
6044
6045    If FOR_TYPE is nonzero, unaligned bit-field references may be changed to the
6046    narrowest type that can hold the value, even if they don't exactly fit.
6047    Otherwise, bit-field references are changed to a narrower type
6048    only if they can be fetched directly from memory in that type.
6049
6050    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
6051
6052    There are some cases where the obvious value we could return
6053    would regenerate to OP if converted to OP's type,
6054    but would not extend like OP to wider types.
6055    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
6056    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
6057    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
6058    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
6059    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
6060    is different from (int) OP.  */
6061
6062 tree
6063 get_unwidened (tree op, tree for_type)
6064 {
6065   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
6066   tree type = TREE_TYPE (op);
6067   unsigned final_prec
6068     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
6069   int uns
6070     = (for_type != 0 && for_type != type
6071        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
6072        && TYPE_UNSIGNED (type));
6073   tree win = op;
6074
6075   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR
6076          || TREE_CODE (op) == CONVERT_EXPR)
6077     {
6078       int bitschange;
6079
6080       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
6081          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
6082          so avoid them here.  */
6083       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
6084         break;
6085
6086       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6087                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
6088
6089       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
6090          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
6091       if (bitschange < 0
6092           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
6093         break;
6094
6095       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
6096          we will set WIN.  */
6097       op = TREE_OPERAND (op, 0);
6098
6099       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
6100          we can strip any kind of extension.
6101          If we have previously stripped a zero-extension,
6102          only zero-extensions can safely be stripped.
6103          Any extension can be stripped if the bits it would produce
6104          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
6105
6106       if (bitschange > 0)
6107         {
6108           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
6109             win = op;
6110           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
6111              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
6112              and if UNS will not be needed again.  */
6113           if ((uns
6114                || TREE_CODE (op) == NOP_EXPR
6115                || TREE_CODE (op) == CONVERT_EXPR)
6116               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
6117             {
6118               uns = 1;
6119               win = op;
6120             }
6121         }
6122     }
6123
6124   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
6125       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
6126       && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
6127       && TREE_CODE (type) != FIXED_POINT_TYPE
6128       /* Don't crash if field not laid out yet.  */
6129       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
6130       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
6131     {
6132       unsigned int innerprec
6133         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
6134       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
6135                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
6136       type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
6137
6138       /* We can get this structure field in the narrowest type it fits in.
6139          If FOR_TYPE is 0, do this only for a field that matches the
6140          narrower type exactly and is aligned for it
6141          The resulting extension to its nominal type (a fullword type)
6142          must fit the same conditions as for other extensions.  */
6143
6144       if (type != 0
6145           && INT_CST_LT_UNSIGNED (TYPE_SIZE (type), TYPE_SIZE (TREE_TYPE (op)))
6146           && (for_type || ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1)))
6147           && (! uns || final_prec <= innerprec || unsignedp))
6148         {
6149           win = build3 (COMPONENT_REF, type, TREE_OPERAND (op, 0),
6150                         TREE_OPERAND (op, 1), NULL_TREE);
6151           TREE_SIDE_EFFECTS (win) = TREE_SIDE_EFFECTS (op);
6152           TREE_THIS_VOLATILE (win) = TREE_THIS_VOLATILE (op);
6153         }
6154     }
6155
6156   return win;
6157 }
6158 \f
6159 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
6160    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
6161    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
6162    or 0 if the value should be sign-extended.  */
6163
6164 tree
6165 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
6166 {
6167   int uns = 0;
6168   int first = 1;
6169   tree win = op;
6170   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
6171
6172   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
6173     {
6174       int bitschange
6175         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6176            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
6177
6178       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
6179       if (bitschange < 0)
6180         break;
6181
6182       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
6183          we will set WIN.  */
6184
6185       if (bitschange > 0)
6186         {
6187           op = TREE_OPERAND (op, 0);
6188           /* An extension: the outermost one can be stripped,
6189              but remember whether it is zero or sign extension.  */
6190           if (first)
6191             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
6192           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
6193              only sign extensions can now be stripped;
6194              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
6195           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
6196             break;
6197           first = 0;
6198         }
6199       else /* bitschange == 0 */
6200         {
6201           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
6202              preserve the unsignedness.  */
6203           if (first)
6204             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
6205           first = 0;
6206           op = TREE_OPERAND (op, 0);
6207           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
6208              would turn an integral type into something else.  */
6209           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
6210             continue;
6211         }
6212
6213       win = op;
6214     }
6215
6216   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
6217       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
6218       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
6219       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != FIXED_POINT_TYPE
6220       /* Ensure field is laid out already.  */
6221       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
6222       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
6223     {
6224       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
6225         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
6226       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
6227                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
6228       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
6229
6230       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
6231          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
6232          must satisfy the same conditions as for other extensions.
6233
6234          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
6235          because when bit-field insns will be used there is no
6236          advantage in doing this.  */
6237
6238       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6239           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
6240           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
6241           && type != 0)
6242         {
6243           if (first)
6244             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
6245           win = fold_convert (type, op);
6246         }
6247     }
6248
6249   *unsignedp_ptr = uns;
6250   return win;
6251 }
6252 \f
6253 /* Nonzero if integer constant C has a value that is permissible
6254    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
6255
6256 int
6257 int_fits_type_p (const_tree c, const_tree type)
6258 {
6259   tree type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
6260   tree type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
6261   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound;
6262   unsigned HOST_WIDE_INT low;
6263   HOST_WIDE_INT high;
6264
6265   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
6266      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
6267      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
6268      fit_double_type, which checks against the precision.
6269
6270      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
6271      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
6272      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
6273      for "constant known to fit".  */
6274
6275   /* Check if C >= type_low_bound.  */
6276   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
6277     {
6278       if (tree_int_cst_lt (c, type_low_bound))
6279         return 0;
6280       ok_for_low_bound = true;
6281     }
6282   else
6283     ok_for_low_bound = false;
6284
6285   /* Check if c <= type_high_bound.  */
6286   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
6287     {
6288       if (tree_int_cst_lt (type_high_bound, c))
6289         return 0;
6290       ok_for_high_bound = true;
6291     }
6292   else
6293     ok_for_high_bound = false;
6294
6295   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
6296   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
6297     return 1;
6298
6299   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
6300      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
6301      never fit in unsigned types, */
6302   if (TYPE_UNSIGNED (type) && tree_int_cst_sgn (c) < 0)
6303     return 0;
6304
6305   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
6306   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
6307     return 1;
6308
6309   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
6310   if (! TYPE_UNSIGNED (type)
6311       && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c))
6312       && tree_int_cst_msb (c))
6313     return 0;
6314
6315   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
6316      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
6317      has the same precision.  */
6318   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6319       && TREE_TYPE (type) != 0
6320       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
6321     return int_fits_type_p (c, TREE_TYPE (type));
6322
6323   /* Or to fit_double_type, if nothing else.  */
6324   low = TREE_INT_CST_LOW (c);
6325   high = TREE_INT_CST_HIGH (c);
6326   return !fit_double_type (low, high, &low, &high, type);
6327 }
6328
6329 /* Stores bounds of an integer TYPE in MIN and MAX.  If TYPE has non-constant
6330    bounds or is a POINTER_TYPE, the maximum and/or minimum values that can be
6331    represented (assuming two's-complement arithmetic) within the bit
6332    precision of the type are returned instead.  */
6333
6334 void
6335 get_type_static_bounds (const_tree type, mpz_t min, mpz_t max)
6336 {
6337   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MIN_VALUE (type)
6338       && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
6339     mpz_set_double_int (min, tree_to_double_int (TYPE_MIN_VALUE (type)),
6340                         TYPE_UNSIGNED (type));
6341   else
6342     {
6343       if (TYPE_UNSIGNED (type))
6344         mpz_set_ui (min, 0);
6345       else
6346         {
6347           double_int mn;
6348           mn = double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1);
6349           mn = double_int_sext (double_int_add (mn, double_int_one),
6350                                 TYPE_PRECISION (type));
6351           mpz_set_double_int (min, mn, false);
6352         }
6353     }
6354
6355   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MAX_VALUE (type) 
6356       && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
6357     mpz_set_double_int (max, tree_to_double_int (TYPE_MAX_VALUE (type)),
6358                         TYPE_UNSIGNED (type));
6359   else
6360     {
6361       if (TYPE_UNSIGNED (type))
6362         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)),
6363                             true);
6364       else
6365         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1),
6366                             true);
6367     }
6368 }
6369
6370 /* auto_var_in_fn_p is called to determine whether VAR is an automatic
6371    variable defined in function FN.  */
6372
6373 bool
6374 auto_var_in_fn_p (const_tree var, const_tree fn)
6375 {
6376   return (DECL_P (var) && DECL_CONTEXT (var) == fn
6377           && (((TREE_CODE (var) == VAR_DECL || TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
6378                && ! TREE_STATIC (var))
6379               || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL
6380               || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL));
6381 }
6382
6383 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
6384
6385    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
6386    function passed in as DATA.  */
6387
6388 static tree
6389 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
6390 {
6391   tree fn = (tree) data;
6392
6393   if (TYPE_P (*tp))
6394     *walk_subtrees = 0;
6395
6396   else if (DECL_P (*tp)
6397            && auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
6398     return *tp;
6399
6400   return NULL_TREE;
6401 }
6402
6403 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
6404    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
6405    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
6406    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
6407    parameter inside FN.
