OSDN Git Service

Daily bump.
[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, 2008
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 /* Tree code classes.  */
56
57 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) TYPE,
58 #define END_OF_BASE_TREE_CODES tcc_exceptional,
59
60 const enum tree_code_class tree_code_type[] = {
61 #include "all-tree.def"
62 };
63
64 #undef DEFTREECODE
65 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
66
67 /* Table indexed by tree code giving number of expression
68    operands beyond the fixed part of the node structure.
69    Not used for types or decls.  */
70
71 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) LENGTH,
72 #define END_OF_BASE_TREE_CODES 0,
73
74 const unsigned char tree_code_length[] = {
75 #include "all-tree.def"
76 };
77
78 #undef DEFTREECODE
79 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
80
81 /* Names of tree components.
82    Used for printing out the tree and error messages.  */
83 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LEN) NAME,
84 #define END_OF_BASE_TREE_CODES "@dummy",
85
86 const char *const tree_code_name[] = {
87 #include "all-tree.def"
88 };
89
90 #undef DEFTREECODE
91 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
92
93 /* Each tree code class has an associated string representation.
94    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
95
96 const char *const tree_code_class_strings[] =
97 {
98   "exceptional",
99   "constant",
100   "type",
101   "declaration",
102   "reference",
103   "comparison",
104   "unary",
105   "binary",
106   "statement",
107   "vl_exp",
108   "expression"
109 };
110
111 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
112 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
113
114 #ifdef GATHER_STATISTICS
115 /* Statistics-gathering stuff.  */
116
117 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
118 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
119
120 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
121 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
122   "decls",
123   "types",
124   "blocks",
125   "stmts",
126   "refs",
127   "exprs",
128   "constants",
129   "identifiers",
130   "perm_tree_lists",
131   "temp_tree_lists",
132   "vecs",
133   "binfos",
134   "ssa names",
135   "constructors",
136   "random kinds",
137   "lang_decl kinds",
138   "lang_type kinds",
139   "omp clauses",
140 };
141 #endif /* GATHER_STATISTICS */
142
143 /* Unique id for next decl created.  */
144 static GTY(()) int next_decl_uid;
145 /* Unique id for next type created.  */
146 static GTY(()) int next_type_uid = 1;
147
148 /* Since we cannot rehash a type after it is in the table, we have to
149    keep the hash code.  */
150
151 struct type_hash GTY(())
152 {
153   unsigned long hash;
154   tree type;
155 };
156
157 /* Initial size of the hash table (rounded to next prime).  */
158 #define TYPE_HASH_INITIAL_SIZE 1000
159
160 /* Now here is the hash table.  When recording a type, it is added to
161    the slot whose index is the hash code.  Note that the hash table is
162    used for several kinds of types (function types, array types and
163    array index range types, for now).  While all these live in the
164    same table, they are completely independent, and the hash code is
165    computed differently for each of these.  */
166
167 static GTY ((if_marked ("type_hash_marked_p"), param_is (struct type_hash)))
168      htab_t type_hash_table;
169
170 /* Hash table and temporary node for larger integer const values.  */
171 static GTY (()) tree int_cst_node;
172 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
173      htab_t int_cst_hash_table;
174
175 /* Hash table for optimization flags and target option flags.  Use the same
176    hash table for both sets of options.  Nodes for building the current
177    optimization and target option nodes.  The assumption is most of the time
178    the options created will already be in the hash table, so we avoid
179    allocating and freeing up a node repeatably.  */
180 static GTY (()) tree cl_optimization_node;
181 static GTY (()) tree cl_target_option_node;
182 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
183      htab_t cl_option_hash_table;
184
185 /* General tree->tree mapping  structure for use in hash tables.  */
186
187
188 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map))) 
189      htab_t debug_expr_for_decl;
190
191 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map))) 
192      htab_t value_expr_for_decl;
193
194 static GTY ((if_marked ("tree_priority_map_marked_p"), 
195              param_is (struct tree_priority_map)))
196   htab_t init_priority_for_decl;
197
198 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map)))
199   htab_t restrict_base_for_decl;
200
201 static void set_type_quals (tree, int);
202 static int type_hash_eq (const void *, const void *);
203 static hashval_t type_hash_hash (const void *);
204 static hashval_t int_cst_hash_hash (const void *);
205 static int int_cst_hash_eq (const void *, const void *);
206 static hashval_t cl_option_hash_hash (const void *);
207 static int cl_option_hash_eq (const void *, const void *);
208 static void print_type_hash_statistics (void);
209 static void print_debug_expr_statistics (void);
210 static void print_value_expr_statistics (void);
211 static int type_hash_marked_p (const void *);
212 static unsigned int type_hash_list (const_tree, hashval_t);
213 static unsigned int attribute_hash_list (const_tree, hashval_t);
214
215 tree global_trees[TI_MAX];
216 tree integer_types[itk_none];
217
218 unsigned char tree_contains_struct[MAX_TREE_CODES][64];
219
220 /* Number of operands for each OpenMP clause.  */
221 unsigned const char omp_clause_num_ops[] =
222 {
223   0, /* OMP_CLAUSE_ERROR  */
224   1, /* OMP_CLAUSE_PRIVATE  */
225   1, /* OMP_CLAUSE_SHARED  */
226   1, /* OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE  */
227   2, /* OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE  */
228   4, /* OMP_CLAUSE_REDUCTION  */
229   1, /* OMP_CLAUSE_COPYIN  */
230   1, /* OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE  */
231   1, /* OMP_CLAUSE_IF  */
232   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_THREADS  */
233   1, /* OMP_CLAUSE_SCHEDULE  */
234   0, /* OMP_CLAUSE_NOWAIT  */
235   0, /* OMP_CLAUSE_ORDERED  */
236   0, /* OMP_CLAUSE_DEFAULT  */
237   3, /* OMP_CLAUSE_COLLAPSE  */
238   0  /* OMP_CLAUSE_UNTIED   */
239 };
240
241 const char * const omp_clause_code_name[] =
242 {
243   "error_clause",
244   "private",
245   "shared",
246   "firstprivate",
247   "lastprivate",
248   "reduction",
249   "copyin",
250   "copyprivate",
251   "if",
252   "num_threads",
253   "schedule",
254   "nowait",
255   "ordered",
256   "default",
257   "collapse",
258   "untied"
259 };
260 \f
261 /* Init tree.c.  */
262
263 void
264 init_ttree (void)
265 {
266   /* Initialize the hash table of types.  */
267   type_hash_table = htab_create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE, type_hash_hash,
268                                      type_hash_eq, 0);
269
270   debug_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
271                                          tree_map_eq, 0);
272
273   value_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
274                                          tree_map_eq, 0);
275   init_priority_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_priority_map_hash,
276                                             tree_priority_map_eq, 0);
277   restrict_base_for_decl = htab_create_ggc (256, tree_map_hash,
278                                             tree_map_eq, 0);
279
280   int_cst_hash_table = htab_create_ggc (1024, int_cst_hash_hash,
281                                         int_cst_hash_eq, NULL);
282   
283   int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
284
285   cl_option_hash_table = htab_create_ggc (64, cl_option_hash_hash,
286                                           cl_option_hash_eq, NULL);
287
288   cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
289   cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
290
291   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
292   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
293   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
294   
295
296   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
297   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
298   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
299   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
300   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
301   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
302   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
303   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
304   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
305
306
307   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
308   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
309   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
310   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
311   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
312   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1; 
313
314   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
315   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
316   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
317   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
318   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
319   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
320   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
321   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
322   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
323   tree_contains_struct[NAME_MEMORY_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
324   tree_contains_struct[SYMBOL_MEMORY_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
325   tree_contains_struct[MEMORY_PARTITION_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
326
327   tree_contains_struct[NAME_MEMORY_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
328   tree_contains_struct[SYMBOL_MEMORY_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
329   tree_contains_struct[MEMORY_PARTITION_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
330
331   tree_contains_struct[MEMORY_PARTITION_TAG][TS_MEMORY_PARTITION_TAG] = 1;
332
333   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
334   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
335   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
336   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
337   
338   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_VAR_DECL] = 1;
339   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_FIELD_DECL] = 1;
340   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_PARM_DECL] = 1;
341   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_LABEL_DECL] = 1;
342   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_RESULT_DECL] = 1;
343   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_CONST_DECL] = 1;
344   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_TYPE_DECL] = 1;
345   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_FUNCTION_DECL] = 1;
346   tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
347   tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
348
349   lang_hooks.init_ts ();
350 }
351
352 \f
353 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
354    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
355    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
356 tree
357 decl_assembler_name (tree decl)
358 {
359   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
360     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
361   return DECL_WITH_VIS_CHECK (decl)->decl_with_vis.assembler_name;
362 }
363
364 /* Compare ASMNAME with the DECL_ASSEMBLER_NAME of DECL.  */
365
366 bool
367 decl_assembler_name_equal (tree decl, const_tree asmname)
368 {
369   tree decl_asmname = DECL_ASSEMBLER_NAME (decl);
370   const char *decl_str;
371   const char *asmname_str;
372   bool test = false;
373
374   if (decl_asmname == asmname)
375     return true;
376
377   decl_str = IDENTIFIER_POINTER (decl_asmname);
378   asmname_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname);
379   
380
381   /* If the target assembler name was set by the user, things are trickier.
382      We have a leading '*' to begin with.  After that, it's arguable what
383      is the correct thing to do with -fleading-underscore.  Arguably, we've
384      historically been doing the wrong thing in assemble_alias by always
385      printing the leading underscore.  Since we're not changing that, make
386      sure user_label_prefix follows the '*' before matching.  */
387   if (decl_str[0] == '*')
388     {
389       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
390
391       decl_str ++;
392
393       if (ulp_len == 0)
394         test = true;
395       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
396         decl_str += ulp_len, test=true;
397       else
398         decl_str --;
399     }
400   if (asmname_str[0] == '*')
401     {
402       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
403
404       asmname_str ++;
405
406       if (ulp_len == 0)
407         test = true;
408       else if (strncmp (asmname_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
409         asmname_str += ulp_len, test=true;
410       else
411         asmname_str --;
412     }
413
414   if (!test)
415     return false;
416   return strcmp (decl_str, asmname_str) == 0;
417 }
418
419 /* Hash asmnames ignoring the user specified marks.  */
420
421 hashval_t
422 decl_assembler_name_hash (const_tree asmname)
423 {
424   if (IDENTIFIER_POINTER (asmname)[0] == '*')
425     {
426       const char *decl_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname) + 1;
427       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
428
429       if (ulp_len == 0)
430         ;
431       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
432         decl_str += ulp_len;
433
434       return htab_hash_string (decl_str);
435     }
436
437   return htab_hash_string (IDENTIFIER_POINTER (asmname));
438 }
439
440 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
441    This function cannot be used for nodes that have variable sizes,
442    including TREE_VEC, STRING_CST, and CALL_EXPR.  */
443 size_t
444 tree_code_size (enum tree_code code)
445 {
446   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
447     {
448     case tcc_declaration:  /* A decl node */
449       {
450         switch (code)
451           {
452           case FIELD_DECL:
453             return sizeof (struct tree_field_decl);
454           case PARM_DECL:
455             return sizeof (struct tree_parm_decl);
456           case VAR_DECL:
457             return sizeof (struct tree_var_decl);
458           case LABEL_DECL:
459             return sizeof (struct tree_label_decl);
460           case RESULT_DECL:
461             return sizeof (struct tree_result_decl);
462           case CONST_DECL:
463             return sizeof (struct tree_const_decl);
464           case TYPE_DECL:
465             return sizeof (struct tree_type_decl);
466           case FUNCTION_DECL:
467             return sizeof (struct tree_function_decl);
468           case NAME_MEMORY_TAG:
469           case SYMBOL_MEMORY_TAG:
470             return sizeof (struct tree_memory_tag);
471           case MEMORY_PARTITION_TAG:
472             return sizeof (struct tree_memory_partition_tag);
473           default:
474             return sizeof (struct tree_decl_non_common);
475           }
476       }
477
478     case tcc_type:  /* a type node */
479       return sizeof (struct tree_type);
480
481     case tcc_reference:   /* a reference */
482     case tcc_expression:  /* an expression */
483     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
484     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
485     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
486     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
487       return (sizeof (struct tree_exp)
488               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (tree));
489
490     case tcc_constant:  /* a constant */
491       switch (code)
492         {
493         case INTEGER_CST:       return sizeof (struct tree_int_cst);
494         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
495         case FIXED_CST:         return sizeof (struct tree_fixed_cst);
496         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
497         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
498         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
499         default:
500           return lang_hooks.tree_size (code);
501         }
502
503     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
504       switch (code)
505         {
506         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
507         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
508
509         case ERROR_MARK:
510         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
511
512         case TREE_VEC:
513         case OMP_CLAUSE:        gcc_unreachable ();
514
515         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
516
517         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
518         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
519         case CONSTRUCTOR:       return sizeof (struct tree_constructor);
520         case OPTIMIZATION_NODE: return sizeof (struct tree_optimization_option);
521         case TARGET_OPTION_NODE: return sizeof (struct tree_target_option);
522
523         default:
524           return lang_hooks.tree_size (code);
525         }
526
527     default:
528       gcc_unreachable ();
529     }
530 }
531
532 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
533    looks at TREE_CODE, except for those nodes that have variable sizes.  */
534 size_t
535 tree_size (const_tree node)
536 {
537   const enum tree_code code = TREE_CODE (node);
538   switch (code)
539     {
540     case TREE_BINFO:
541       return (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
542               + VEC_embedded_size (tree, BINFO_N_BASE_BINFOS (node)));
543
544     case TREE_VEC:
545       return (sizeof (struct tree_vec)
546               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
547
548     case STRING_CST:
549       return TREE_STRING_LENGTH (node) + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
550
551     case OMP_CLAUSE:
552       return (sizeof (struct tree_omp_clause)
553               + (omp_clause_num_ops[OMP_CLAUSE_CODE (node)] - 1)
554                 * sizeof (tree));
555
556     default:
557       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp)
558         return (sizeof (struct tree_exp)
559                 + (VL_EXP_OPERAND_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
560       else
561         return tree_code_size (code);