6408
6409    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
6410    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
6411    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
6412
6413      struct S { int i[f()]; };
6414
6415    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
6416
6417 bool
6418 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
6419 {
6420   tree t;
6421
6422 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
6423    a variable in FN.  */
6424 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
6425   do { tree _t = (T);                                                   \
6426     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
6427         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
6428       return true;  } while (0)
6429
6430   if (type == error_mark_node)
6431     return false;
6432
6433   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
6434   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
6435   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
6436
6437   switch (TREE_CODE (type))
6438     {
6439     case POINTER_TYPE:
6440     case REFERENCE_TYPE:
6441     case VECTOR_TYPE:
6442       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
6443         return true;
6444       break;
6445
6446     case FUNCTION_TYPE:
6447     case METHOD_TYPE:
6448       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
6449          return type is variably modified.  */
6450       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
6451           return true;
6452       break;
6453
6454     case INTEGER_TYPE:
6455     case REAL_TYPE:
6456     case FIXED_POINT_TYPE:
6457     case ENUMERAL_TYPE:
6458     case BOOLEAN_TYPE:
6459       /* Scalar types are variably modified if their end points
6460          aren't constant.  */
6461       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
6462       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
6463       break;
6464
6465     case RECORD_TYPE:
6466     case UNION_TYPE:
6467     case QUAL_UNION_TYPE:
6468       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
6469          definition we normally use, since that would produce infinite
6470          recursion via pointers.  */
6471       /* This is variably modified if some field's type is.  */
6472       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
6473         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
6474           {
6475             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
6476             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
6477             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
6478
6479             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
6480               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
6481           }
6482         break;
6483
6484     case ARRAY_TYPE:
6485       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
6486          variably modified if the element type is.  */
6487       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
6488       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
6489       break;
6490
6491     default:
6492       break;
6493     }
6494
6495   /* The current language may have other cases to check, but in general,
6496      all other types are not variably modified.  */
6497   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
6498
6499 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
6500 }
6501
6502 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
6503    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
6504
6505 tree
6506 get_containing_scope (const_tree t)
6507 {
6508   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
6509 }
6510
6511 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
6512    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
6513
6514 tree
6515 decl_function_context (const_tree decl)
6516 {
6517   tree context;
6518
6519   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
6520     return 0;
6521
6522   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
6523      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
6524      a first argument of type 'pointer to real context'.
6525
6526      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
6527      and use something else for the "virtual context".  */
6528   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
6529     context
6530       = TYPE_MAIN_VARIANT
6531         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
6532   else
6533     context = DECL_CONTEXT (decl);
6534
6535   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
6536     {
6537       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
6538         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
6539       else
6540         context = get_containing_scope (context);
6541     }
6542
6543   return context;
6544 }
6545
6546 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
6547    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
6548    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
6549
6550 tree
6551 decl_type_context (const_tree decl)
6552 {
6553   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
6554
6555   while (context)
6556     switch (TREE_CODE (context))
6557       {
6558       case NAMESPACE_DECL:
6559       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
6560         return NULL_TREE;
6561
6562       case RECORD_TYPE:
6563       case UNION_TYPE:
6564       case QUAL_UNION_TYPE:
6565         return context;
6566
6567       case TYPE_DECL:
6568       case FUNCTION_DECL:
6569         context = DECL_CONTEXT (context);
6570         break;
6571
6572       case BLOCK:
6573         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
6574         break;
6575
6576       default:
6577         gcc_unreachable ();
6578       }
6579
6580   return NULL_TREE;
6581 }
6582
6583 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
6584    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
6585    determined.  */
6586
6587 tree
6588 get_callee_fndecl (const_tree call)
6589 {
6590   tree addr;
6591
6592   if (call == error_mark_node)
6593     return error_mark_node;
6594
6595   /* It's invalid to call this function with anything but a
6596      CALL_EXPR.  */
6597   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
6598
6599   /* The first operand to the CALL is the address of the function
6600      called.  */
6601   addr = CALL_EXPR_FN (call);
6602
6603   STRIP_NOPS (addr);
6604
6605   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
6606   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
6607       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
6608       && DECL_INITIAL (addr))
6609     addr = DECL_INITIAL (addr);
6610
6611   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
6612      that `f' is being called.  */
6613   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
6614       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
6615     return TREE_OPERAND (addr, 0);
6616
6617   /* We couldn't figure out what was being called.  Maybe the front
6618      end has some idea.  */
6619   return lang_hooks.lang_get_callee_fndecl (call);
6620 }
6621
6622 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
6623    and any language-specific information.  */
6624
6625 void
6626 dump_tree_statistics (void)
6627 {
6628 #ifdef GATHER_STATISTICS
6629   int i;
6630   int total_nodes, total_bytes;
6631 #endif
6632
6633   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
6634 #ifdef GATHER_STATISTICS
6635   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
6636   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6637   total_nodes = total_bytes = 0;
6638   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
6639     {
6640       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
6641                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
6642       total_nodes += tree_node_counts[i];
6643       total_bytes += tree_node_sizes[i];
6644     }
6645   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6646   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
6647   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6648   ssanames_print_statistics ();
6649   phinodes_print_statistics ();
6650 #else
6651   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
6652 #endif
6653   print_type_hash_statistics ();
6654   print_debug_expr_statistics ();
6655   print_value_expr_statistics ();
6656   print_restrict_base_statistics ();
6657   lang_hooks.print_statistics ();
6658 }
6659 \f
6660 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
6661
6662 /* Generate a crc32 of a string.  */
6663
6664 unsigned
6665 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
6666 {
6667   do
6668     {
6669       unsigned value = *string << 24;
6670       unsigned ix;
6671
6672       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
6673         {
6674           unsigned feedback;
6675
6676           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
6677           chksum <<= 1;
6678           chksum ^= feedback;
6679         }
6680     }
6681   while (*string++);
6682   return chksum;
6683 }
6684
6685 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
6686    that are not valid in that context.  */
6687
6688 void
6689 clean_symbol_name (char *p)
6690 {
6691   for (; *p; p++)
6692     if (! (ISALNUM (*p)
6693 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
6694             || *p == '$'
6695 #endif
6696 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
6697             || *p == '.'
6698 #endif
6699            ))
6700       *p = '_';
6701 }
6702
6703 /* Generate a name for a special-purpose function function.
6704    The generated name may need to be unique across the whole link.
6705    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
6706    linker or collect2; it must start with an uppercase letter,
6707    one of:
6708    I - for constructors
6709    D - for destructors
6710    N - for C++ anonymous namespaces
6711    F - for DWARF unwind frame information.  */
6712
6713 tree
6714 get_file_function_name (const char *type)
6715 {
6716   char *buf;
6717   const char *p;
6718   char *q;
6719
6720   /* If we already have a name we know to be unique, just use that.  */
6721   if (first_global_object_name)
6722     p = first_global_object_name;
6723   /* If the target is handling the constructors/destructors, they
6724      will be local to this file and the name is only necessary for
6725      debugging purposes.  */
6726   else if ((type[0] == 'I' || type[0] == 'D') && targetm.have_ctors_dtors)
6727     {
6728       const char *file = main_input_filename;
6729       if (! file)
6730         file = input_filename;
6731       /* Just use the file's basename, because the full pathname
6732          might be quite long.  */
6733       p = strrchr (file, '/');
6734       if (p)
6735         p++;
6736       else
6737         p = file;
6738       p = q = ASTRDUP (p);
6739       clean_symbol_name (q);
6740     }
6741   else
6742     {
6743       /* Otherwise, the name must be unique across the entire link.