562     }
563 }
564
565 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
566    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
567    initialized to zero.  This function cannot be used for TREE_VEC or
568    OMP_CLAUSE nodes, which is enforced by asserts in tree_code_size.
569
570    Achoo!  I got a code in the node.  */
571
572 tree
573 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
574 {
575   tree t;
576   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
577   size_t length = tree_code_size (code);
578 #ifdef GATHER_STATISTICS
579   tree_node_kind kind;
580
581   switch (type)
582     {
583     case tcc_declaration:  /* A decl node */
584       kind = d_kind;
585       break;
586
587     case tcc_type:  /* a type node */
588       kind = t_kind;
589       break;
590
591     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
592       kind = s_kind;
593       break;
594
595     case tcc_reference:  /* a reference */
596       kind = r_kind;
597       break;
598
599     case tcc_expression:  /* an expression */
600     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
601     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
602     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
603       kind = e_kind;
604       break;
605
606     case tcc_constant:  /* a constant */
607       kind = c_kind;
608       break;
609
610     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
611       switch (code)
612         {
613         case IDENTIFIER_NODE:
614           kind = id_kind;
615           break;
616
617         case TREE_VEC:
618           kind = vec_kind;
619           break;
620
621         case TREE_BINFO:
622           kind = binfo_kind;
623           break;
624
625         case SSA_NAME:
626           kind = ssa_name_kind;
627           break;
628
629         case BLOCK:
630           kind = b_kind;
631           break;
632
633         case CONSTRUCTOR:
634           kind = constr_kind;
635           break;
636
637         default:
638           kind = x_kind;
639           break;
640         }
641       break;
642       
643     default:
644       gcc_unreachable ();
645     }
646
647   tree_node_counts[(int) kind]++;
648   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
649 #endif
650
651   if (code == IDENTIFIER_NODE)
652     t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_id_zone);
653   else
654     t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
655
656   memset (t, 0, length);
657
658   TREE_SET_CODE (t, code);
659
660   switch (type)
661     {
662     case tcc_statement:
663       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
664       break;
665
666     case tcc_declaration:
667       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_COMMON))
668         {
669           if (code == FUNCTION_DECL)
670             {
671               DECL_ALIGN (t) = FUNCTION_BOUNDARY;
672               DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
673             }
674           else
675             DECL_ALIGN (t) = 1;
676           /* We have not yet computed the alias set for this declaration.  */
677           DECL_POINTER_ALIAS_SET (t) = -1;
678         }
679       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
680       DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
681
682       break;
683
684     case tcc_type:
685       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
686       TYPE_ALIGN (t) = BITS_PER_UNIT;
687       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
688       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
689       TYPE_CANONICAL (t) = t;
690
691       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
692       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
693       targetm.set_default_type_attributes (t);
694
695       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
696       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
697       break;
698
699     case tcc_constant:
700       TREE_CONSTANT (t) = 1;
701       break;
702
703     case tcc_expression:
704       switch (code)
705         {
706         case INIT_EXPR:
707         case MODIFY_EXPR:
708         case VA_ARG_EXPR:
709         case PREDECREMENT_EXPR:
710         case PREINCREMENT_EXPR:
711         case POSTDECREMENT_EXPR:
712         case POSTINCREMENT_EXPR:
713           /* All of these have side-effects, no matter what their
714              operands are.  */
715           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
716           break;
717
718         default:
719           break;
720         }
721       break;
722
723     default:
724       /* Other classes need no special treatment.  */
725       break;
726     }
727
728   return t;
729 }
730 \f
731 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
732    TREE_CHAIN is zero and it has a fresh uid.  */
733
734 tree
735 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
736 {
737   tree t;
738   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
739   size_t length;
740
741   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
742
743   length = tree_size (node);
744   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
745   memcpy (t, node, length);
746
747   TREE_CHAIN (t) = 0;
748   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
749   TREE_VISITED (t) = 0;
750   t->base.ann = 0;
751
752   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
753     {
754       DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
755       if ((TREE_CODE (node) == PARM_DECL || TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
756           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (node))
757         {
758           SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (node));
759           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
760         }
761       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (node))
762         {
763           SET_DECL_INIT_PRIORITY (t, DECL_INIT_PRIORITY (node));
764           DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (t) = 1;
765         }
766       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_BASED_ON_RESTRICT_P (node))
767         {
768           SET_DECL_RESTRICT_BASE (t, DECL_GET_RESTRICT_BASE (node));
769           DECL_BASED_ON_RESTRICT_P (t) = 1;
770         }
771     }
772   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
773     {
774       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
775       /* The following is so that the debug code for
776          the copy is different from the original type.
777          The two statements usually duplicate each other
778          (because they clear fields of the same union),
779          but the optimizer should catch that.  */
780       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
781       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
782       
783       /* Do not copy the values cache.  */
784       if (TYPE_CACHED_VALUES_P(t))
785         {
786           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
787           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
788         }
789     }
790
791   return t;
792 }
793
794 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
795    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
796
797 tree
798 copy_list (tree list)
799 {
800   tree head;
801   tree prev, next;
802
803   if (list == 0)
804     return 0;
805
806   head = prev = copy_node (list);
807   next = TREE_CHAIN (list);
808   while (next)
809     {
810       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
811       prev = TREE_CHAIN (prev);
812       next = TREE_CHAIN (next);
813     }
814   return head;
815 }
816
817 \f
818 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended.  */
819
820 tree
821 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
822 {
823   /* Support legacy code.  */
824   if (!type)
825     type = integer_type_node;
826
827   return build_int_cst_wide (type, low, low < 0 ? -1 : 0);
828 }
829
830 /* Create an INT_CST node with a LOW value zero extended.  */
831
832 tree
833 build_int_cstu (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low)
834 {
835   return build_int_cst_wide (type, low, 0);
836 }
837
838 /* Create an INT_CST node with a LOW value in TYPE.  The value is sign extended
839    if it is negative.  This function is similar to build_int_cst, but
840    the extra bits outside of the type precision are cleared.  Constants
841    with these extra bits may confuse the fold so that it detects overflows
842    even in cases when they do not occur, and in general should be avoided.
843    We cannot however make this a default behavior of build_int_cst without
844    more intrusive changes, since there are parts of gcc that rely on the extra
845    precision of the integer constants.  */
846
847 tree
848 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
849 {
850   unsigned HOST_WIDE_INT low1;
851   HOST_WIDE_INT hi;
852
853   gcc_assert (type);
854
855   fit_double_type (low, low < 0 ? -1 : 0, &low1, &hi, type);
856
857   return build_int_cst_wide (type, low1, hi);
858 }
859
860 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.  The value is truncated
861    and sign extended according to the value range of TYPE.  */
862
863 tree
864 build_int_cst_wide_type (tree type,
865                          unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT high)
866 {
867   fit_double_type (low, high, &low, &high, type);
868   return build_int_cst_wide (type, low, high);
869 }
870
871 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
872    nodes of a sizetype.  */
873
874 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
875
876 static hashval_t
877 int_cst_hash_hash (const void *x)
878 {
879   const_tree const t = (const_tree) x;
880
881   return (TREE_INT_CST_HIGH (t) ^ TREE_INT_CST_LOW (t)
882           ^ htab_hash_pointer (TREE_TYPE (t)));
883 }
884
885 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
886    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
887
888 static int
889 int_cst_hash_eq (const void *x, const void *y)
890 {
891   const_tree const xt = (const_tree) x;
892   const_tree const yt = (const_tree) y;
893
894   return (TREE_TYPE (xt) == TREE_TYPE (yt)
895           && TREE_INT_CST_HIGH (xt) == TREE_INT_CST_HIGH (yt)
896           && TREE_INT_CST_LOW (xt) == TREE_INT_CST_LOW (yt));
897 }
898
899 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.
900    The returned node is always shared.  For small integers we use a
901    per-type vector cache, for larger ones we use a single hash table.  */
902
903 tree
904 build_int_cst_wide (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT hi)
905 {
906   tree t;
907   int ix = -1;
908   int limit = 0;
909
910   gcc_assert (type);
911
912   switch (TREE_CODE (type))
913     {
914     case POINTER_TYPE:
915     case REFERENCE_TYPE:
916       /* Cache NULL pointer.  */
917       if (!hi && !low)
918         {
919           limit = 1;
920           ix = 0;
921         }
922       break;
923
924     case BOOLEAN_TYPE:
925       /* Cache false or true.  */
926       limit = 2;
927       if (!hi && low < 2)
928         ix = low;
929       break;
930
931     case INTEGER_TYPE:
932     case OFFSET_TYPE:
933       if (TYPE_UNSIGNED (type))
934         {
935           /* Cache 0..N */
936           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
937           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
938             ix = low;
939         }
940       else
941         {
942           /* Cache -1..N */
943           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
944           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
945             ix = low + 1;
946           else if (hi == -1 && low == -(unsigned HOST_WIDE_INT)1)
947             ix = 0;
948         }
949       break;
950
951     case ENUMERAL_TYPE:
952       break;
953
954     default:
955       gcc_unreachable ();
956     }
957
958   if (ix >= 0)
959     {
960       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
961       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
962         {
963           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
964           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
965         }
966
967       t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
968       if (t)
969         {
970           /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
971           gcc_assert (TREE_TYPE (t) == type);
972           gcc_assert (TREE_INT_CST_LOW (t) == low);
973           gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (t) == hi);
974         }
975       else
976         {
977           /* Create a new shared int.  */
978           t = make_node (INTEGER_CST);
979
980           TREE_INT_CST_LOW (t) = low;
981           TREE_INT_CST_HIGH (t) = hi;
982           TREE_TYPE (t) = type;
983           
984           TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
985         }
986     }
987   else
988     {
989       /* Use the cache of larger shared ints.  */
990       void **slot;
991
992       TREE_INT_CST_LOW (int_cst_node) = low;
993       TREE_INT_CST_HIGH (int_cst_node) = hi;
994       TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
995
996       slot = htab_find_slot (int_cst_hash_table, int_cst_node, INSERT);
997       t = (tree) *slot;
998       if (!t)
999         {
1000           /* Insert this one into the hash table.  */
1001           t = int_cst_node;
1002           *slot = t;
1003           /* Make a new node for next time round.  */
1004           int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
1005         }
1006     }
1007
1008   return t;
1009 }
1010
1011 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
1012    and the rest are zeros.  */
1013
1014 tree
1015 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
1016 {
1017   unsigned HOST_WIDE_INT low;
1018   HOST_WIDE_INT high;
1019   unsigned HOST_WIDE_INT all_ones = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
1020
1021   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
1022
1023   if (bits == TYPE_PRECISION (type)
1024       && !TYPE_UNSIGNED (type))
1025     {
1026       /* Sign extended all-ones mask.  */
1027       low = all_ones;
1028       high = -1;
1029     }
1030   else if (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1031     {
1032       low = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
1033       high = 0;
1034     }
1035   else
1036     {
1037       bits -= HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1038       low = all_ones;
1039       high = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
1040     }
1041
1042   return build_int_cst_wide (type, low, high);
1043 }
1044
1045 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
1046    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
1047
1048 bool
1049 cst_and_fits_in_hwi (const_tree x)
1050 {
1051   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
1052     return false;
1053
1054   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1055     return false;
1056
1057   return (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
1058           || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
1059 }
1060
1061 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1062    are in a list pointed to by VALS.  */
1063
1064 tree
1065 build_vector (tree type, tree vals)
1066 {
1067   tree v = make_node (VECTOR_CST);
1068   int over = 0;
1069   tree link;
1070
1071   TREE_VECTOR_CST_ELTS (v) = vals;
1072   TREE_TYPE (v) = type;
1073
1074   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
1075   for (link = vals; link; link = TREE_CHAIN (link))
1076     {
1077       tree value = TREE_VALUE (link);
1078
1079       /* Don't crash if we get an address constant.  */
1080       if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
1081         continue;
1082
1083       over |= TREE_OVERFLOW (value);
1084     }
1085
1086   TREE_OVERFLOW (v) = over;
1087   return v;
1088 }
1089
1090 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1091    are extracted from V, a vector of CONSTRUCTOR_ELT.  */
1092
1093 tree
1094 build_vector_from_ctor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *v)
1095 {
1096   tree list = NULL_TREE;
1097   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1098   tree value;
1099
1100   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (v, idx, value)
1101     list = tree_cons (NULL_TREE, value, list);
1102   return build_vector (type, nreverse (list));
1103 }
1104
1105 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1106    are in the VEC pointed to by VALS.  */
1107 tree
1108 build_constructor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *vals)
1109 {
1110   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
1111   TREE_TYPE (c) = type;
1112   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
1113   return c;
1114 }
1115
1116 /* Build a CONSTRUCTOR node made of a single initializer, with the specified
1117    INDEX and VALUE.  */
1118 tree
1119 build_constructor_single (tree type, tree index, tree value)
1120 {
1121   VEC(constructor_elt,gc) *v;
1122   constructor_elt *elt;
1123   tree t;
1124
1125   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
1126   elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1127   elt->index = index;
1128   elt->value = value;
1129
1130   t = build_constructor (type, v);
1131   TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
1132   return t;
1133 }
1134
1135
1136 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1137    are in a list pointed to by VALS.  */
1138 tree
1139 build_constructor_from_list (tree type, tree vals)
1140 {
1141   tree t, val;
1142   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
1143   bool constant_p = true;
1144
1145   if (vals)
1146     {
1147       v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, list_length (vals));
1148       for (t = vals; t; t = TREE_CHAIN (t))
1149         {
1150           constructor_elt *elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1151           val = TREE_VALUE (t);
1152           elt->index = TREE_PURPOSE (t);
1153           elt->value = val;
1154           if (!TREE_CONSTANT (val))
1155             constant_p = false;
1156         }
1157     }
1158
1159   t = build_constructor (type, v);
1160   TREE_CONSTANT (t) = constant_p;
1161   return t;
1162 }
1163
1164 /* Return a new FIXED_CST node whose type is TYPE and value is F.  */
1165
1166 tree
1167 build_fixed (tree type, FIXED_VALUE_TYPE f)
1168 {
1169   tree v;
1170   FIXED_VALUE_TYPE *fp;
1171
1172   v = make_node (FIXED_CST);
1173   fp = GGC_NEW (FIXED_VALUE_TYPE);
1174   memcpy (fp, &f, sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1175
1176   TREE_TYPE (v) = type;
1177   TREE_FIXED_CST_PTR (v) = fp;
1178   return v;
1179 }
1180
1181 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
1182
1183 tree
1184 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
1185 {
1186   tree v;
1187   REAL_VALUE_TYPE *dp;
1188   int overflow = 0;
1189
1190   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
1191      Consider doing it via real_convert now.  */
1192
1193   v = make_node (REAL_CST);
1194   dp = GGC_NEW (REAL_VALUE_TYPE);
1195   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1196
1197   TREE_TYPE (v) = type;
1198   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
1199   TREE_OVERFLOW (v) = overflow;
1200   return v;
1201 }
1202
1203 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
1204    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
1205
1206 REAL_VALUE_TYPE
1207 real_value_from_int_cst (const_tree type, const_tree i)
1208 {
1209   REAL_VALUE_TYPE d;
1210
1211   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
1212      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
1213   memset (&d, 0, sizeof d);
1214
1215   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode,
1216                      TREE_INT_CST_LOW (i), TREE_INT_CST_HIGH (i),
1217                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (i)));
1218   return d;
1219 }
1220
1221 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
1222    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
1223
1224 tree
1225 build_real_from_int_cst (tree type, const_tree i)
1226 {
1227   tree v;
1228   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
1229
1230   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
1231
1232   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
1233   return v;
1234 }
1235
1236 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
1237    the LEN characters at STR.