6744          We don't have anything that we know to be unique to this translation
6745          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
6746       unsigned len;
6747       const char *name = weak_global_object_name;
6748       const char *file = main_input_filename;
6749
6750       if (! name)
6751         name = "";
6752       if (! file)
6753         file = input_filename;
6754
6755       len = strlen (file);
6756       q = alloca (9 * 2 + len + 1);
6757       memcpy (q, file, len + 1);
6758       clean_symbol_name (q);
6759
6760       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
6761                crc32_string (0, get_random_seed (false)));
6762
6763       p = q;
6764     }
6765
6766   buf = alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p) + strlen (type));
6767
6768   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
6769      Use a global object (which is already required to be unique over
6770      the program) rather than the file name (which imposes extra
6771      constraints).  */
6772   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
6773
6774   return get_identifier (buf);
6775 }
6776 \f
6777 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
6778
6779 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
6780    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
6781    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
6782    are of the caller.  */
6783
6784 void
6785 tree_check_failed (const_tree node, const char *file,
6786                    int line, const char *function, ...)
6787 {
6788   va_list args;
6789   const char *buffer;
6790   unsigned length = 0;
6791   int code;
6792
6793   va_start (args, function);
6794   while ((code = va_arg (args, int)))
6795     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
6796   va_end (args);
6797   if (length)
6798     {
6799       char *tmp;
6800       va_start (args, function);
6801       length += strlen ("expected ");
6802       buffer = tmp = alloca (length);
6803       length = 0;
6804       while ((code = va_arg (args, int)))
6805         {
6806           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6807           
6808           strcpy (tmp + length, prefix);
6809           length += strlen (prefix);
6810           strcpy (tmp + length, tree_code_name[code]);
6811           length += strlen (tree_code_name[code]);
6812         }
6813       va_end (args);
6814     }
6815   else
6816     buffer = "unexpected node";
6817
6818   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6819                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6820                   function, trim_filename (file), line);
6821 }
6822
6823 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
6824    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
6825    the caller.  */
6826
6827 void
6828 tree_not_check_failed (const_tree node, const char *file,
6829                        int line, const char *function, ...)
6830 {
6831   va_list args;
6832   char *buffer;
6833   unsigned length = 0;
6834   int code;
6835
6836   va_start (args, function);
6837   while ((code = va_arg (args, int)))
6838     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
6839   va_end (args);
6840   va_start (args, function);
6841   buffer = alloca (length);
6842   length = 0;
6843   while ((code = va_arg (args, int)))
6844     {
6845       if (length)
6846         {
6847           strcpy (buffer + length, " or ");
6848           length += 4;
6849         }
6850       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
6851       length += strlen (tree_code_name[code]);
6852     }
6853   va_end (args);
6854
6855   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
6856                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6857                   function, trim_filename (file), line);
6858 }
6859
6860 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
6861    code, given in CL.  */
6862
6863 void
6864 tree_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
6865                          const char *file, int line, const char *function)
6866 {
6867   internal_error
6868     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
6869      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
6870      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
6871      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6872 }
6873
6874 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
6875    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
6876
6877 void
6878 tree_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
6879                          const char *function, enum tree_code c1,
6880                          enum tree_code c2)
6881 {
6882   char *buffer;
6883   unsigned length = 0;
6884   enum tree_code c;
6885
6886   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6887     length += 4 + strlen (tree_code_name[c]);
6888
6889   length += strlen ("expected ");
6890   buffer = alloca (length);
6891   length = 0;
6892
6893   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6894     {
6895       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6896
6897       strcpy (buffer + length, prefix);
6898       length += strlen (prefix);
6899       strcpy (buffer + length, tree_code_name[c]);
6900       length += strlen (tree_code_name[c]);
6901     }
6902
6903   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6904                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6905                   function, trim_filename (file), line);
6906 }
6907
6908
6909 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
6910    not have the specified code, given in CL.  */
6911
6912 void
6913 tree_not_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
6914                              const char *file, int line, const char *function)
6915 {
6916   internal_error
6917     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
6918      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
6919      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
6920      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6921 }
6922
6923
6924 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
6925
6926 void
6927 omp_clause_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
6928                          const char *function, enum omp_clause_code code)
6929 {
6930   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
6931                   omp_clause_code_name[code], tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6932                   function, trim_filename (file), line);
6933 }
6934
6935
6936 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
6937
6938 void
6939 omp_clause_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
6940                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
6941                                enum omp_clause_code c2)
6942 {
6943   char *buffer;
6944   unsigned length = 0;
6945   enum omp_clause_code c;
6946
6947   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6948     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
6949
6950   length += strlen ("expected ");
6951   buffer = alloca (length);
6952   length = 0;
6953
6954   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6955     {
6956       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6957
6958       strcpy (buffer + length, prefix);
6959       length += strlen (prefix);
6960       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
6961       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
6962     }
6963
6964   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6965                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
6966                   function, trim_filename (file), line);
6967 }
6968
6969
6970 #undef DEFTREESTRUCT
6971 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
6972
6973 static const char *ts_enum_names[] = {
6974 #include "treestruct.def"
6975 };
6976 #undef DEFTREESTRUCT
6977
6978 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
6979
6980 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
6981    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
6982
6983 void
6984 tree_contains_struct_check_failed (const_tree node, 
6985                                    const enum tree_node_structure_enum en,
6986                                    const char *file, int line, 
6987                                    const char *function)
6988 {
6989   internal_error
6990     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d",
6991      TS_ENUM_NAME(en),
6992      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6993 }
6994
6995
6996 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
6997    (dynamically sized) vector.  */
6998
6999 void
7000 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
7001                            const char *function)
7002 {
7003   internal_error
7004     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
7005      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
7006 }
7007
7008 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a PHI_NODE's
7009    (dynamically sized) vector.  */
7010
7011 void
7012 phi_node_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
7013                             const char *function)
7014 {
7015   internal_error
7016     ("tree check: accessed elt %d of phi_node with %d elts in %s, at %s:%d",
7017      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
7018 }
7019
7020 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
7021    vector of an expression node EXP.  */
7022
7023 void
7024 tree_operand_check_failed (int idx, const_tree exp, const char *file,
7025                            int line, const char *function)
7026 {
7027   int code = TREE_CODE (exp);
7028   internal_error
7029     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
7030      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_OPERAND_LENGTH (exp),
7031      function, trim_filename (file), line);
7032 }
7033
7034 /* Similar to above, except that the check is for the number of
7035    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
7036
7037 void
7038 omp_clause_operand_check_failed (int idx, const_tree t, const char *file,
7039                                  int line, const char *function)
7040 {
7041   internal_error
7042     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
7043      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
7044      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
7045      trim_filename (file), line);
7046 }
7047 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
7048 \f
7049 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
7050    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
7051    the information necessary for debugging output.  */
7052
7053 static tree
7054 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
7055 {
7056   tree t;
7057   hashval_t hashcode = 0;
7058
7059   /* Build a main variant, based on the main variant of the inner type, then
7060      use it to build the variant we return.  */
7061   if ((TYPE_ATTRIBUTES (innertype) || TYPE_QUALS (innertype))
7062       && TYPE_MAIN_VARIANT (innertype) != innertype)
7063     return build_type_attribute_qual_variant (
7064             make_vector_type (TYPE_MAIN_VARIANT (innertype), nunits, mode),
7065             TYPE_ATTRIBUTES (innertype),
7066             TYPE_QUALS (innertype));
7067
7068   t = make_node (VECTOR_TYPE);
7069   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
7070   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
7071   TYPE_MODE (t) = mode;
7072   TYPE_READONLY (t) = TYPE_READONLY (innertype);
7073   TYPE_VOLATILE (t) = TYPE_VOLATILE (innertype);
7074
7075   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (innertype))
7076     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7077   else if (TYPE_CANONICAL (innertype) != innertype
7078            || mode != VOIDmode)
7079     TYPE_CANONICAL (t) 
7080       = make_vector_type (TYPE_CANONICAL (innertype), nunits, VOIDmode);
7081
7082   layout_type (t);
7083
7084   {
7085     tree index = build_int_cst (NULL_TREE, nunits - 1);
7086     tree array = build_array_type (innertype, build_index_type (index));
7087     tree rt = make_node (RECORD_TYPE);
7088
7089     TYPE_FIELDS (rt) = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("f"), array);
7090     DECL_CONTEXT (TYPE_FIELDS (rt)) = rt;
7091     layout_type (rt);
7092     TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (t) = rt;
7093     /* In dwarfout.c, type lookup uses TYPE_UID numbers.  We want to output
7094        the representation type, and we want to find that die when looking up
7095        the vector type.  This is most easily achieved by making the TYPE_UID
7096        numbers equal.  */
7097     TYPE_UID (rt) = TYPE_UID (t);
7098   }
7099
7100   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (VECTOR_TYPE, hashcode);
7101   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (mode, hashcode);
7102   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (innertype), hashcode);
7103   return type_hash_canon (hashcode, t);
7104 }
7105
7106 static tree
7107 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
7108 {
7109   if (size == INT_TYPE_SIZE)
7110     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
7111   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
7112     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
7113   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
7114     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
7115   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
7116     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
7117   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
7118     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
7119             : long_long_integer_type_node);
7120
7121   if (unsignedp)
7122     return make_unsigned_type (size);
7123   else
7124     return make_signed_type (size);
7125 }
7126
7127 /* Create or reuse a fract type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
7128
7129 static tree
7130 make_or_reuse_fract_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
7131 {
7132   if (satp)
7133     {
7134       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
7135         return unsignedp ? sat_unsigned_short_fract_type_node
7136                          : sat_short_fract_type_node;
7137       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
7138         return unsignedp ? sat_unsigned_fract_type_node : sat_fract_type_node;
7139       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7140         return unsignedp ? sat_unsigned_long_fract_type_node
7141                          : sat_long_fract_type_node;
7142       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7143         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_fract_type_node
7144                          : sat_long_long_fract_type_node;
7145     }
7146   else
7147     {
7148       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
7149         return unsignedp ? unsigned_short_fract_type_node
7150                          : short_fract_type_node;
7151       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
7152         return unsignedp ? unsigned_fract_type_node : fract_type_node;
7153       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7154         return unsignedp ? unsigned_long_fract_type_node
7155                          : long_fract_type_node;
7156       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7157         return unsignedp ? unsigned_long_long_fract_type_node
7158                          : long_long_fract_type_node;
7159     }
7160
7161   return make_fract_type (size, unsignedp, satp);
7162 }
7163
7164 /* Create or reuse an accum type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
7165
7166 static tree
7167 make_or_reuse_accum_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
7168 {
7169   if (satp)
7170     {
7171       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
7172         return unsignedp ? sat_unsigned_short_accum_type_node
7173                          : sat_short_accum_type_node;
7174       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
7175         return unsignedp ? sat_unsigned_accum_type_node : sat_accum_type_node;
7176       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7177         return unsignedp ? sat_unsigned_long_accum_type_node
7178                          : sat_long_accum_type_node;
7179       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7180         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_accum_type_node
7181                          : sat_long_long_accum_type_node;
7182     }
7183   else
7184     {
7185       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
7186         return unsignedp ? unsigned_short_accum_type_node
7187                          : short_accum_type_node;
7188       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
7189         return unsignedp ? unsigned_accum_type_node : accum_type_node;
7190       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7191         return unsignedp ? unsigned_long_accum_type_node
7192                          : long_accum_type_node;
7193       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7194         return unsignedp ? unsigned_long_long_accum_type_node
7195                          : long_long_accum_type_node;
7196     }
7197
7198   return make_accum_type (size, unsignedp, satp);
7199 }
7200
7201 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
7202    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
7203    this function to select one of the types as sizetype.  */
7204
7205 void
7206 build_common_tree_nodes (bool signed_char, bool signed_sizetype)
7207 {
7208   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
7209   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
7210
7211   initialize_sizetypes (signed_sizetype);
7212
7213   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
7214   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
7215   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
7216   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
7217   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
7218
7219   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
7220      but not the same as either.  */
7221   char_type_node
7222     = (signed_char
7223        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
7224        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
7225   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
7226
7227   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
7228   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
7229   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
7230   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
7231   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
7232   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
7233   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
7234   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
7235
7236   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
7237      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
7238      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
7239      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
7240   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
7241   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
7242   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
7243   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
7244
7245   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
7246      when possible.  */
7247   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
7248   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
7249   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
7250   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
7251   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
7252
7253   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
7254   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
7255   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
7256   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
7257   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
7258
7259   access_public_node = get_identifier ("public");
7260   access_protected_node = get_identifier ("protected");
7261   access_private_node = get_identifier ("private");
7262 }
7263
7264 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
7265    It will create several other common tree nodes.  */
7266
7267 void
7268 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
7269 {
7270   /* Define these next since types below may used them.  */
7271   integer_zero_node = build_int_cst (NULL_TREE, 0);
7272   integer_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, 1);
7273   integer_minus_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
7274
7275   size_zero_node = size_int (0);
7276   size_one_node = size_int (1);
7277   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
7278   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
7279   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
7280
7281   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
7282   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
7283
7284   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
7285   layout_type (void_type_node);
7286
7287   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
7288      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
7289   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
7290   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
7291
7292   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
7293   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
7294
7295   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
7296   const_ptr_type_node
7297     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
7298   fileptr_type_node = ptr_type_node;
7299
7300   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7301   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
7302   layout_type (float_type_node);
7303
7304   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7305   if (short_double)
7306     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
7307   else
7308     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
7309   layout_type (double_type_node);
7310
7311   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7312   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
7313   layout_type (long_double_type_node);
7314
7315   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
7316   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
7317   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
7318   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
7319
7320   /* Fixed size integer types.  */
7321   uint32_type_node = build_nonstandard_integer_type (32, true);
7322   uint64_type_node = build_nonstandard_integer_type (64, true);
7323
7324   /* Decimal float types. */
7325   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7326   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE; 
7327   layout_type (dfloat32_type_node);
7328   TYPE_MODE (dfloat32_type_node) = SDmode;
7329   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
7330
7331   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7332   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
7333   layout_type (dfloat64_type_node);
7334   TYPE_MODE (dfloat64_type_node) = DDmode;
7335   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
7336
7337   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7338   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE; 
7339   layout_type (dfloat128_type_node);
7340   TYPE_MODE (dfloat128_type_node) = TDmode;
7341   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
7342
7343   complex_integer_type_node = build_complex_type (integer_type_node);
7344   complex_float_type_node = build_complex_type (float_type_node);
7345   complex_double_type_node = build_complex_type (double_type_node);
7346   complex_long_double_type_node = build_complex_type (long_double_type_node);
7347
7348 /* Make fixed-point nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
7349 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE(KIND,WIDTH,SIZE) \
7350   sat_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7351     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7352   sat_unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7353     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7354   WIDTH ## KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7355   unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7356     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
7357
7358 /* Make fixed-point type nodes based on four different widths.  */
7359 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY(N1,N2) \
7360   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, short_, SHORT_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
7361   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, , N2 ## _TYPE_SIZE) \
7362   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, long_, LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
7363   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, long_long_, LONG_LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE)
7364
7365 /* Make fixed-point mode nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
7366 #define MAKE_FIXED_MODE_NODE(KIND,NAME,MODE) \
7367   NAME ## _type_node = \
7368     make_or_reuse_signed_ ## KIND ## _type (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
7369   u ## NAME ## _type_node = \
7370     make_or_reuse_unsigned_ ## KIND ## _type \
7371       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode)); \
7372   sat_ ## NAME ## _type_node = \
7373     make_or_reuse_sat_signed_ ## KIND ## _type \
7374       (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
7375   sat_u ## NAME ## _type_node = \
7376     make_or_reuse_sat_unsigned_ ## KIND ## _type \
7377       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode));
7378
7379   /* Fixed-point type and mode nodes.  */
7380   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (fract, FRACT)
7381   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (accum, ACCUM)
7382   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, qq, QQ)
7383   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, hq, HQ)
7384   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, sq, SQ)
7385   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, dq, DQ)
7386   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, tq, TQ)
7387   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ha, HA)
7388   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, sa, SA)
7389   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, da, DA)
7390   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ta, TA)
7391
7392   {
7393     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
7394
7395     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
7396        If we copied the record type here, we'd keep the original
7397        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
7398        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
7399        declare the type to be __builtin_va_list.  */
7400     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
7401       t = build_variant_type_copy (t);
7402     
7403     va_list_type_node = t;
7404   }
7405 }
7406
7407 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
7408
7409 static void
7410 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
7411                       const char *library_name, int ecf_flags)
7412 {
7413   tree decl;
7414
7415   decl = add_builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
7416                                library_name, NULL_TREE);
7417   if (ecf_flags & ECF_CONST)
7418     TREE_READONLY (decl) = 1;
7419   if (ecf_flags & ECF_PURE)
7420     DECL_IS_PURE (decl) = 1;
7421   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
7422     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
7423   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
7424     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
7425   if (ecf_flags & ECF_MALLOC)
7426     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
7427
7428   built_in_decls[code] = decl;
7429   implicit_built_in_decls[code] = decl;
7430 }
7431
7432 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
7433    front end cares about.  This will build the rest of the builtins that
7434    are relied upon by the tree optimizers and the middle-end.  */
7435
7436 void
7437 build_common_builtin_nodes (void)
7438 {
7439   tree tmp, ftype;
7440
7441   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL
7442       || built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
7443     {
7444       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7445       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7446       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7447       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7448