1238    The TREE_TYPE is not initialized.  */
1239
1240 tree
1241 build_string (int len, const char *str)
1242 {
1243   tree s;
1244   size_t length;
1245
1246   /* Do not waste bytes provided by padding of struct tree_string.  */
1247   length = len + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
1248
1249 #ifdef GATHER_STATISTICS
1250   tree_node_counts[(int) c_kind]++;
1251   tree_node_sizes[(int) c_kind] += length;
1252 #endif  
1253
1254   s = ggc_alloc_tree (length);
1255
1256   memset (s, 0, sizeof (struct tree_common));
1257   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
1258   TREE_CONSTANT (s) = 1;
1259   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
1260   memcpy (s->string.str, str, len);
1261   s->string.str[len] = '\0';
1262
1263   return s;
1264 }
1265
1266 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
1267    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
1268    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
1269    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
1270
1271 tree
1272 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
1273 {
1274   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
1275
1276   TREE_REALPART (t) = real;
1277   TREE_IMAGPART (t) = imag;
1278   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
1279   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
1280   return t;
1281 }
1282
1283 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
1284    multiplicative identity of the set TYPE.  */
1285
1286 tree
1287 build_one_cst (tree type)
1288 {
1289   switch (TREE_CODE (type))
1290     {
1291     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1292     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1293     case OFFSET_TYPE:
1294       return build_int_cst (type, 1);
1295
1296     case REAL_TYPE:
1297       return build_real (type, dconst1);
1298
1299     case FIXED_POINT_TYPE:
1300       /* We can only generate 1 for accum types.  */
1301       gcc_assert (ALL_SCALAR_ACCUM_MODE_P (TYPE_MODE (type)));
1302       return build_fixed (type, FCONST1(TYPE_MODE (type)));
1303
1304     case VECTOR_TYPE:
1305       {
1306         tree scalar, cst;
1307         int i;
1308
1309         scalar = build_one_cst (TREE_TYPE (type));
1310
1311         /* Create 'vect_cst_ = {cst,cst,...,cst}'  */
1312         cst = NULL_TREE;
1313         for (i = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); --i >= 0; )
1314           cst = tree_cons (NULL_TREE, scalar, cst);
1315
1316         return build_vector (type, cst);
1317       }
1318
1319     case COMPLEX_TYPE:
1320       return build_complex (type,
1321                             build_one_cst (TREE_TYPE (type)),
1322                             fold_convert (TREE_TYPE (type), integer_zero_node));
1323
1324     default:
1325       gcc_unreachable ();
1326     }
1327 }
1328
1329 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
1330
1331 tree
1332 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
1333 {
1334   tree t;
1335   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
1336                    + VEC_embedded_size (tree, base_binfos));
1337
1338 #ifdef GATHER_STATISTICS
1339   tree_node_counts[(int) binfo_kind]++;
1340   tree_node_sizes[(int) binfo_kind] += length;
1341 #endif
1342
1343   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1344
1345   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
1346
1347   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
1348
1349   VEC_embedded_init (tree, BINFO_BASE_BINFOS (t), base_binfos);
1350
1351   return t;
1352 }
1353
1354
1355 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
1356
1357 tree
1358 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
1359 {
1360   tree t;
1361   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
1362
1363 #ifdef GATHER_STATISTICS
1364   tree_node_counts[(int) vec_kind]++;
1365   tree_node_sizes[(int) vec_kind] += length;
1366 #endif
1367
1368   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1369
1370   memset (t, 0, length);
1371
1372   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
1373   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
1374
1375   return t;
1376 }
1377 \f
1378 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
1379    of zero.  */
1380
1381 int
1382 integer_zerop (const_tree expr)
1383 {
1384   STRIP_NOPS (expr);
1385
1386   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1387            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 0
1388            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1389           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1390               && integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
1391               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1392 }
1393
1394 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
1395    complex constant.  */
1396
1397 int
1398 integer_onep (const_tree expr)
1399 {
1400   STRIP_NOPS (expr);
1401
1402   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1403            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 1
1404            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1405           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1406               && integer_onep (TREE_REALPART (expr))
1407               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1408 }
1409
1410 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
1411    it contains.  Likewise for the corresponding complex constant.  */
1412
1413 int
1414 integer_all_onesp (const_tree expr)
1415 {
1416   int prec;
1417   int uns;
1418
1419   STRIP_NOPS (expr);
1420
1421   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1422       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
1423       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1424     return 1;
1425
1426   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1427     return 0;
1428
1429   uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr));
1430   if (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1431       && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == -1)
1432     return 1;
1433   if (!uns)
1434     return 0;
1435
1436   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
1437      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
1438   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)));
1439   if (prec >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1440     {
1441       HOST_WIDE_INT high_value;
1442       int shift_amount;
1443
1444       shift_amount = prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1445
1446       /* Can not handle precisions greater than twice the host int size.  */
1447       gcc_assert (shift_amount <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1448       if (shift_amount == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1449         /* Shifting by the host word size is undefined according to the ANSI
1450            standard, so we must handle this as a special case.  */
1451         high_value = -1;
1452       else
1453         high_value = ((HOST_WIDE_INT) 1 << shift_amount) - 1;
1454
1455       return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1456               && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == high_value);
1457     }
1458   else
1459     return TREE_INT_CST_LOW (expr) == ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
1460 }
1461
1462 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
1463    one bit on).  */
1464
1465 int
1466 integer_pow2p (const_tree expr)
1467 {
1468   int prec;
1469   HOST_WIDE_INT high, low;
1470
1471   STRIP_NOPS (expr);
1472
1473   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1474       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
1475       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1476     return 1;
1477
1478   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1479     return 0;
1480
1481   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1482           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1483   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1484   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1485
1486   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1487      we've been sign extended.  */
1488
1489   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1490     ;
1491   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1492     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1493   else
1494     {
1495       high = 0;
1496       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1497         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1498     }
1499
1500   if (high == 0 && low == 0)
1501     return 0;
1502
1503   return ((high == 0 && (low & (low - 1)) == 0)
1504           || (low == 0 && (high & (high - 1)) == 0));
1505 }
1506
1507 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
1508    complex constant other than zero.  */
1509
1510 int
1511 integer_nonzerop (const_tree expr)
1512 {
1513   STRIP_NOPS (expr);
1514
1515   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1516            && (TREE_INT_CST_LOW (expr) != 0
1517                || TREE_INT_CST_HIGH (expr) != 0))
1518           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1519               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
1520                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
1521 }
1522
1523 /* Return 1 if EXPR is the fixed-point constant zero.  */
1524
1525 int
1526 fixed_zerop (const_tree expr)
1527 {
1528   return (TREE_CODE (expr) == FIXED_CST
1529           && double_int_zero_p (TREE_FIXED_CST (expr).data));
1530 }
1531
1532 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
1533    power of two.  */
1534
1535 int
1536 tree_log2 (const_tree expr)
1537 {
1538   int prec;
1539   HOST_WIDE_INT high, low;
1540
1541   STRIP_NOPS (expr);
1542
1543   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1544     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1545
1546   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1547           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1548
1549   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1550   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1551
1552   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1553      we've been sign extended.  */
1554
1555   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1556     ;
1557   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1558     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1559   else
1560     {
1561       high = 0;
1562       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1563         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1564     }
1565
1566   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + exact_log2 (high)
1567           : exact_log2 (low));
1568 }
1569
1570 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
1571    than or equal to EXPR.  */
1572
1573 int
1574 tree_floor_log2 (const_tree expr)
1575 {
1576   int prec;
1577   HOST_WIDE_INT high, low;
1578
1579   STRIP_NOPS (expr);
1580
1581   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1582     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1583
1584   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1585           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1586
1587   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1588   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1589
1590   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1591      we've been sign extended.  Ignore if type's precision hasn't been set
1592      since what we are doing is setting it.  */
1593
1594   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT || prec == 0)
1595     ;
1596   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1597     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1598   else
1599     {
1600       high = 0;
1601       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1602         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1603     }
1604
1605   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + floor_log2 (high)
1606           : floor_log2 (low));
1607 }
1608
1609 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  */
1610
1611 int
1612 real_zerop (const_tree expr)
1613 {
1614   STRIP_NOPS (expr);
1615
1616   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1617            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0))
1618           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1619               && real_zerop (TREE_REALPART (expr))
1620               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1621 }
1622
1623 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.  */
1624
1625 int
1626 real_onep (const_tree expr)
1627 {
1628   STRIP_NOPS (expr);
1629
1630   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1631            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1))
1632           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1633               && real_onep (TREE_REALPART (expr))
1634               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1635 }
1636
1637 /* Return 1 if EXPR is the real constant two.  */
1638
1639 int
1640 real_twop (const_tree expr)
1641 {
1642   STRIP_NOPS (expr);
1643
1644   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1645            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst2))
1646           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1647               && real_twop (TREE_REALPART (expr))
1648               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1649 }
1650
1651 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  */
1652
1653 int
1654 real_minus_onep (const_tree expr)
1655 {
1656   STRIP_NOPS (expr);
1657
1658   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1659            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1))
1660           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1661               && real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
1662               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1663 }
1664
1665 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
1666
1667 int
1668 really_constant_p (const_tree exp)
1669 {
1670   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
1671   while (CONVERT_EXPR_P (exp)
1672          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
1673     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1674   return TREE_CONSTANT (exp);
1675 }
1676 \f
1677 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
1678    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1679
1680 tree
1681 value_member (tree elem, tree list)
1682 {
1683   while (list)
1684     {
1685       if (elem == TREE_VALUE (list))
1686         return list;
1687       list = TREE_CHAIN (list);
1688     }
1689   return NULL_TREE;
1690 }
1691
1692 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
1693    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1694
1695 tree
1696 purpose_member (const_tree elem, tree list)
1697 {
1698   while (list)
1699     {
1700       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
1701         return list;
1702       list = TREE_CHAIN (list);
1703     }
1704   return NULL_TREE;
1705 }
1706
1707 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
1708
1709 int
1710 chain_member (const_tree elem, const_tree chain)
1711 {
1712   while (chain)
1713     {
1714       if (elem == chain)
1715         return 1;
1716       chain = TREE_CHAIN (chain);
1717     }
1718
1719   return 0;
1720 }
1721
1722 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
1723    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
1724    This is the Lisp primitive `length'.  */
1725
1726 int
1727 list_length (const_tree t)
1728 {
1729   const_tree p = t;
1730 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1731   const_tree q = t;
1732 #endif
1733   int len = 0;
1734
1735   while (p)
1736     {
1737       p = TREE_CHAIN (p);
1738 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1739       if (len % 2)
1740         q = TREE_CHAIN (q);
1741       gcc_assert (p != q);
1742 #endif
1743       len++;
1744     }
1745
1746   return len;
1747 }
1748
1749 /* Returns the number of FIELD_DECLs in TYPE.  */
1750
1751 int
1752 fields_length (const_tree type)
1753 {
1754   tree t = TYPE_FIELDS (type);
1755   int count = 0;
1756
1757   for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
1758     if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1759       ++count;
1760
1761   return count;
1762 }
1763
1764 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
1765    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
1766    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
1767
1768 tree
1769 chainon (tree op1, tree op2)
1770 {
1771   tree t1;