7449       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL)
7450         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
7451                               "memcpy", ECF_NOTHROW);
7452       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
7453         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
7454                               "memmove", ECF_NOTHROW);
7455     }
7456
7457   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCMP] == NULL)
7458     {
7459       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7460       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7461       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7462       ftype = build_function_type (integer_type_node, tmp);
7463       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
7464                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
7465     }
7466
7467   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET] == NULL)
7468     {
7469       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7470       tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, tmp);
7471       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7472       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7473       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
7474                             "memset", ECF_NOTHROW);
7475     }
7476
7477   if (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA] == NULL)
7478     {
7479       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7480       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7481       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
7482                             "alloca", ECF_NOTHROW | ECF_MALLOC);
7483     }
7484
7485   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7486   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7487   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7488   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7489   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
7490                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
7491                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW);
7492
7493   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7494   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7495   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
7496                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
7497                         "__builtin_adjust_trampoline",
7498                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7499
7500   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7501   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7502   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7503   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
7504                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
7505                         "__builtin_nonlocal_goto",
7506                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
7507
7508   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7509   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7510   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7511   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_setup", ftype,
7512                         BUILT_IN_SETJMP_SETUP,
7513                         "__builtin_setjmp_setup", ECF_NOTHROW);
7514
7515   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7516   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7517   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_dispatcher", ftype,
7518                         BUILT_IN_SETJMP_DISPATCHER,
7519                         "__builtin_setjmp_dispatcher",
7520                         ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
7521
7522   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7523   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7524   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_receiver", ftype,
7525                         BUILT_IN_SETJMP_RECEIVER,
7526                         "__builtin_setjmp_receiver", ECF_NOTHROW);
7527
7528   ftype = build_function_type (ptr_type_node, void_list_node);
7529   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
7530                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW);
7531
7532   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7533   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7534   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
7535                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
7536                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW);
7537
7538   ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
7539   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_enter", ftype,
7540                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER, "profile_func_enter", 0);
7541   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_exit", ftype,
7542                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT, "profile_func_exit", 0);
7543
7544   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
7545      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
7546      complex.  Further, we can do slightly better with folding these 
7547      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
7548   {
7549     enum machine_mode mode;
7550
7551     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
7552       {
7553         char mode_name_buf[4], *q;
7554         const char *p;
7555         enum built_in_function mcode, dcode;
7556         tree type, inner_type;
7557
7558         type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
7559         if (type == NULL)
7560           continue;
7561         inner_type = TREE_TYPE (type);
7562
7563         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, void_list_node);
7564         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7565         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7566         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7567         ftype = build_function_type (type, tmp);
7568
7569         mcode = BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
7570         dcode = BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
7571
7572         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
7573           *q = TOLOWER (*p);
7574         *q = '\0';
7575
7576         built_in_names[mcode] = concat ("__mul", mode_name_buf, "3", NULL);
7577         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
7578                               built_in_names[mcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7579
7580         built_in_names[dcode] = concat ("__div", mode_name_buf, "3", NULL);
7581         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
7582                               built_in_names[dcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7583       }
7584   }
7585 }
7586
7587 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
7588    better way.
7589
7590    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
7591    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
7592    return values from functions.
7593
7594    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
7595    new type which we will point to.  */
7596
7597 tree
7598 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
7599 {
7600   tree inner, outer;
7601   
7602   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
7603     {
7604       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7605       outer = build_pointer_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
7606                                            TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
7607     }
7608   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
7609     {
7610       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7611       outer = build_reference_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
7612                                              TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
7613     }
7614   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
7615     {
7616       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7617       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
7618     }
7619   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
7620     {
7621       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7622       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
7623     }
7624   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
7625     {
7626       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7627       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
7628          so we must compensate by getting rid of it.  */
7629       outer 
7630         = build_method_type_directly 
7631             (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (type))),
7632              inner,
7633              TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (type)));
7634     }
7635   else if (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
7636     {
7637       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7638       outer = build_offset_type (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type), inner);
7639     }
7640   else
7641     return bottom;
7642
7643   return build_qualified_type (outer, TYPE_QUALS (type));
7644 }
7645
7646 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
7647    the inner type.  */
7648 tree
7649 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
7650 {
7651   int nunits;
7652
7653   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
7654     {
7655     case MODE_VECTOR_INT:
7656     case MODE_VECTOR_FLOAT:
7657     case MODE_VECTOR_FRACT:
7658     case MODE_VECTOR_UFRACT:
7659     case MODE_VECTOR_ACCUM:
7660     case MODE_VECTOR_UACCUM:
7661       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
7662       break;
7663
7664     case MODE_INT:
7665       /* Check that there are no leftover bits.  */
7666       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
7667                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
7668
7669       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
7670                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
7671       break;
7672
7673     default:
7674       gcc_unreachable ();
7675     }
7676
7677   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
7678 }
7679
7680 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
7681    a power of two.  */
7682
7683 tree
7684 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
7685 {
7686   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
7687 }
7688
7689
7690 /* Build RESX_EXPR with given REGION_NUMBER.  */
7691 tree
7692 build_resx (int region_number)
7693 {
7694   tree t;
7695   t = build1 (RESX_EXPR, void_type_node,
7696               build_int_cst (NULL_TREE, region_number));
7697   return t;
7698 }
7699
7700 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
7701    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
7702 bool
7703 initializer_zerop (const_tree init)
7704 {
7705   tree elt;
7706
7707   STRIP_NOPS (init);
7708
7709   switch (TREE_CODE (init))
7710     {
7711     case INTEGER_CST:
7712       return integer_zerop (init);
7713
7714     case REAL_CST:
7715       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
7716          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
7717          negative exponent.  */
7718       return real_zerop (init)
7719         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
7720
7721     case FIXED_CST:
7722       return fixed_zerop (init);
7723
7724     case COMPLEX_CST:
7725       return integer_zerop (init)
7726         || (real_zerop (init)
7727             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
7728             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
7729
7730     case VECTOR_CST:
7731       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
7732         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
7733           return false;
7734       return true;
7735
7736     case CONSTRUCTOR:
7737       {
7738         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7739
7740         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
7741           if (!initializer_zerop (elt))
7742             return false;
7743         return true;
7744       }
7745
7746     default:
7747       return false;
7748     }
7749 }
7750
7751 /* Build an empty statement.  */
7752
7753 tree
7754 build_empty_stmt (void)
7755 {
7756   return build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
7757 }
7758
7759
7760 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  */
7761
7762 tree
7763 build_omp_clause (enum omp_clause_code code)
7764 {
7765   tree t;
7766   int size, length;
7767
7768   length = omp_clause_num_ops[code];
7769   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
7770
7771   t = ggc_alloc (size);
7772   memset (t, 0, size);
7773   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
7774   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
7775
7776 #ifdef GATHER_STATISTICS
7777   tree_node_counts[(int) omp_clause_kind]++;
7778   tree_node_sizes[(int) omp_clause_kind] += size;
7779 #endif
7780   
7781   return t;
7782 }
7783
7784 /* Set various status flags when building a CALL_EXPR object T.  */
7785
7786 static void
7787 process_call_operands (tree t)
7788 {
7789   bool side_effects;
7790
7791   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
7792   if (!side_effects)
7793     {
7794       int i, n;
7795       n = TREE_OPERAND_LENGTH (t);
7796       for (i = 1; i < n; i++)
7797         {
7798           tree op = TREE_OPERAND (t, i);
7799           if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
7800             {
7801               side_effects = 1;
7802               break;
7803             }
7804         }
7805     }
7806   if (!side_effects)
7807     {
7808       int i;
7809
7810       /* Calls have side-effects, except those to const or
7811          pure functions.  */
7812       i = call_expr_flags (t);
7813       if (!(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
7814         side_effects = 1;
7815     }
7816   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
7817 }
7818
7819 /* Build a tcc_vl_exp object with code CODE and room for LEN operands.  LEN
7820    includes the implicit operand count in TREE_OPERAND 0, and so must be >= 1.