1772
1773   if (!op1)
1774     return op2;
1775   if (!op2)
1776     return op1;
1777
1778   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
1779     continue;
1780   TREE_CHAIN (t1) = op2;
1781
1782 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1783   {
1784     tree t2;
1785     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
1786       gcc_assert (t2 != t1);
1787   }
1788 #endif
1789
1790   return op1;
1791 }
1792
1793 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
1794
1795 tree
1796 tree_last (tree chain)
1797 {
1798   tree next;
1799   if (chain)
1800     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
1801       chain = next;
1802   return chain;
1803 }
1804
1805 /* Reverse the order of elements in the chain T,
1806    and return the new head of the chain (old last element).  */
1807
1808 tree
1809 nreverse (tree t)
1810 {
1811   tree prev = 0, decl, next;
1812   for (decl = t; decl; decl = next)
1813     {
1814       next = TREE_CHAIN (decl);
1815       TREE_CHAIN (decl) = prev;
1816       prev = decl;
1817     }
1818   return prev;
1819 }
1820 \f
1821 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1822    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
1823
1824 tree
1825 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
1826 {
1827   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
1828   TREE_PURPOSE (t) = parm;
1829   TREE_VALUE (t) = value;
1830   return t;
1831 }
1832
1833 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1834    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
1835    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
1836
1837 tree
1838 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
1839 {
1840   tree node;
1841
1842   node = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (sizeof (struct tree_list), &tree_zone);
1843
1844   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
1845
1846 #ifdef GATHER_STATISTICS
1847   tree_node_counts[(int) x_kind]++;
1848   tree_node_sizes[(int) x_kind] += sizeof (struct tree_list);
1849 #endif
1850
1851   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
1852   TREE_CHAIN (node) = chain;
1853   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
1854   TREE_VALUE (node) = value;
1855   return node;
1856 }
1857
1858 /* Return the elements of a CONSTRUCTOR as a TREE_LIST.  */
1859
1860 tree
1861 ctor_to_list (tree ctor)
1862 {
1863   tree list = NULL_TREE;
1864   tree *p = &list;
1865   unsigned ix;
1866   tree purpose, val;
1867
1868   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), ix, purpose, val)
1869     {
1870       *p = build_tree_list (purpose, val);
1871       p = &TREE_CHAIN (*p);
1872     }
1873
1874   return list;
1875 }
1876 \f
1877 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
1878    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
1879    and its data type is that normally used for type sizes
1880    (which is the first type created by make_signed_type or
1881    make_unsigned_type).  */
1882
1883 tree
1884 size_in_bytes (const_tree type)
1885 {
1886   tree t;
1887
1888   if (type == error_mark_node)
1889     return integer_zero_node;
1890
1891   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1892   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1893
1894   if (t == 0)
1895     {
1896       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1897       return size_zero_node;
1898     }
1899
1900   return t;
1901 }
1902
1903 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
1904    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
1905
1906 HOST_WIDE_INT
1907 int_size_in_bytes (const_tree type)
1908 {
1909   tree t;
1910
1911   if (type == error_mark_node)
1912     return 0;
1913
1914   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1915   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1916   if (t == 0
1917       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
1918       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
1919       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
1920       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
1921     return -1;
1922
1923   return TREE_INT_CST_LOW (t);
1924 }
1925
1926 /* Return the maximum size of TYPE (in bytes) as a wide integer
1927    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
1928
1929 HOST_WIDE_INT
1930 max_int_size_in_bytes (const_tree type)
1931 {
1932   HOST_WIDE_INT size = -1;
1933   tree size_tree;
1934
1935   /* If this is an array type, check for a possible MAX_SIZE attached.  */
1936
1937   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1938     {
1939       size_tree = TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type);
1940
1941       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
1942         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
1943     }
1944
1945   /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
1946      can compute a maximum size.  */
1947
1948   if (size == -1)
1949     {
1950       size_tree = lang_hooks.types.max_size (type);
1951
1952       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
1953         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
1954     }
1955
1956   return size;
1957 }
1958 \f
1959 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
1960    This is a tree of type bitsizetype.  */
1961
1962 tree
1963 bit_position (const_tree field)
1964 {
1965   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1966                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1967 }
1968
1969 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
1970    that way (since it could be a signed value, we don't have the
1971    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1972
1973 HOST_WIDE_INT
1974 int_bit_position (const_tree field)
1975 {
1976   return tree_low_cst (bit_position (field), 0);
1977 }
1978 \f
1979 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
1980    This is a tree of type sizetype.  */
1981
1982 tree
1983 byte_position (const_tree field)
1984 {
1985   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1986                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1987 }
1988
1989 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
1990    that way (since it could be a signed value, we don't have the
1991    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1992
1993 HOST_WIDE_INT
1994 int_byte_position (const_tree field)
1995 {
1996   return tree_low_cst (byte_position (field), 0);
1997 }
1998 \f
1999 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
2000
2001 unsigned int
2002 expr_align (const_tree t)
2003 {
2004   unsigned int align0, align1;
2005
2006   switch (TREE_CODE (t))
2007     {
2008     CASE_CONVERT:  case NON_LVALUE_EXPR:
2009       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
2010          object must meet each of the alignments of the types.  */
2011       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2012       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2013       return MAX (align0, align1);
2014
2015     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
2016     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
2017     case CLEANUP_POINT_EXPR:
2018       /* These don't change the alignment of an object.  */
2019       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2020
2021     case COND_EXPR:
2022       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
2023          of the two arms.  */
2024       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
2025       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
2026       return MIN (align0, align1);
2027
2028       /* FIXME: LABEL_DECL and CONST_DECL never have DECL_ALIGN set
2029          meaningfully, it's always 1.  */
2030     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
2031     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
2032     case FUNCTION_DECL:
2033       gcc_assert (DECL_ALIGN (t) != 0);
2034       return DECL_ALIGN (t);
2035
2036     default:
2037       break;
2038     }
2039
2040   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
2041   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2042 }
2043 \f
2044 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
2045    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
2046
2047 tree
2048 array_type_nelts (const_tree type)
2049 {
2050   tree index_type, min, max;
2051
2052   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
2053      given an error about it before we got here.  */
2054   if (! TYPE_DOMAIN (type))
2055     return error_mark_node;
2056
2057   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
2058   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
2059   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
2060
2061   return (integer_zerop (min)
2062           ? max
2063           : fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min));
2064 }
2065 \f
2066 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
2067    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
2068    If arg isn't static, return NULL.  */
2069
2070 tree
2071 staticp (tree arg)
2072 {
2073   switch (TREE_CODE (arg))
2074     {
2075     case FUNCTION_DECL:
2076       /* Nested functions are static, even though taking their address will
2077          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
2078          the trampoline on the tree level.  */
2079       return arg;
2080
2081     case VAR_DECL:
2082       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2083               && ! DECL_THREAD_LOCAL_P (arg)
2084               && ! DECL_DLLIMPORT_P (arg)
2085               ? arg : NULL);
2086
2087     case CONST_DECL:
2088       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2089               ? arg : NULL);
2090
2091     case CONSTRUCTOR:
2092       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
2093
2094     case LABEL_DECL:
2095     case STRING_CST:
2096       return arg;
2097
2098     case COMPONENT_REF:
2099       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
2100          something language specific.  */
2101       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) != FIELD_DECL)
2102         return (*lang_hooks.staticp) (arg);
2103
2104       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
2105          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
2106       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
2107         return NULL;
2108
2109       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2110
2111     case BIT_FIELD_REF:
2112       return NULL;
2113
2114     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2115     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2116     case INDIRECT_REF:
2117       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
2118
2119     case ARRAY_REF:
2120     case ARRAY_RANGE_REF:
2121       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
2122           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
2123         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2124       else
2125         return false;
2126
2127     default:
2128       if ((unsigned int) TREE_CODE (arg)
2129           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
2130         return lang_hooks.staticp (arg);
2131       else
2132         return NULL;
2133     }
2134 }
2135
2136 \f
2137
2138
2139 /* Return whether OP is a DECL whose address is function-invariant.  */
2140
2141 bool
2142 decl_address_invariant_p (const_tree op)
2143 {
2144   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2145      staticp.  */
2146
2147   switch (TREE_CODE (op))
2148     {
2149     case PARM_DECL:
2150     case RESULT_DECL:
2151     case LABEL_DECL:
2152     case FUNCTION_DECL:
2153       return true;
2154
2155     case VAR_DECL:
2156       if (((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2157            && !DECL_DLLIMPORT_P (op))
2158           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op)
2159           || DECL_CONTEXT (op) == current_function_decl
2160           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2161         return true;
2162       break;
2163
2164     case CONST_DECL:
2165       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2166           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2167         return true;
2168       break;
2169
2170     default:
2171       break;
2172     }
2173
2174   return false;
2175 }
2176
2177 /* Return whether OP is a DECL whose address is interprocedural-invariant.  */
2178
2179 bool
2180 decl_address_ip_invariant_p (const_tree op)
2181 {
2182   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2183      staticp.  */
2184
2185   switch (TREE_CODE (op))
2186     {
2187     case LABEL_DECL:
2188     case FUNCTION_DECL:
2189     case STRING_CST:
2190       return true;
2191
2192     case VAR_DECL:
2193       if (((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2194            && !DECL_DLLIMPORT_P (op))
2195           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op))
2196         return true;
2197       break;
2198
2199     case CONST_DECL:
2200       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op)))
2201         return true;
2202       break;
2203
2204     default:
2205       break;
2206     }
2207
2208   return false;
2209 }
2210
2211
2212 /* Return true if T is function-invariant (internal function, does
2213    not handle arithmetic; that's handled in skip_simple_arithmetic and
2214    tree_invariant_p).  */
2215
2216 static bool tree_invariant_p (tree t);
2217
2218 static bool
2219 tree_invariant_p_1 (tree t)
2220 {
2221   tree op;
2222
2223   if (TREE_CONSTANT (t)
2224       || (TREE_READONLY (t) && !TREE_SIDE_EFFECTS (t)))
2225     return true;
2226
2227   switch (TREE_CODE (t))
2228     {
2229     case SAVE_EXPR:
2230       return true;
2231
2232     case ADDR_EXPR:
2233       op = TREE_OPERAND (t, 0);
2234       while (handled_component_p (op))
2235         {
2236           switch (TREE_CODE (op))
2237             {
2238             case ARRAY_REF:
2239             case ARRAY_RANGE_REF:
2240               if (!tree_invariant_p (TREE_OPERAND (op, 1))
2241                   || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
2242                   || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
2243                 return false;
2244               break;
2245
2246             case COMPONENT_REF:
2247               if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
2248                 return false;
2249               break;
2250
2251             default:;
2252             }
2253           op = TREE_OPERAND (op, 0);
2254         }
2255
2256       return CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_invariant_p (op);
2257
2258     default:
2259       break;
2260     }
2261
2262   return false;
2263 }
2264
2265 /* Return true if T is function-invariant.  */
2266
2267 static bool
2268 tree_invariant_p (tree t)
2269 {
2270   tree inner = skip_simple_arithmetic (t);
2271   return tree_invariant_p_1 (inner);
2272 }
2273
2274 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
2275    Do this to any expression which may be used in more than one place,
2276    but must be evaluated only once.
2277
2278    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
2279    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
2280    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
2281    expand_expr just reuse the recorded value.
2282
2283    The call to expand_expr that generates code that actually computes
2284    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
2285    *at compile time* generate code to use the saved value.
2286    This produces correct result provided that *at run time* control
2287    always flows through the insns made by the first expand_expr
2288    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
2289    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
2290
2291    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
2292    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
2293    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
2294    are used for.  */
2295
2296 tree
2297 save_expr (tree expr)
2298 {
2299   tree t = fold (expr);
2300   tree inner;
2301
2302   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
2303      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
2304      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
2305      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
2306      literal node.  */
2307   inner = skip_simple_arithmetic (t);
2308   if (TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
2309     return inner;
2310
2311   if (tree_invariant_p_1 (inner))
2312     return t;
2313
2314   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
2315      it means that the size or offset of some field of an object depends on
2316      the value within another field.