7821    Except for the CODE and operand count field, other storage for the
7822    object is initialized to zeros.  */
7823
7824 tree
7825 build_vl_exp_stat (enum tree_code code, int len MEM_STAT_DECL)
7826 {
7827   tree t;
7828   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_exp);
7829
7830   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp);
7831   gcc_assert (len >= 1);
7832
7833 #ifdef GATHER_STATISTICS
7834   tree_node_counts[(int) e_kind]++;
7835   tree_node_sizes[(int) e_kind] += length;
7836 #endif
7837
7838   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
7839
7840   memset (t, 0, length);
7841
7842   TREE_SET_CODE (t, code);
7843
7844   /* Can't use TREE_OPERAND to store the length because if checking is
7845      enabled, it will try to check the length before we store it.  :-P  */
7846   t->exp.operands[0] = build_int_cst (sizetype, len);
7847
7848   return t;
7849 }
7850
7851
7852 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE
7853    and FN and a null static chain slot.  ARGLIST is a TREE_LIST of the
7854    arguments.  */
7855
7856 tree
7857 build_call_list (tree return_type, tree fn, tree arglist)
7858 {
7859   tree t;
7860   int i;
7861
7862   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
7863   TREE_TYPE (t) = return_type;
7864   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
7865   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
7866   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
7867     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
7868   process_call_operands (t);
7869   return t;
7870 }
7871
7872 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
7873    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
7874    which are specified as "..." arguments.  */
7875
7876 tree
7877 build_call_nary (tree return_type, tree fn, int nargs, ...)
7878 {
7879   tree ret;
7880   va_list args;
7881   va_start (args, nargs);
7882   ret = build_call_valist (return_type, fn, nargs, args);
7883   va_end (args);
7884   return ret;
7885 }
7886
7887 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
7888    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
7889    which are specified as a va_list ARGS.  */
7890
7891 tree
7892 build_call_valist (tree return_type, tree fn, int nargs, va_list args)
7893 {
7894   tree t;
7895   int i;
7896
7897   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
7898   TREE_TYPE (t) = return_type;
7899   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
7900   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
7901   for (i = 0; i < nargs; i++)
7902     CALL_EXPR_ARG (t, i) = va_arg (args, tree);
7903   process_call_operands (t);
7904   return t;
7905 }
7906
7907 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
7908    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
7909    which are specified as a tree array ARGS.  */
7910
7911 tree
7912 build_call_array (tree return_type, tree fn, int nargs, tree *args)
7913 {
7914   tree t;
7915   int i;
7916
7917   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
7918   TREE_TYPE (t) = return_type;
7919   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
7920   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
7921   for (i = 0; i < nargs; i++)
7922     CALL_EXPR_ARG (t, i) = args[i];
7923   process_call_operands (t);
7924   return t;
7925 }
7926
7927
7928 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
7929    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
7930    array bounds.  */
7931
7932 bool
7933 in_array_bounds_p (tree ref)
7934 {
7935   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
7936   tree min, max;
7937
7938   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
7939     return false;
7940
7941   min = array_ref_low_bound (ref);
7942   max = array_ref_up_bound (ref);
7943   if (!min
7944       || !max
7945       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
7946       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
7947     return false;
7948
7949   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
7950       || tree_int_cst_lt (max, idx))
7951     return false;
7952
7953   return true;
7954 }
7955
7956 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
7957    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
7958    into the array bounds.  */
7959
7960 bool
7961 range_in_array_bounds_p (tree ref)
7962 {
7963   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
7964   tree range_min, range_max, min, max;
7965
7966   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
7967   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
7968   if (!range_min
7969       || !range_max
7970       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
7971       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
7972     return false;
7973
7974   min = array_ref_low_bound (ref);
7975   max = array_ref_up_bound (ref);
7976   if (!min
7977       || !max
7978       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
7979       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
7980     return false;
7981
7982   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
7983       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
7984     return false;
7985
7986   return true;
7987 }
7988
7989 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
7990    location.  */
7991
7992 bool
7993 needs_to_live_in_memory (const_tree t)
7994 {
7995   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
7996     t = SSA_NAME_VAR (t);
7997
7998   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
7999           || is_global_var (t)
8000           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
8001               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
8002 }
8003
8004 /* There are situations in which a language considers record types
8005    compatible which have different field lists.  Decide if two fields
8006    are compatible.  It is assumed that the parent records are compatible.  */
8007
8008 bool
8009 fields_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2)
8010 {
8011   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
8012                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
8013     return false;
8014
8015   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_OFFSET (f1),
8016                         DECL_FIELD_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
8017     return false;
8018
8019   if (!types_compatible_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
8020     return false;
8021
8022   return true;
8023 }
8024
8025 /* Locate within RECORD a field that is compatible with ORIG_FIELD.  */
8026
8027 tree
8028 find_compatible_field (tree record, tree orig_field)
8029 {
8030   tree f;
8031
8032   for (f = TYPE_FIELDS (record); f ; f = TREE_CHAIN (f))
8033     if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
8034         && fields_compatible_p (f, orig_field))
8035       return f;
8036
8037   /* ??? Why isn't this on the main fields list?  */
8038   f = TYPE_VFIELD (record);
8039   if (f && TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
8040       && fields_compatible_p (f, orig_field))
8041     return f;
8042
8043   /* ??? We should abort here, but Java appears to do Bad Things
8044      with inherited fields.  */
8045   return orig_field;
8046 }
8047
8048 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
8049
8050 HOST_WIDE_INT
8051 int_cst_value (const_tree x)
8052 {
8053   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
8054   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
8055
8056   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
8057   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
8058               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
8059
8060   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8061     {
8062       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
8063       if (negative)
8064         val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
8065       else
8066         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
8067     }
8068
8069   return val;
8070 }
8071
8072 /* If TYPE is an integral type, return an equivalent type which is
8073     unsigned iff UNSIGNEDP is true.  If TYPE is not an integral type,
8074     return TYPE itself.  */
8075
8076 tree
8077 signed_or_unsigned_type_for (int unsignedp, tree type)
8078 {
8079   tree t = type;
8080   if (POINTER_TYPE_P (type))
8081     t = size_type_node;
8082
8083   if (!INTEGRAL_TYPE_P (t) || TYPE_UNSIGNED (t) == unsignedp)
8084     return t;
8085   
8086   return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
8087 }
8088
8089 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
8090
8091 tree
8092 unsigned_type_for (tree type)
8093 {
8094   return signed_or_unsigned_type_for (1, type);
8095 }
8096
8097 /* Returns signed variant of TYPE.  */
8098
8099 tree
8100 signed_type_for (tree type)
8101 {
8102   return signed_or_unsigned_type_for (0, type);
8103 }
8104
8105 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
8106    OUTER type.  */
8107
8108 tree
8109 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
8110 {
8111   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
8112   unsigned int det = 0;
8113   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
8114   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
8115   unsigned prec;
8116
8117   /* Compute a unique number for every combination.  */
8118   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
8119   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
8120   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
8121
8122   /* Determine the exponent to use.  */
8123   switch (det)
8124     {
8125     case 0:
8126     case 1:
8127       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
8128       prec = oprec - 1;
8129       break;
8130     case 2:
8131     case 3:
8132       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
8133       prec = oprec;
8134       break;
8135     case 4:
8136       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
8137       prec = iprec - 1;
8138       break;
8139     case 5:
8140       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
8141       prec = iprec;
8142       break;
8143     case 6:
8144       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
8145       prec = oprec;
8146       break;
8147     case 7:
8148       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
8149       prec = iprec;
8150       break;
8151     default:
8152       gcc_unreachable ();
8153     }
8154
8155   /* Compute 2^^prec - 1.  */
8156   if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8157     {
8158       hi = 0;
8159       lo = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8160             >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
8161     }
8162   else
8163     {
8164       hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8165             >> (2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
8166       lo = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
8167     }
8168
8169   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
8170 }
8171
8172 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
8173    OUTER type.  */
8174
8175 tree
8176 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
8177 {
8178   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
8179   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
8180   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
8181
8182   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
8183      and obtain 0.  */
8184   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
8185       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
8186          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
8187          and OUTER types have zero in common.  */
8188       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
8189     lo = hi = 0;
8190   else
8191     {
8192       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
8193          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
8194          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
8195          -2^(oprec-1).  */
8196       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
8197
8198       if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8199         {
8200           hi = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
8201           lo = (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (prec - 1);
8202         }
8203       else
8204         {
8205           hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8206                 << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1));
8207           lo = 0;
8208         }
8209     }
8210
8211   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
8212 }
8213
8214 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
8215    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
8216    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
8217    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
8218    and get the same result, only slower.  */
8219
8220 int
8221 operand_equal_for_phi_arg_p (const_tree arg0, const_tree arg1)
8222 {
8223   if (arg0 == arg1)
8224     return 1;
8225   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
8226     return 0;
8227   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
8228 }
8229
8230 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.