2317
2318      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
2319      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
2320      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
2321      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
2322      and forcing evaluation at the proper time.  */
2323   if (contains_placeholder_p (inner))
2324     return t;
2325
2326   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
2327
2328   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
2329      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
2330      eliminated as dead.  */
2331   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2332   return t;
2333 }
2334
2335 /* Look inside EXPR and into any simple arithmetic operations.  Return
2336    the innermost non-arithmetic node.  */
2337
2338 tree
2339 skip_simple_arithmetic (tree expr)
2340 {
2341   tree inner;
2342
2343   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
2344      context.  */
2345   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
2346     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2347
2348   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
2349      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
2350      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
2351      computations if they actually occur.  */
2352   inner = expr;
2353   while (1)
2354     {
2355       if (UNARY_CLASS_P (inner))
2356         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2357       else if (BINARY_CLASS_P (inner))
2358         {
2359           if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 1)))
2360             inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2361           else if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 0)))
2362             inner = TREE_OPERAND (inner, 1);
2363           else
2364             break;
2365         }
2366       else
2367         break;
2368     }
2369
2370   return inner;
2371 }
2372
2373 /* Return which tree structure is used by T.  */
2374
2375 enum tree_node_structure_enum
2376 tree_node_structure (const_tree t)
2377 {
2378   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2379
2380   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2381     {      
2382     case tcc_declaration:
2383       {
2384         switch (code)
2385           {
2386           case FIELD_DECL:
2387             return TS_FIELD_DECL;
2388           case PARM_DECL:
2389             return TS_PARM_DECL;
2390           case VAR_DECL:
2391             return TS_VAR_DECL;
2392           case LABEL_DECL:
2393             return TS_LABEL_DECL;
2394           case RESULT_DECL:
2395             return TS_RESULT_DECL;
2396           case CONST_DECL:
2397             return TS_CONST_DECL;
2398           case TYPE_DECL:
2399             return TS_TYPE_DECL;
2400           case FUNCTION_DECL:
2401             return TS_FUNCTION_DECL;
2402           case SYMBOL_MEMORY_TAG:
2403           case NAME_MEMORY_TAG:
2404           case MEMORY_PARTITION_TAG:
2405             return TS_MEMORY_TAG;
2406           default:
2407             return TS_DECL_NON_COMMON;
2408           }
2409       }
2410     case tcc_type:
2411       return TS_TYPE;
2412     case tcc_reference:
2413     case tcc_comparison:
2414     case tcc_unary:
2415     case tcc_binary:
2416     case tcc_expression:
2417     case tcc_statement:
2418     case tcc_vl_exp:
2419       return TS_EXP;
2420     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
2421       break;
2422     }
2423   switch (code)
2424     {
2425       /* tcc_constant cases.  */
2426     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
2427     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
2428     case FIXED_CST:             return TS_FIXED_CST;
2429     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
2430     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
2431     case STRING_CST:            return TS_STRING;
2432       /* tcc_exceptional cases.  */
2433     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
2434     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
2435     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
2436     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
2437     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
2438     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
2439     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
2440     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
2441     case CONSTRUCTOR:           return TS_CONSTRUCTOR;
2442     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
2443     case OMP_CLAUSE:            return TS_OMP_CLAUSE;
2444     case OPTIMIZATION_NODE:     return TS_OPTIMIZATION;
2445     case TARGET_OPTION_NODE:    return TS_TARGET_OPTION;
2446
2447     default:
2448       gcc_unreachable ();
2449     }
2450 }
2451 \f
2452 /* Return 1 if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR; i.e., if it represents a size
2453    or offset that depends on a field within a record.  */
2454
2455 bool
2456 contains_placeholder_p (const_tree exp)
2457 {
2458   enum tree_code code;
2459
2460   if (!exp)
2461     return 0;
2462
2463   code = TREE_CODE (exp);
2464   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2465     return 1;
2466
2467   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2468     {
2469     case tcc_reference:
2470       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
2471          position computations since they will be converted into a
2472          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
2473          here will be valid.  */
2474       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2475
2476     case tcc_exceptional:
2477       if (code == TREE_LIST)
2478         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
2479                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
2480       break;
2481
2482     case tcc_unary:
2483     case tcc_binary:
2484     case tcc_comparison:
2485     case tcc_expression:
2486       switch (code)
2487         {
2488         case COMPOUND_EXPR:
2489           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
2490           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2491
2492         case COND_EXPR:
2493           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2494                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
2495                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
2496
2497         case SAVE_EXPR:
2498           /* The save_expr function never wraps anything containing
2499              a PLACEHOLDER_EXPR. */
2500           return 0;
2501
2502         default:
2503           break;
2504         }
2505
2506       switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2507         {
2508         case 1:
2509           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2510         case 2:
2511           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2512                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
2513         default:
2514           return 0;
2515         }
2516
2517     case tcc_vl_exp:
2518       switch (code)
2519         {
2520         case CALL_EXPR:
2521           {
2522             const_tree arg;
2523             const_call_expr_arg_iterator iter;
2524             FOR_EACH_CONST_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2525               if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (arg))
2526                 return 1;
2527             return 0;
2528           }
2529         default:
2530           return 0;
2531         }
2532
2533     default:
2534       return 0;
2535     }
2536   return 0;
2537 }
2538
2539 /* Return true if any part of the computation of TYPE involves a
2540    PLACEHOLDER_EXPR.  This includes size, bounds, qualifiers
2541    (for QUAL_UNION_TYPE) and field positions.  */
2542
2543 static bool
2544 type_contains_placeholder_1 (const_tree type)
2545 {
2546   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
2547      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
2548   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
2549       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
2550       || (TREE_TYPE (type) != 0
2551           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
2552     return true;
2553
2554   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
2555      greatly limits what we have to do below.  */
2556   switch (TREE_CODE (type))
2557     {
2558     case VOID_TYPE:
2559     case COMPLEX_TYPE:
2560     case ENUMERAL_TYPE:
2561     case BOOLEAN_TYPE:
2562     case POINTER_TYPE:
2563     case OFFSET_TYPE:
2564     case REFERENCE_TYPE:
2565     case METHOD_TYPE:
2566     case FUNCTION_TYPE:
2567     case VECTOR_TYPE:
2568       return false;
2569
2570     case INTEGER_TYPE:
2571     case REAL_TYPE:
2572     case FIXED_POINT_TYPE:
2573       /* Here we just check the bounds.  */
2574       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
2575               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
2576
2577     case ARRAY_TYPE:
2578       /* We're already checked the component type (TREE_TYPE), so just check
2579          the index type.  */
2580       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
2581
2582     case RECORD_TYPE:
2583     case UNION_TYPE:
2584     case QUAL_UNION_TYPE:
2585       {
2586         tree field;
2587
2588         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2589           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
2590               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
2591                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
2592                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
2593                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
2594             return true;
2595
2596         return false;
2597       }
2598
2599     default:
2600       gcc_unreachable ();
2601     }
2602 }
2603
2604 bool
2605 type_contains_placeholder_p (tree type)
2606 {
2607   bool result;
2608
2609   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
2610      then we know the answer.  */
2611   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
2612     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
2613
2614   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
2615      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
2616   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
2617
2618   /* Compute the real value.  */
2619   result = type_contains_placeholder_1 (type);
2620
2621   /* Store the real value.  */
2622   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
2623
2624   return result;
2625 }
2626 \f
2627 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
2628    return a tree with all occurrences of references to F in a
2629    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.   Note that we assume here that EXP
2630    contains only arithmetic expressions or a CALL_EXPR with a
2631    PLACEHOLDER_EXPR occurring only in its arglist.  */
2632
2633 tree
2634 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
2635 {
2636   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2637   tree op0, op1, op2, op3;
2638   tree new_tree, inner;
2639
2640   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
2641   if (code == TREE_LIST)
2642     {
2643       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
2644       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
2645       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2646         return exp;
2647
2648       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2649     }
2650   else if (code == COMPONENT_REF)
2651    {
2652      /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
2653         and it is the right field, replace it with R.  */
2654      for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
2655           REFERENCE_CLASS_P (inner);
2656           inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
2657        ;
2658      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR
2659          && TREE_OPERAND (exp, 1) == f)
2660        return r;
2661
2662      /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
2663      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && TREE_TYPE (inner) == 0)
2664        return exp;
2665
2666      op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2667      if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2668        return exp;
2669
2670      new_tree = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp),
2671                         op0, TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_TREE);
2672    }
2673   else
2674     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2675       {
2676       case tcc_constant:
2677       case tcc_declaration:
2678         return exp;
2679
2680       case tcc_exceptional:
2681       case tcc_unary:
2682       case tcc_binary:
2683       case tcc_comparison:
2684       case tcc_expression:
2685       case tcc_reference:
2686         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2687           {
2688           case 0:
2689             return exp;
2690
2691           case 1:
2692             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2693             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2694               return exp;
2695
2696             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
2697             break;
2698
2699           case 2:
2700             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2701             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2702
2703             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2704               return exp;
2705
2706             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
2707             break;
2708
2709           case 3:
2710             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2711             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2712             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
2713
2714             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2715                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2716               return exp;
2717
2718             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
2719             break;
2720
2721           case 4:
2722             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2723             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2724             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
2725             op3 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), f, r);
2726
2727             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2728                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2729                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2730               return exp;
2731
2732             new_tree = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2733             break;
2734
2735           default:
2736             gcc_unreachable ();
2737           }
2738         break;
2739
2740       case tcc_vl_exp:
2741         {
2742           tree copy = NULL_TREE;
2743           int i;
2744
2745           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
2746             {
2747               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
2748               tree new_op = SUBSTITUTE_IN_EXPR (op, f, r);
2749               if (new_op != op)
2750                 {
2751                   if (!copy)
2752                     copy = copy_node (exp);
2753                   TREE_OPERAND (copy, i) = new_op;
2754                 }
2755             }
2756
2757           if (copy)
2758             new_tree = fold (copy);
2759           else
2760             return exp;
2761         }
2762         break;
2763
2764       default:
2765         gcc_unreachable ();
2766       }
2767
2768   TREE_READONLY (new_tree) = TREE_READONLY (exp);
2769   return new_tree;
2770 }
2771
2772 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
2773    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
2774
2775 tree
2776 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
2777 {
2778   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2779   tree op0, op1, op2, op3;
2780
2781   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
2782      in the chain of OBJ.  */
2783   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2784     {
2785       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
2786       tree elt;
2787
2788       for (elt = obj; elt != 0;
2789            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2790                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2791                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2792                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2793                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2794                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2795                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
2796                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2797                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2798         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
2799           return elt;
2800
2801       for (elt = obj; elt != 0;
2802            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2803                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2804                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2805                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2806                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2807                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2808                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
2809                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2810                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2811         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
2812             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
2813                 == need_type))
2814           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
2815
2816       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
2817          survives until RTL generation, there will be an error.  */
2818       return exp;
2819     }
2820
2821   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
2822      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
2823   else if (code == TREE_LIST)
2824     {
2825       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
2826       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
2827       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2828         return exp;
2829
2830       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2831     }
2832   else
2833     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2834       {
2835       case tcc_constant:
2836       case tcc_declaration:
2837         return exp;
2838
2839       case tcc_exceptional:
2840       case tcc_unary:
2841       case tcc_binary:
2842       case tcc_comparison:
2843       case tcc_expression:
2844       case tcc_reference:
2845       case tcc_statement:
2846         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2847           {
2848           case 0:
2849             return exp;
2850
2851           case 1:
2852             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2853             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2854               return exp;
2855             else
2856               return fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
2857
2858           case 2:
2859             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2860             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2861
2862             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2863               return exp;
2864             else
2865               return fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
2866
2867           case 3:
2868             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2869             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2870             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2871
2872             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2873                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2874               return exp;
2875             else
2876               return fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
2877
2878           case 4:
2879             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2880             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2881             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2882             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
2883
2884             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2885                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2886                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2887               return exp;
2888             else
2889               return fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2890
2891           default:
2892             gcc_unreachable ();
2893           }
2894         break;
2895
2896       case tcc_vl_exp:
2897         {
2898           tree copy = NULL_TREE;
2899           int i;
2900
2901           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
2902             {
2903               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
2904               tree new_op = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (op, obj);
2905               if (new_op != op)
2906                 {
2907                   if (!copy)
2908                     copy = copy_node (exp);
2909                   TREE_OPERAND (copy, i) = new_op;
2910                 }
2911             }
2912
2913           if (copy)
2914             return fold (copy);
2915           else
2916             return exp;
2917         }
2918
2919       default:
2920         gcc_unreachable ();
2921       }
2922 }
2923 \f
2924 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
2925    without causing its operands to be evaluated more than once.
2926    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
2927    so see the caveats in the comments about save_expr.
2928
2929    Also allows conversion expressions whose operands are references.
2930    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
2931
2932 tree
2933 stabilize_reference (tree ref)
2934 {
2935   tree result;
2936   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
2937
2938   switch (code)
2939     {
2940     case VAR_DECL:
2941     case PARM_DECL:
2942     case RESULT_DECL:
2943       /* No action is needed in this case.  */
2944       return ref;
2945
2946     CASE_CONVERT:
2947     case FLOAT_EXPR:
2948     case FIX_TRUNC_EXPR:
2949       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2950       break;
2951
2952     case INDIRECT_REF:
2953       result = build_nt (INDIRECT_REF,
2954                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2955       break;
2956
2957     case COMPONENT_REF:
2958       result = build_nt (COMPONENT_REF,
2959                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2960                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
2961       break;
2962
2963     case BIT_FIELD_REF:
2964       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
2965                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2966                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2967                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
2968       break;
2969
2970     case ARRAY_REF:
2971       result = build_nt (ARRAY_REF,
2972                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2973                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2974                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2975       break;
2976
2977     case ARRAY_RANGE_REF:
2978       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
2979                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2980                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2981                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2982       break;
2983
2984     case COMPOUND_EXPR:
2985       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
2986          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
2987          volatiles.  */
2988       return stabilize_reference_1 (ref);
2989
2990       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
2991          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
2992     default:
2993       return ref;
2994
2995     case ERROR_MARK:
2996       return error_mark_node;
2997     }
2998
2999   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
3000   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
3001   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
3002   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
3003
3004   return result;
3005 }
3006
3007 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
3008    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
3009    to ensure that it is only evaluated once.
3010
3011    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
3012    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
3013    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
3014    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
3015    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
3016    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
3017    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
3018    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
3019
3020 tree
3021 stabilize_reference_1 (tree e)
3022 {
3023   tree result;
3024   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
3025
3026   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
3027      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
3028      ignore things that are actual constant or that already have been
3029      handled by this function.  */
3030
3031   if (tree_invariant_p (e))
3032     return e;
3033
3034   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3035     {
3036     case tcc_exceptional:
3037     case tcc_type:
3038     case tcc_declaration:
3039     case tcc_comparison:
3040     case tcc_statement:
3041     case tcc_expression:
3042     case tcc_reference:
3043     case tcc_vl_exp:
3044       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
3045          so that it will only be evaluated once.  */
3046       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
3047          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
3048       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
3049         return save_expr (e);
3050       return e;
3051
3052     case tcc_constant:
3053       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
3054          here.  */
3055       return e;
3056
3057     case tcc_binary:
3058       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
3059          especially the division by powers of 2 that is often
3060          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
3061       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
3062           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
3063           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
3064           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
3065         return save_expr (e);
3066       /* Recursively stabilize each operand.  */
3067       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
3068                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
3069       break;
3070
3071     case tcc_unary:
3072       /* Recursively stabilize each operand.  */
3073       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
3074       break;
3075
3076     default:
3077       gcc_unreachable ();
3078     }
3079
3080   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
3081   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
3082   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
3083   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
3084
3085   return result;
3086 }
3087 \f
3088 /* Low-level constructors for expressions.  */
3089
3090 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
3091    and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
3092
3093 void
3094 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
3095 {
3096   tree node;
3097   bool tc = true, se = false;
3098
3099   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
3100      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
3101      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
3102      Also check for side-effects.
3103
3104      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
3105      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
3106
3107 #define UPDATE_FLAGS(NODE)  \
3108 do { tree _node = (NODE); \
3109      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
3110      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
3111
3112   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
3113        node = TREE_OPERAND (node, 0))
3114     {
3115       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
3116          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
3117          so ignore all the operands.  */
3118       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
3119            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
3120           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
3121         {
3122           UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 1));
3123           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3124             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3125           if (TREE_OPERAND (node, 3))
3126             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 3));
3127         }
3128       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
3129          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
3130          there, at least temporarily.  */
3131       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
3132                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
3133         {
3134           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3135             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3136         }
3137       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
3138         UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3139     }
3140
3141   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &se);
3142
3143   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
3144      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a constant, the
3145      address is constant too.  If it's a decl, its address is constant if the
3146      decl is static.  Everything else is not constant and, furthermore,
3147      taking the address of a volatile variable is not volatile.  */
3148   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF)
3149     UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 0));
3150   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
3151     ;
3152   else if (DECL_P (node))
3153     tc &= (staticp (node) != NULL_TREE);
3154   else
3155     {
3156       tc = false;
3157       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3158     }
3159
3160
3161   TREE_CONSTANT (t) = tc;
3162   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
3163 #undef UPDATE_FLAGS
3164 }
3165
3166 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
3167    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
3168    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
3169
3170    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
3171    enough for all extant tree codes.  */
3172
3173 tree
3174 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
3175 {
3176   tree t;
3177
3178   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
3179
3180   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3181   TREE_TYPE (t) = tt;
3182
3183   return t;
3184 }
3185
3186 tree
3187 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
3188 {
3189   int length = sizeof (struct tree_exp);
3190 #ifdef GATHER_STATISTICS
3191   tree_node_kind kind;
3192 #endif
3193   tree t;
3194
3195 #ifdef GATHER_STATISTICS
3196   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3197     {
3198     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
3199       kind = s_kind;
3200       break;
3201     case tcc_reference:  /* a reference */
3202       kind = r_kind;
3203       break;
3204     default:
3205       kind = e_kind;
3206       break;
3207     }
3208
3209   tree_node_counts[(int) kind]++;
3210   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
3211 #endif
3212
3213   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
3214
3215   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
3216
3217   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
3218
3219   TREE_SET_CODE (t, code);
3220
3221   TREE_TYPE (t) = type;
3222   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
3223   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
3224   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
3225   if (node && !TYPE_P (node))
3226     {
3227       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3228       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
3229     }
3230
3231   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
3232     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3233   else switch (code)
3234     {
3235     case VA_ARG_EXPR:
3236       /* All of these have side-effects, no matter what their
3237          operands are.  */
3238       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3239       TREE_READONLY (t) = 0;
3240       break;
3241
3242     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
3243     case ALIGN_INDIRECT_REF:
3244     case INDIRECT_REF:
3245       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
3246          its operand is readonly.  */
3247       TREE_READONLY (t) = 0;
3248       break;
3249
3250     case ADDR_EXPR:
3251       if (node)
3252         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
3253       break;
3254
3255     default:
3256       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3257           && node && !TYPE_P (node)
3258           && TREE_CONSTANT (node))
3259         TREE_CONSTANT (t) = 1;
3260       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3261           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
3262         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
3263       break;
3264     }
3265
3266   return t;
3267 }
3268
3269 #define PROCESS_ARG(N)                  \
3270   do {                                  \
3271     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;       \
3272     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))      \
3273       {                                 \
3274         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N)) \
3275           side_effects = 1;             \
3276         if (!TREE_READONLY (arg##N))    \
3277           read_only = 0;                \
3278         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))    \
3279           constant = 0;                 \
3280       }                                 \
3281   } while (0)
3282
3283 tree
3284 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3285 {
3286   bool constant, read_only, side_effects;
3287   tree t;
3288
3289   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
3290
3291   if ((code == MINUS_EXPR || code == PLUS_EXPR || code == MULT_EXPR)
3292       && arg0 && arg1 && tt && POINTER_TYPE_P (tt))
3293     gcc_assert (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST && TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST);
3294
3295   if (code == POINTER_PLUS_EXPR && arg0 && arg1 && tt)
3296     gcc_assert (POINTER_TYPE_P (tt) && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg0))
3297                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1))
3298                 && useless_type_conversion_p (sizetype, TREE_TYPE (arg1)));
3299
3300   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3301   TREE_TYPE (t) = tt;
3302
3303   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
3304      result based on those same flags for the arguments.  But if the
3305      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
3306      to do this.  */
3307
3308   /* Expressions without side effects may be constant if their
3309      arguments are as well.  */
3310   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3311               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
3312   read_only = 1;
3313   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3314
3315   PROCESS_ARG(0);
3316   PROCESS_ARG(1);
3317
3318   TREE_READONLY (t) = read_only;
3319   TREE_CONSTANT (t) = constant;
3320   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3321   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3322     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3323        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3324
3325   return t;
3326 }
3327
3328
3329 tree
3330 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3331              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
3332 {
3333   bool constant, read_only, side_effects;
3334   tree t;
3335
3336   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
3337   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3338
3339   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3340   TREE_TYPE (t) = tt;
3341
3342   /* As a special exception, if COND_EXPR has NULL branches, we
3343      assume that it is a gimple statement and always consider
3344      it to have side effects.  */
3345   if (code == COND_EXPR
3346       && tt == void_type_node
3347       && arg1 == NULL_TREE
3348       && arg2 == NULL_TREE)
3349     side_effects = true;
3350   else
3351     side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3352
3353   PROCESS_ARG(0);
3354   PROCESS_ARG(1);
3355   PROCESS_ARG(2);
3356
3357   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3358   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3359     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3360        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3361
3362   return t;
3363 }
3364
3365 tree
3366 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3367              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
3368 {
3369   bool constant, read_only, side_effects;
3370   tree t;
3371
3372   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
3373
3374   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3375   TREE_TYPE (t) = tt;
3376
3377   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3378
3379   PROCESS_ARG(0);
3380   PROCESS_ARG(1);
3381   PROCESS_ARG(2);
3382   PROCESS_ARG(3);
3383
3384   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3385   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3386     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3387        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3388
3389   return t;
3390 }
3391
3392 tree
3393 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3394              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
3395 {
3396   bool constant, read_only, side_effects;
3397   tree t;
3398
3399   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
3400
3401   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3402   TREE_TYPE (t) = tt;
3403
3404   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3405
3406   PROCESS_ARG(0);
3407   PROCESS_ARG(1);
3408   PROCESS_ARG(2);
3409   PROCESS_ARG(3);
3410   PROCESS_ARG(4);
3411
3412   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3413   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3414     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3415        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3416
3417   return t;
3418 }
3419
3420 tree
3421 build7_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3422              tree arg2, tree arg3, tree arg4, tree arg5,
3423              tree arg6 MEM_STAT_DECL)
3424 {
3425   bool constant, read_only, side_effects;
3426   tree t;
3427
3428   gcc_assert (code == TARGET_MEM_REF);
3429
3430   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3431   TREE_TYPE (t) = tt;
3432
3433   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3434
3435   PROCESS_ARG(0);
3436   PROCESS_ARG(1);
3437   PROCESS_ARG(2);
3438   PROCESS_ARG(3);
3439   PROCESS_ARG(4);
3440   PROCESS_ARG(5);
3441   PROCESS_ARG(6);
3442
3443   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3444   TREE_THIS_VOLATILE (t) = 0;
3445
3446   return t;
3447 }
3448
3449 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
3450    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
3451    It is permissible for arguments to be null,
3452    or even garbage if their values do not matter.  */
3453
3454 tree
3455 build_nt (enum tree_code code, ...)
3456 {
3457   tree t;
3458   int length;
3459   int i;
3460   va_list p;
3461
3462   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3463
3464   va_start (p, code);
3465
3466   t = make_node (code);
3467   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
3468
3469   for (i = 0; i < length; i++)
3470     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
3471
3472   va_end (p);
3473   return t;
3474 }
3475
3476 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with
3477    ARGLIST passed as a list.  */
3478
3479 tree
3480 build_nt_call_list (tree fn, tree arglist)
3481 {
3482   tree t;
3483   int i;
3484
3485   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
3486   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
3487   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
3488   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
3489     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
3490   return t;
3491 }
3492 \f
3493 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
3494    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
3495
3496    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
3497    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
3498
3499 tree
3500 build_decl_stat (enum tree_code code, tree name, tree type MEM_STAT_DECL)
3501 {
3502   tree t;
3503
3504   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3505
3506 /*  if (type == error_mark_node)
3507     type = integer_type_node; */
3508 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
3509    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
3510
3511   DECL_NAME (t) = name;
3512   TREE_TYPE (t) = type;
3513
3514   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
3515     layout_decl (t, 0);
3516
3517   return t;
3518 }
3519
3520 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
3521
3522 tree
3523 build_fn_decl (const char *name, tree type)
3524 {
3525   tree id = get_identifier (name);
3526   tree decl = build_decl (FUNCTION_DECL, id, type);
3527
3528   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
3529   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
3530   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
3531   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
3532
3533   return decl;
3534 }
3535
3536 \f
3537 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
3538    and declarations, once those contours have been exited and their contents
3539    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
3540
3541 tree
3542 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
3543 {
3544   tree block = make_node (BLOCK);
3545
3546   BLOCK_VARS (block) = vars;
3547   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
3548   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
3549   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
3550   return block;
3551 }
3552
3553 expanded_location
3554 expand_location (source_location loc)
3555 {
3556   expanded_location xloc;
3557   if (loc == 0)
3558     {
3559       xloc.file = NULL;
3560       xloc.line = 0;
3561       xloc.column = 0;
3562       xloc.sysp = 0;
3563     }
3564   else
3565     {
3566       const struct line_map *map = linemap_lookup (line_table, loc);
3567       xloc.file = map->to_file;
3568       xloc.line = SOURCE_LINE (map, loc);
3569       xloc.column = SOURCE_COLUMN (map, loc);
3570       xloc.sysp = map->sysp != 0;
3571     };
3572   return xloc;
3573 }
3574
3575 \f
3576 /* Source location accessor functions.  */
3577
3578
3579 void
3580 set_expr_locus (tree node, source_location *loc)
3581 {
3582   if (loc == NULL)
3583     EXPR_CHECK (node)->exp.locus = UNKNOWN_LOCATION;
3584   else
3585     EXPR_CHECK (node)->exp.locus = *loc;
3586 }
3587
3588 /* Like SET_EXPR_LOCATION, but make sure the tree can have a location.
3589
3590    LOC is the location to use in tree T.  */
3591
3592 void protected_set_expr_location (tree t, location_t loc)
3593 {
3594   if (t && CAN_HAVE_LOCATION_P (t))
3595     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
3596 }
3597 \f
3598 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
3599    is ATTRIBUTE.  */
3600
3601 tree
3602 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
3603 {
3604   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
3605   return ddecl;
3606 }
3607
3608 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
3609 #define mix(a,b,c) \
3610 { \
3611   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
3612   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
3613   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
3614   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
3615   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
3616   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
3617   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
3618   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
3619   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
3620 }
3621
3622
3623 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3624 hashval_t
3625 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
3626 {
3627   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
3628   hashval_t a = 0x9e3779b9;
3629
3630   mix (a, val, val2);
3631   return val2;
3632 }
3633
3634 /* Produce good hash value combining PTR and VAL2.  */
3635 static inline hashval_t
3636 iterative_hash_pointer (const void *ptr, hashval_t val2)
3637 {
3638   if (sizeof (ptr) == sizeof (hashval_t))
3639     return iterative_hash_hashval_t ((size_t) ptr, val2);
3640   else
3641     {
3642       hashval_t a = (hashval_t) (size_t) ptr;
3643       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3644          hosts that won't execute this path.  */
3645       int zero = 0;
3646       hashval_t b = (hashval_t) ((size_t) ptr >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3647       mix (a, b, val2);
3648       return val2;
3649     }
3650 }
3651
3652 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3653 static inline hashval_t
3654 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
3655 {
3656   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
3657     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
3658   else
3659     {
3660       hashval_t a = (hashval_t) val;
3661       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3662          hosts that won't execute this path.  */
3663       int zero = 0;
3664       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3665       mix (a, b, val2);
3666       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
3667         {
3668           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
3669           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
3670           mix (a, b, val2);
3671         }
3672       return val2;
3673     }
3674 }
3675
3676 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
3677    is ATTRIBUTE and its qualifiers are QUALS.
3678
3679    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
3680
3681 static tree
3682 build_type_attribute_qual_variant (tree ttype, tree attribute, int quals)
3683 {
3684   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
3685     {
3686       hashval_t hashcode = 0;
3687       tree ntype;
3688       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
3689
3690       /* Building a distinct copy of a tagged type is inappropriate; it
3691          causes breakage in code that expects there to be a one-to-one
3692          relationship between a struct and its fields.