8231    
8232    ??? Use ffs if available?  */
8233
8234 tree
8235 num_ending_zeros (const_tree x)
8236 {
8237   unsigned HOST_WIDE_INT fr, nfr;
8238   unsigned num, abits;
8239   tree type = TREE_TYPE (x);
8240
8241   if (TREE_INT_CST_LOW (x) == 0)
8242     {
8243       num = HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
8244       fr = TREE_INT_CST_HIGH (x);
8245     }
8246   else
8247     {
8248       num = 0;
8249       fr = TREE_INT_CST_LOW (x);
8250     }
8251
8252   for (abits = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2; abits; abits /= 2)
8253     {
8254       nfr = fr >> abits;
8255       if (nfr << abits == fr)
8256         {
8257           num += abits;
8258           fr = nfr;
8259         }
8260     }
8261
8262   if (num > TYPE_PRECISION (type))
8263     num = TYPE_PRECISION (type);
8264
8265   return build_int_cst_type (type, num);
8266 }
8267
8268
8269 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
8270   do                                                    \
8271     {                                                   \
8272       result = walk_tree_1 (&(NODE), func, data, pset, lh);     \
8273       if (result)                                       \
8274         return result;                                  \
8275     }                                                   \
8276   while (0)
8277
8278 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
8279    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
8280    value are as for walk_tree.  */
8281
8282 static tree
8283 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
8284                   struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
8285 {
8286   tree result = NULL_TREE;
8287
8288   switch (TREE_CODE (type))
8289     {
8290     case POINTER_TYPE:
8291     case REFERENCE_TYPE:
8292       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
8293          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
8294          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
8295          by checking if we're pointing to another pointer, that one
8296          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
8297          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
8298          the cost of the hash table if we don't need one.  */
8299       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
8300           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
8301           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
8302           && !pset)
8303         {
8304           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
8305                                                  func, data);
8306           if (result)
8307             return result;
8308
8309           break;
8310         }
8311
8312       /* ... fall through ... */
8313
8314     case COMPLEX_TYPE:
8315       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8316       break;
8317
8318     case METHOD_TYPE:
8319       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
8320
8321       /* Fall through.  */
8322
8323     case FUNCTION_TYPE:
8324       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8325       {
8326         tree arg;
8327
8328         /* We never want to walk into default arguments.  */
8329         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
8330           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
8331       }
8332       break;
8333
8334     case ARRAY_TYPE:
8335       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that
8336          we'll have infinite recursion.  If we have a PSET, then we
8337          need not fear.  */
8338       if (pset
8339           || (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
8340               && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE))
8341         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8342       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
8343       break;
8344
8345     case OFFSET_TYPE:
8346       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8347       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
8348       break;
8349
8350     default:
8351       break;
8352     }
8353
8354   return NULL_TREE;
8355 }
8356
8357 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
8358    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
8359    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
8360    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
8361    and to avoid visiting a node more than once.  */
8362
8363 tree
8364 walk_tree_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
8365              struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
8366 {
8367   enum tree_code code;
8368   int walk_subtrees;
8369   tree result;
8370
8371 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
8372   do                                                    \
8373     {                                                   \
8374        tp = & (NODE);                                   \
8375        goto tail_recurse;                               \
8376     }                                                   \
8377   while (0)
8378
8379  tail_recurse:
8380   /* Skip empty subtrees.  */
8381   if (!*tp)
8382     return NULL_TREE;
8383
8384   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
8385      that we avoid doing so.  */
8386   if (pset && pointer_set_insert (pset, *tp))
8387     return NULL_TREE;
8388
8389   /* Call the function.  */
8390   walk_subtrees = 1;
8391   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
8392
8393   /* If we found something, return it.  */
8394   if (result)
8395     return result;
8396
8397   code = TREE_CODE (*tp);
8398
8399   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
8400      interesting below this point in the tree.  */
8401   if (!walk_subtrees)
8402     {
8403       /* But we still need to check our siblings.  */
8404       if (code == TREE_LIST)
8405         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
8406       else if (code == OMP_CLAUSE)
8407         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8408       else
8409         return NULL_TREE;
8410     }
8411
8412   if (lh)
8413     {
8414       result = (*lh) (tp, &walk_subtrees, func, data, pset);
8415       if (result || !walk_subtrees)
8416         return result;
8417     }
8418
8419   switch (code)
8420     {
8421     case ERROR_MARK:
8422     case IDENTIFIER_NODE:
8423     case INTEGER_CST:
8424     case REAL_CST:
8425     case FIXED_CST:
8426     case VECTOR_CST:
8427     case STRING_CST:
8428     case BLOCK:
8429     case PLACEHOLDER_EXPR:
8430     case SSA_NAME:
8431     case FIELD_DECL:
8432     case RESULT_DECL:
8433       /* None of these have subtrees other than those already walked
8434          above.  */
8435       break;
8436
8437     case TREE_LIST:
8438       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
8439       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
8440       break;
8441
8442     case TREE_VEC:
8443       {
8444         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
8445
8446         if (len == 0)
8447           break;
8448
8449         /* Walk all elements but the first.  */
8450         while (--len)
8451           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
8452
8453         /* Now walk the first one as a tail call.  */
8454         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
8455       }
8456
8457     case COMPLEX_CST:
8458       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
8459       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
8460
8461     case CONSTRUCTOR:
8462       {
8463         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
8464         constructor_elt *ce;
8465
8466         for (idx = 0;
8467              VEC_iterate(constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, ce);
8468              idx++)
8469           WALK_SUBTREE (ce->value);
8470       }
8471       break;
8472
8473     case SAVE_EXPR:
8474       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
8475
8476     case BIND_EXPR:
8477       {
8478         tree decl;
8479         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
8480           {
8481             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
8482                into declarations that are just mentioned, rather than
8483                declared; they don't really belong to this part of the tree.