3693          build_duplicate_type is another solution (as used in
3694          handle_transparent_union_attribute), but that doesn't play well
3695          with the stronger C++ type identity model.  */
3696       if (TREE_CODE (ttype) == RECORD_TYPE
3697           || TREE_CODE (ttype) == UNION_TYPE
3698           || TREE_CODE (ttype) == QUAL_UNION_TYPE
3699           || TREE_CODE (ttype) == ENUMERAL_TYPE)
3700         {
3701           warning (OPT_Wattributes,
3702                    "ignoring attributes applied to %qT after definition",
3703                    TYPE_MAIN_VARIANT (ttype));
3704           return build_qualified_type (ttype, quals);
3705         }
3706
3707       ttype = build_qualified_type (ttype, TYPE_UNQUALIFIED);
3708       ntype = build_distinct_type_copy (ttype);
3709
3710       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
3711
3712       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
3713       if (TREE_TYPE (ntype))
3714         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
3715                                           hashcode);
3716       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
3717
3718       switch (TREE_CODE (ntype))
3719         {
3720         case FUNCTION_TYPE:
3721           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
3722           break;
3723         case ARRAY_TYPE:
3724           if (TYPE_DOMAIN (ntype))
3725             hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
3726                                               hashcode);
3727           break;
3728         case INTEGER_TYPE:
3729           hashcode = iterative_hash_object
3730             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3731           hashcode = iterative_hash_object
3732             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3733           break;
3734         case REAL_TYPE:
3735         case FIXED_POINT_TYPE:
3736           {
3737             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
3738             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
3739           }
3740           break;
3741         default:
3742           break;
3743         }
3744
3745       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
3746
3747       /* If the target-dependent attributes make NTYPE different from
3748          its canonical type, we will need to use structural equality
3749          checks for this type. */
3750       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (ttype)
3751           || !targetm.comp_type_attributes (ntype, ttype))
3752         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (ntype);
3753       else if (TYPE_CANONICAL (ntype) == ntype)
3754         TYPE_CANONICAL (ntype) = TYPE_CANONICAL (ttype);
3755
3756       ttype = build_qualified_type (ntype, quals);
3757     }
3758   else if (TYPE_QUALS (ttype) != quals)
3759     ttype = build_qualified_type (ttype, quals);
3760
3761   return ttype;
3762 }
3763
3764
3765 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
3766    is ATTRIBUTE.
3767
3768    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
3769
3770 tree
3771 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
3772 {
3773   return build_type_attribute_qual_variant (ttype, attribute,
3774                                             TYPE_QUALS (ttype));
3775 }
3776
3777 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3778    or zero if not.
3779
3780    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3781 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
3782    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
3783    their canonicalized form.  */
3784
3785 static int
3786 is_attribute_with_length_p (const char *attr, int attr_len, const_tree ident)
3787 {
3788   int ident_len;
3789   const char *p;
3790
3791   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
3792     return 0;
3793   
3794   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
3795   ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
3796   
3797   if (ident_len == attr_len
3798       && strcmp (attr, p) == 0)
3799     return 1;
3800
3801   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
3802   if (attr[0] == '_')
3803     {
3804       gcc_assert (attr[1] == '_');
3805       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
3806       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
3807       if (ident_len == attr_len - 4
3808           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
3809         return 1;
3810     }
3811   else
3812     {
3813       if (ident_len == attr_len + 4
3814           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
3815           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
3816           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
3817         return 1;
3818     }
3819
3820   return 0;
3821 }
3822
3823 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3824    or zero if not.
3825
3826    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3827
3828 int
3829 is_attribute_p (const char *attr, const_tree ident)
3830 {
3831   return is_attribute_with_length_p (attr, strlen (attr), ident);
3832 }
3833
3834 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
3835    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
3836    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
3837    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
3838    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
3839
3840 tree
3841 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
3842 {
3843   tree l;
3844   size_t attr_len = strlen (attr_name);
3845
3846   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
3847     {
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         return l;
3851     }
3852   return NULL_TREE;
3853 }
3854
3855 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
3856    modified list.  */
3857
3858 tree
3859 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
3860 {
3861   tree *p;
3862   size_t attr_len = strlen (attr_name);
3863
3864   for (p = &list; *p; )
3865     {
3866       tree l = *p;
3867       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
3868       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
3869         *p = TREE_CHAIN (l);
3870       else
3871         p = &TREE_CHAIN (l);
3872     }
3873
3874   return list;
3875 }
3876
3877 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
3878
3879 tree
3880 merge_attributes (tree a1, tree a2)
3881 {
3882   tree attributes;
3883
3884   /* Either one unset?  Take the set one.  */
3885
3886   if ((attributes = a1) == 0)
3887     attributes = a2;
3888
3889   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
3890
3891   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
3892     {
3893       if (attribute_list_contained (a2, a1))
3894         attributes = a2;
3895       else
3896         {
3897           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
3898
3899           if (list_length (a1) < list_length (a2))
3900             attributes = a2, a2 = a1;
3901
3902           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
3903             {
3904               tree a;
3905               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3906                                          attributes);
3907                    a != NULL_TREE;
3908                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3909                                          TREE_CHAIN (a)))
3910                 {
3911                   if (TREE_VALUE (a) != NULL
3912                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a)) == TREE_LIST
3913                       && TREE_VALUE (a2) != NULL
3914                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a2)) == TREE_LIST)
3915                     {
3916                       if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (a),
3917                                                  TREE_VALUE (a2)) == 1)
3918                         break;
3919                     }
3920                   else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (a),
3921                                              TREE_VALUE (a2)) == 1)
3922                     break;
3923                 }
3924               if (a == NULL_TREE)
3925                 {
3926                   a1 = copy_node (a2);
3927                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
3928                   attributes = a1;
3929                 }
3930             }
3931         }
3932     }
3933   return attributes;
3934 }
3935
3936 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
3937   the result.  */
3938
3939 tree
3940 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
3941 {
3942   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
3943                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
3944 }
3945
3946 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
3947    the result.  */
3948
3949 tree
3950 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
3951 {
3952   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
3953                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
3954 }
3955
3956 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
3957
3958 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
3959
3960    This handles the following situation:
3961
3962      __declspec (dllimport) int foo;
3963      int foo;
3964
3965    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
3966
3967 tree
3968 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new_tree)
3969 {
3970   tree a;
3971   int delete_dllimport_p = 1;
3972
3973   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
3974      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
3975      marked dllimport and a definition appears later, then the object
3976      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
3977      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
3978      of the order of declaration.  */     
3979   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new_tree))
3980     delete_dllimport_p = 0;
3981   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new_tree)
3982            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
3983     { 
3984       DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 0;
3985       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
3986               "dllimport ignored", new_tree);
3987     }
3988   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new_tree))
3989     {
3990       /* Warn about overriding a symbol that has already been used, e.g.:
3991            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
3992            int* bar () {return &foo;}
3993            int foo;
3994       */
3995       if (TREE_USED (old))
3996         {
3997           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
3998                    "after being referenced with dll linkage", new_tree);
3999           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
4000               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
4001               decl may already have had TREE_CONSTANT computed.
4002               We still remove the attribute so that assembler code refers
4003               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
4004           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
4005             DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 1;
4006         }
4007
4008       /* Let an inline definition silently override the external reference,
4009          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */ 
4010       else if (TREE_CODE (new_tree) == VAR_DECL
4011                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new_tree))
4012         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
4013                   "previous dllimport ignored", new_tree);
4014     }
4015   else
4016     delete_dllimport_p = 0;
4017
4018   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new_tree));
4019
4020   if (delete_dllimport_p) 
4021     {
4022       tree prev, t;
4023       const size_t attr_len = strlen ("dllimport"); 
4024      
4025       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
4026       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
4027         {
4028           if (is_attribute_with_length_p ("dllimport", attr_len,
4029                                           TREE_PURPOSE (t)))
4030             {
4031               if (prev == NULL_TREE)
4032                 a = TREE_CHAIN (a);
4033               else
4034                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
4035               break;
4036             }
4037         }
4038     }
4039
4040   return a;
4041 }
4042
4043 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
4044    struct attribute_spec.handler.  */
4045
4046 tree
4047 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
4048                       bool *no_add_attrs)
4049 {
4050   tree node = *pnode;
4051
4052   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
4053      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
4054   if (!DECL_P (node))
4055     {
4056       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
4057                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
4058         {
4059           *no_add_attrs = true;
4060           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
4061         }
4062       if (TREE_CODE (node) == RECORD_TYPE
4063           || TREE_CODE (node) == UNION_TYPE)
4064         {
4065           node = TYPE_NAME (node);
4066           if (!node)
4067             return NULL_TREE;
4068         }
4069       else
4070         {
4071           warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
4072                    IDENTIFIER_POINTER (name));
4073           *no_add_attrs = true;
4074           return NULL_TREE;
4075         }
4076     }
4077
4078   if (TREE_CODE (node) != FUNCTION_DECL
4079       && TREE_CODE (node) != VAR_DECL
4080       && TREE_CODE (node) != TYPE_DECL)
4081     {
4082       *no_add_attrs = true;
4083       warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
4084                IDENTIFIER_POINTER (name));
4085       return NULL_TREE;
4086     }
4087
4088   if (TREE_CODE (node) == TYPE_DECL
4089       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != RECORD_TYPE
4090       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != UNION_TYPE)
4091     {
4092       *no_add_attrs = true;
4093       warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
4094                IDENTIFIER_POINTER (name));
4095       return NULL_TREE;
4096     }
4097
4098   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
4099      any damage.  */
4100   else if (is_attribute_p ("dllimport", name))
4101     {
4102       /* Honor any target-specific overrides. */ 
4103       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
4104         *no_add_attrs = true;
4105
4106      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
4107                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
4108         {
4109           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
4110                   " dllimport: attribute ignored", node); 
4111           *no_add_attrs = true;
4112         }
4113       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
4114          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
4115      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
4116         {
4117           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
4118           *no_add_attrs = true;
4119         }
4120
4121      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
4122         {
4123           if (DECL_INITIAL (node))
4124             {
4125               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
4126                      node);
4127               *no_add_attrs = true;
4128             }
4129
4130           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
4131              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
4132           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
4133           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
4134              a function global scope, unless declared static.  */
4135           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
4136             TREE_PUBLIC (node) = 1;
4137         }
4138
4139       if (*no_add_attrs == false)
4140         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
4141     }
4142
4143   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
4144   if (!TREE_PUBLIC (node)
4145       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
4146           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
4147     {
4148       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
4149              "%qs attribute", node, IDENTIFIER_POINTER (name));
4150       *no_add_attrs = true;
4151     }
4152
4153   /* A dllexport'd entity must have default visibility so that other
4154      program units (shared libraries or the main executable) can see
4155      it.  A dllimport'd entity must have default visibility so that
4156      the linker knows that undefined references within this program
4157      unit can be resolved by the dynamic linker.  */
4158   if (!*no_add_attrs)
4159     {
4160       if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node)
4161           && DECL_VISIBILITY (node) != VISIBILITY_DEFAULT)
4162         error ("%qs implies default visibility, but %qD has already "
4163                "been declared with a different visibility", 
4164                IDENTIFIER_POINTER (name), node);
4165       DECL_VISIBILITY (node) = VISIBILITY_DEFAULT;
4166       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node) = 1;
4167     }
4168
4169   return NULL_TREE;
4170 }
4171
4172 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
4173 \f
4174 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
4175    of the various TYPE_QUAL values.  */
4176
4177 static void
4178 set_type_quals (tree type, int type_quals)
4179 {
4180   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
4181   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
4182   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
4183 }
4184
4185 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with TYPE_QUALS.  */
4186
4187 bool
4188 check_qualified_type (const_tree cand, const_tree base, int type_quals)
4189 {
4190   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
4191           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
4192           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
4193           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
4194           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
4195                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
4196 }
4197
4198 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
4199    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
4200    return NULL_TREE.  */
4201
4202 tree
4203 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
4204 {
4205   tree t;
4206
4207   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
4208     return type;
4209
4210   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
4211      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
4212      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
4213   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
4214     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
4215       return t;
4216
4217   return NULL_TREE;
4218 }
4219
4220 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
4221    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
4222
4223 tree
4224 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
4225 {
4226   tree t;
4227
4228   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
4229   t = get_qualified_type (type, type_quals);
4230
4231   /* If not, build it.  */
4232   if (!t)
4233     {
4234       t = build_variant_type_copy (type);
4235       set_type_quals (t, type_quals);
4236
4237       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
4238         /* Propagate structural equality. */
4239         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
4240       else if (TYPE_CANONICAL (type) != type)
4241         /* Build the underlying canonical type, since it is different
4242            from TYPE. */
4243         TYPE_CANONICAL (t) = build_qualified_type (TYPE_CANONICAL (type),
4244                                                    type_quals);
4245       else
4246         /* T is its own canonical type. */
4247         TYPE_CANONICAL (t) = t;
4248       
4249     }
4250
4251   return t;
4252 }
4253
4254 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
4255    MAIN_VARIANT. If TYPE requires structural equality checks, the
4256    resulting type requires structural equality checks; otherwise, its
4257    TYPE_CANONICAL points to itself. */
4258
4259 tree
4260 build_distinct_type_copy (tree type)
4261 {
4262   tree t = copy_node (type);
4263   
4264   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
4265   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
4266
4267   /* Set the canonical type either to a new equivalence class, or
4268      propagate the need for structural equality checks. */
4269   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
4270     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
4271   else
4272     TYPE_CANONICAL (t) = t;
4273
4274   /* Make it its own variant.  */
4275   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
4276   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
4277