8484                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
8485                can refer to the declaration itself.  */
8486             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
8487             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
8488             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
8489           }
8490         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
8491       }
8492
8493     case STATEMENT_LIST:
8494       {
8495         tree_stmt_iterator i;
8496         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
8497           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
8498       }
8499       break;
8500
8501     case OMP_CLAUSE:
8502       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
8503         {
8504         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
8505         case OMP_CLAUSE_SHARED:
8506         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
8507         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
8508         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
8509         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
8510         case OMP_CLAUSE_IF:
8511         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
8512         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
8513           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
8514           /* FALLTHRU */
8515
8516         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
8517         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
8518         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
8519           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8520
8521         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
8522           {
8523             int i;
8524             for (i = 0; i < 4; i++)
8525               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
8526             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8527           }
8528
8529         default:
8530           gcc_unreachable ();
8531         }
8532       break;
8533
8534     case TARGET_EXPR:
8535       {
8536         int i, len;
8537
8538         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
8539            But, we only want to walk once.  */
8540         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
8541         for (i = 0; i < len; ++i)
8542           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
8543         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
8544       }
8545
8546     case DECL_EXPR:
8547       /* If this is a TYPE_DECL, walk into the fields of the type that it's
8548          defining.  We only want to walk into these fields of a type in this
8549          case and not in the general case of a mere reference to the type.
8550
8551          The criterion is as follows: if the field can be an expression, it
8552          must be walked only here.  This should be in keeping with the fields
8553          that are directly gimplified in gimplify_type_sizes in order for the
8554          mark/copy-if-shared/unmark machinery of the gimplifier to work with
8555          variable-sized types.
8556   
8557          Note that DECLs get walked as part of processing the BIND_EXPR.  */
8558       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL)
8559         {
8560           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
8561           if (TREE_CODE (*type_p) == ERROR_MARK)
8562             return NULL_TREE;
8563
8564           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
8565              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
8566              the normal fields and those for the declaration case.  */
8567           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
8568           if (result || !walk_subtrees)
8569             return result;
8570
8571           result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset, lh);
8572           if (result)
8573             return result;
8574
8575           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
8576           if (TREE_CODE (*type_p) == RECORD_TYPE
8577               || TREE_CODE (*type_p) == UNION_TYPE
8578               || TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
8579             {
8580               tree field;
8581
8582               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
8583                    field = TREE_CHAIN (field))
8584                 {
8585                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
8586                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
8587                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
8588                      aren't fields.  */
8589                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
8590                     continue;
8591
8592                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
8593                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
8594                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
8595                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
8596                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
8597                 }
8598             }
8599
8600           /* Same for scalar types.  */
8601           else if (TREE_CODE (*type_p) == BOOLEAN_TYPE
8602                    || TREE_CODE (*type_p) == ENUMERAL_TYPE
8603                    || TREE_CODE (*type_p) == INTEGER_TYPE
8604                    || TREE_CODE (*type_p) == FIXED_POINT_TYPE
8605                    || TREE_CODE (*type_p) == REAL_TYPE)
8606             {
8607               WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (*type_p));
8608               WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (*type_p));
8609             }
8610
8611           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
8612           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
8613         }
8614       /* FALLTHRU */
8615
8616     default:
8617       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code))
8618           || IS_GIMPLE_STMT_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
8619         {
8620           int i, len;
8621
8622           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
8623           len = TREE_OPERAND_LENGTH (*tp);
8624
8625           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
8626              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
8627           if (len)
8628             {
8629               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
8630                 WALK_SUBTREE (GENERIC_TREE_OPERAND (*tp, i));
8631               WALK_SUBTREE_TAIL (GENERIC_TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
8632             }
8633         }
8634       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
8635       else if (TYPE_P (*tp))
8636         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset, lh);
8637       break;
8638     }
8639
8640   /* We didn't find what we were looking for.  */
8641   return NULL_TREE;
8642
8643 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
8644 }
8645 #undef WALK_SUBTREE
8646
8647 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
8648
8649 tree
8650 walk_tree_without_duplicates_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
8651                                 walk_tree_lh lh)
8652 {
8653   tree result;
8654   struct pointer_set_t *pset;
8655
8656   pset = pointer_set_create ();
8657   result = walk_tree_1 (tp, func, data, pset, lh);
8658   pointer_set_destroy (pset);
8659   return result;
8660 }
8661
8662
8663 /* Return true if STMT is an empty statement or contains nothing but
8664    empty statements.  */
8665
8666 bool
8667 empty_body_p (tree stmt)
8668 {
8669   tree_stmt_iterator i;
8670   tree body;
8671
8672   if (IS_EMPTY_STMT (stmt))
8673     return true;
8674   else if (TREE_CODE (stmt) == BIND_EXPR)
8675     body = BIND_EXPR_BODY (stmt);
8676   else if (TREE_CODE (stmt) == STATEMENT_LIST)
8677     body = stmt;
8678   else
8679     return false;
8680
8681   for (i = tsi_start (body); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
8682     if (!empty_body_p (tsi_stmt (i)))
8683       return false;
8684
8685   return true;
8686 }
8687
8688 tree *
8689 tree_block (tree t)
8690 {
8691   char const c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
8692
8693   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
8694     return &t->exp.block;
8695   else if (IS_GIMPLE_STMT_CODE_CLASS (c))
8696     return &GIMPLE_STMT_BLOCK (t);
8697   gcc_unreachable ();
8698   return NULL;
8699 }
8700
8701 tree *
8702 generic_tree_operand (tree node, int i)
8703 {
8704   if (GIMPLE_STMT_P (node))
8705     return &GIMPLE_STMT_OPERAND (node, i);
8706   return &TREE_OPERAND (node, i);
8707 }
8708
8709 tree *
8710 generic_tree_type (tree node)
8711 {
8712   if (GIMPLE_STMT_P (node))
8713     return &void_type_node;
8714   return &TREE_TYPE (node);
8715 }
8716
8717 /* Build and return a TREE_LIST of arguments in the CALL_EXPR exp.
8718    FIXME: don't use this function.  It exists for compatibility with
8719    the old representation of CALL_EXPRs where a list was used to hold the
8720    arguments.  Places that currently extract the arglist from a CALL_EXPR
8721    ought to be rewritten to use the CALL_EXPR itself.  */
8722 tree
8723 call_expr_arglist (tree exp)
8724 {
8725   tree arglist = NULL_TREE;
8726   int i;
8727   for (i = call_expr_nargs (exp) - 1; i >= 0; i--)
8728     arglist = tree_cons (NULL_TREE, CALL_EXPR_ARG (exp, i), arglist);
8729   return arglist;
8730 }
8731
8732 /* Return true if TYPE has a variable argument list.  */
8733
8734 bool
8735 stdarg_p (tree fntype)
8736 {
8737   function_args_iterator args_iter;
8738   tree n = NULL_TREE, t;
8739
8740   if (!fntype)
8741     return false;
8742
8743   FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
8744     {
8745       n = t;
8746     }
8747
8748   return n != NULL_TREE && n != void_type_node;
8749 }
8750
8751 /* Return true if TYPE has a prototype.  */
8752
8753 bool
8754 prototype_p (tree fntype)
8755 {
8756   tree t;
8757
8758   gcc_assert (fntype != NULL_TREE);
8759
8760   t = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
8761   return (t != NULL_TREE);
8762 }
8763
8764 /* Return the number of arguments that a function has.  */
8765
8766 int
8767 function_args_count (tree fntype)
8768 {
8769   function_args_iterator args_iter;
8770   tree t;
8771   int num = 0;
8772
8773   if (fntype)
8774     {
8775       FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
8776         {
8777           num++;
8778         }
8779     }
8780
8781   return num;
8782 }
8783
8784 /* If BLOCK is inlined from an __attribute__((__artificial__))
8785    routine, return pointer to location from where it has been
8786    called.  */
8787 location_t *
8788 block_nonartificial_location (tree block)
8789 {
8790   location_t *ret = NULL;
8791
8792   while (block && TREE_CODE (block) == BLOCK
8793          && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
8794     {
8795       tree ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
8796
8797       while (TREE_CODE (ao) == BLOCK && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao))
8798         ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
8799
8800       if (TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL)
8801         {
8802           /* If AO is an artificial inline, point RET to the
8803              call site locus at which it has been inlined and continue
8804              the loop, in case AO's caller is also an artificial
8805              inline.  */
8806           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
8807               && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
8808             ret = &BLOCK_SOURCE_LOCATION (block);
8809           else
8810             break;
8811         }
8812       else if (TREE_CODE (ao) != BLOCK)
8813         break;
8814
8815       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
8816     }
8817   return ret;
8818 }
8819
8820 #include "gt-tree.h"