4278   /* Note that it is now possible for TYPE_MIN_VALUE to be a value
4279      whose TREE_TYPE is not t.  This can also happen in the Ada
4280      frontend when using subtypes.  */
4281
4282   return t;
4283 }
4284
4285 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.  This is so
4286    the caller can modify it. TYPE_CANONICAL for the return type will
4287    be equivalent to TYPE_CANONICAL of TYPE, indicating that the types
4288    are considered equal by the language itself (or that both types
4289    require structural equality checks). */
4290
4291 tree
4292 build_variant_type_copy (tree type)
4293 {
4294   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
4295
4296   t = build_distinct_type_copy (type);
4297
4298   /* Since we're building a variant, assume that it is a non-semantic
4299      variant. This also propagates TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P. */
4300   TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (type);
4301   
4302   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
4303   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
4304   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
4305   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
4306
4307   return t;
4308 }
4309 \f
4310 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
4311
4312 int
4313 tree_map_base_eq (const void *va, const void *vb)
4314 {
4315   const struct tree_map_base  *const a = (const struct tree_map_base *) va,
4316     *const b = (const struct tree_map_base *) vb;
4317   return (a->from == b->from);
4318 }
4319
4320 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
4321
4322 unsigned int
4323 tree_map_base_hash (const void *item)
4324 {
4325   return htab_hash_pointer (((const struct tree_map_base *)item)->from);
4326 }
4327
4328 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
4329    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
4330    structure goes away when the from tree goes away.  */
4331
4332 int
4333 tree_map_base_marked_p (const void *p)
4334 {
4335   return ggc_marked_p (((const struct tree_map_base *) p)->from);
4336 }
4337
4338 unsigned int
4339 tree_map_hash (const void *item)
4340 {
4341   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
4342 }
4343
4344 /* Return the initialization priority for DECL.  */
4345
4346 priority_type
4347 decl_init_priority_lookup (tree decl)
4348 {
4349   struct tree_priority_map *h;
4350   struct tree_map_base in;
4351
4352   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
4353   in.from = decl;
4354   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
4355   return h ? h->init : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4356 }
4357
4358 /* Return the finalization priority for DECL.  */
4359
4360 priority_type
4361 decl_fini_priority_lookup (tree decl)
4362 {
4363   struct tree_priority_map *h;
4364   struct tree_map_base in;
4365
4366   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
4367   in.from = decl;
4368   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
4369   return h ? h->fini : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4370 }
4371
4372 /* Return the initialization and finalization priority information for
4373    DECL.  If there is no previous priority information, a freshly
4374    allocated structure is returned.  */
4375
4376 static struct tree_priority_map *
4377 decl_priority_info (tree decl)
4378 {
4379   struct tree_priority_map in;
4380   struct tree_priority_map *h;
4381   void **loc;
4382
4383   in.base.from = decl;
4384   loc = htab_find_slot (init_priority_for_decl, &in, INSERT);
4385   h = (struct tree_priority_map *) *loc;
4386   if (!h)
4387     {
4388       h = GGC_CNEW (struct tree_priority_map);
4389       *loc = h;
4390       h->base.from = decl;
4391       h->init = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4392       h->fini = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4393     }
4394
4395   return h;
4396 }
4397
4398 /* Set the initialization priority for DECL to PRIORITY.  */
4399
4400 void
4401 decl_init_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
4402 {
4403   struct tree_priority_map *h;
4404
4405   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
4406   h = decl_priority_info (decl);
4407   h->init = priority;
4408 }  
4409
4410 /* Set the finalization priority for DECL to PRIORITY.  */
4411
4412 void
4413 decl_fini_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
4414 {
4415   struct tree_priority_map *h;
4416
4417   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
4418   h = decl_priority_info (decl);
4419   h->fini = priority;
4420 }  
4421
4422 /* Look up a restrict qualified base decl for FROM.  */
4423
4424 tree
4425 decl_restrict_base_lookup (tree from)
4426 {
4427   struct tree_map *h;
4428   struct tree_map in;
4429
4430   in.base.from = from;
4431   h = (struct tree_map *) htab_find_with_hash (restrict_base_for_decl, &in,
4432                                                htab_hash_pointer (from));
4433   return h ? h->to : NULL_TREE;
4434 }
4435
4436 /* Record the restrict qualified base TO for FROM.  */
4437
4438 void
4439 decl_restrict_base_insert (tree from, tree to)
4440 {
4441   struct tree_map *h;
4442   void **loc;
4443
4444   h = GGC_NEW (struct tree_map);
4445   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4446   h->base.from = from;
4447   h->to = to;
4448   loc = htab_find_slot_with_hash (restrict_base_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4449   *(struct tree_map **) loc = h;
4450 }
4451
4452 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
4453
4454 static void
4455 print_debug_expr_statistics (void)
4456 {
4457   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4458            (long) htab_size (debug_expr_for_decl),
4459            (long) htab_elements (debug_expr_for_decl),
4460            htab_collisions (debug_expr_for_decl));
4461 }
4462
4463 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
4464
4465 static void
4466 print_value_expr_statistics (void)
4467 {
4468   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4469            (long) htab_size (value_expr_for_decl),
4470            (long) htab_elements (value_expr_for_decl),
4471            htab_collisions (value_expr_for_decl));
4472 }
4473
4474 /* Print out statistics for the RESTRICT_BASE_FOR_DECL hash table, but
4475    don't print anything if the table is empty.  */
4476
4477 static void
4478 print_restrict_base_statistics (void)
4479 {
4480   if (htab_elements (restrict_base_for_decl) != 0)
4481     fprintf (stderr,
4482              "RESTRICT_BASE    hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4483              (long) htab_size (restrict_base_for_decl),
4484              (long) htab_elements (restrict_base_for_decl),
4485              htab_collisions (restrict_base_for_decl));
4486 }
4487
4488 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
4489
4490 tree 
4491 decl_debug_expr_lookup (tree from)
4492 {
4493   struct tree_map *h, in;
4494   in.base.from = from;
4495
4496   h = (struct tree_map *) htab_find_with_hash (debug_expr_for_decl, &in,
4497                                                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 debug expression hashtable.  */
4504
4505 void
4506 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
4507 {
4508   struct tree_map *h;
4509   void **loc;
4510
4511   h = GGC_NEW (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 (debug_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4516   *(struct tree_map **) loc = h;
4517 }  
4518
4519 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
4520
4521 tree 
4522 decl_value_expr_lookup (tree from)
4523 {
4524   struct tree_map *h, in;
4525   in.base.from = from;
4526
4527   h = (struct tree_map *) htab_find_with_hash (value_expr_for_decl, &in,
4528                                                htab_hash_pointer (from));
4529   if (h)
4530     return h->to;
4531   return NULL_TREE;
4532 }
4533
4534 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
4535
4536 void
4537 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
4538 {
4539   struct tree_map *h;
4540   void **loc;
4541
4542   h = GGC_NEW (struct tree_map);
4543   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4544   h->base.from = from;
4545   h->to = to;
4546   loc = htab_find_slot_with_hash (value_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4547   *(struct tree_map **) loc = h;
4548 }
4549
4550 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
4551    The entry point is `type_hash_canon'.  */
4552
4553 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
4554    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
4555    of the individual types.  */
4556
4557 static unsigned int
4558 type_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
4559 {
4560   const_tree tail;
4561
4562   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4563     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
4564       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
4565                                         hashcode);
4566
4567   return hashcode;
4568 }
4569
4570 /* These are the Hashtable callback functions.  */
4571
4572 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
4573
4574 static int
4575 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
4576 {
4577   const struct type_hash *const a = (const struct type_hash *) va,
4578     *const b = (const struct type_hash *) vb;
4579
4580   /* First test the things that are the same for all types.  */
4581   if (a->hash != b->hash
4582       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
4583       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
4584       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
4585                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
4586       || TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
4587       || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type)
4588       || (TREE_CODE (a->type) != COMPLEX_TYPE 
4589           && TYPE_NAME (a->type) != TYPE_NAME (b->type)))
4590     return 0;
4591
4592   switch (TREE_CODE (a->type))
4593     {
4594     case VOID_TYPE:
4595     case COMPLEX_TYPE:
4596     case POINTER_TYPE:
4597     case REFERENCE_TYPE:
4598       return 1;
4599
4600     case VECTOR_TYPE:
4601       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
4602
4603     case ENUMERAL_TYPE:
4604       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
4605           && !(TYPE_VALUES (a->type)
4606                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
4607                && TYPE_VALUES (b->type)
4608                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
4609                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
4610                                    TYPE_VALUES (b->type))))
4611         return 0;
4612
4613       /* ... fall through ... */
4614
4615     case INTEGER_TYPE:
4616     case REAL_TYPE:
4617     case BOOLEAN_TYPE:
4618       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
4619                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
4620                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
4621               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
4622                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
4623                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
4624
4625     case FIXED_POINT_TYPE:
4626       return TYPE_SATURATING (a->type) == TYPE_SATURATING (b->type);
4627
4628     case OFFSET_TYPE:
4629       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
4630
4631     case METHOD_TYPE:
4632       return (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
4633               && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4634                   || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4635                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4636                       && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4637                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4638                       && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4639                                           TYPE_ARG_TYPES (b->type)))));
4640
4641     case ARRAY_TYPE:
4642       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
4643
4644     case RECORD_TYPE:
4645     case UNION_TYPE:
4646     case QUAL_UNION_TYPE:
4647       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
4648               || (TYPE_FIELDS (a->type)
4649                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
4650                   && TYPE_FIELDS (b->type)
4651                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
4652                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
4653                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
4654
4655     case FUNCTION_TYPE:
4656       if (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4657           || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4658               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4659               && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4660               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4661               && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4662                                   TYPE_ARG_TYPES (b->type))))
4663         break;
4664       return 0;
4665
4666     default:
4667       return 0;
4668     }
4669
4670   if (lang_hooks.types.type_hash_eq != NULL)
4671     return lang_hooks.types.type_hash_eq (a->type, b->type);
4672
4673   return 1;
4674 }
4675
4676 /* Return the cached hash value.  */
4677
4678 static hashval_t
4679 type_hash_hash (const void *item)
4680 {
4681   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
4682 }
4683
4684 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
4685    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
4686
4687 tree
4688 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
4689 {
4690   struct type_hash *h, in;
4691
4692   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
4693      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
4694   layout_type (type);
4695
4696   in.hash = hashcode;
4697   in.type = type;
4698
4699   h = (struct type_hash *) htab_find_with_hash (type_hash_table, &in,
4700                                                 hashcode);
4701   if (h)
4702     return h->type;
4703   return NULL_TREE;
4704 }
4705
4706 /* Add an entry to the type-hash-table
4707    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
4708
4709 void
4710 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
4711 {
4712   struct type_hash *h;
4713   void **loc;
4714
4715   h = GGC_NEW (struct type_hash);
4716   h->hash = hashcode;
4717   h->type = type;
4718   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
4719   *loc = (void *)h;
4720 }
4721
4722 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
4723    object for an identical type if one already exists.
4724    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
4725
4726    To use this function, first create a type of the sort you want.
4727    Then compute its hash code from the fields of the type that
4728    make it different from other similar types.
4729    Then call this function and use the value.  */
4730
4731 tree
4732 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
4733 {
4734   tree t1;
4735
4736   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
4737      being passed.  */
4738   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
4739
4740   if (!lang_hooks.types.hash_types)
4741     return type;
4742
4743   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
4744      Otherwise, add the type.  */
4745   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
4746   if (t1 != 0)
4747     {
4748 #ifdef GATHER_STATISTICS
4749       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
4750       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type);
4751 #endif
4752       return t1;
4753     }
4754   else
4755     {
4756       type_hash_add (hashcode, type);
4757       return type;
4758     }
4759 }
4760
4761 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
4762    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
4763    table entry has been made for the type.  This reduces the amount of
4764    debugging output and eliminates that dependency of the debug output on
4765    the number of garbage collections.  */
4766
4767 static int
4768 type_hash_marked_p (const void *p)
4769 {
4770   const_tree const type = ((const struct type_hash *) p)->type;
4771
4772   return ggc_marked_p (type) || TYPE_SYMTAB_POINTER (type);
4773 }
4774
4775 static void
4776 print_type_hash_statistics (void)
4777 {
4778   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4779            (long) htab_size (type_hash_table),
4780            (long) htab_elements (type_hash_table),
4781            htab_collisions (type_hash_table));
4782 }
4783
4784 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
4785    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
4786    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
4787
4788 static unsigned int
4789 attribute_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
4790 {
4791   const_tree tail;
4792
4793   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4794     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
4795     hashcode = iterative_hash_object
4796       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
4797   return hashcode;
4798 }
4799
4800 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
4801    equivalent to l1.  */
4802
4803 int
4804 attribute_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
4805 {
4806   return attribute_list_contained (l1, l2)
4807          && attribute_list_contained (l2, l1);
4808 }
4809
4810 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
4811    completely contained within L1.  */
4812 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
4813    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
4814    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
4815 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
4816    correctly.  */
4817
4818 int
4819 attribute_list_contained (const_tree l1, const_tree l2)
4820 {
4821   const_tree t1, t2;
4822
4823   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
4824   if (l1 == l2)
4825     return 1;
4826
4827   /* Maybe the lists are similar.  */
4828   for (t1 = l1, t2 = l2;
4829        t1 != 0 && t2 != 0
4830         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
4831         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
4832        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
4833
4834   /* Maybe the lists are equal.  */
4835   if (t1 == 0 && t2 == 0)
4836     return 1;
4837
4838   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
4839     {
4840       const_tree attr;
4841       /* This CONST_CAST is okay because lookup_attribute does not
4842          modify its argument and the return value is assigned to a
4843          const_tree.  */
4844       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
4845                                     CONST_CAST_TREE(l1));
4846            attr != NULL_TREE;
4847            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
4848                                     TREE_CHAIN (attr)))
4849         {
4850           if (TREE_VALUE (t2) != NULL
4851               && TREE_CODE (TREE_VALUE (t2)) == TREE_LIST
4852               && TREE_VALUE (attr) != NULL
4853               && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr)) == TREE_LIST)
4854             {
4855               if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (t2),
4856                                          TREE_VALUE (attr)) == 1)
4857                 break;
4858             }
4859           else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) == 1)
4860             break;
4861         }
4862
4863       if (attr == 0)
4864         return 0;
4865     }
4866
4867   return 1;
4868 }
4869
4870 /* Given two lists of types
4871    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
4872    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
4873    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
4874
4875 int
4876 type_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
4877 {
4878   const_tree t1, t2;
4879
4880   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
4881     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
4882         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
4883             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
4884                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
4885                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
4886       return 0;
4887
4888   return t1 == t2;
4889 }
4890
4891 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
4892    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
4893    then this function counts only the ordinary arguments.  */
4894
4895 int
4896 type_num_arguments (const_tree type)
4897 {
4898   int i = 0;
4899   tree t;
4900
4901   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
4902     /* If the function does not take a variable number of arguments,
4903        the last element in the list will have type `void'.  */
4904     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
4905       break;
4906     else
4907       ++i;
4908
4909   return i;
4910 }
4911
4912 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
4913    represent the same constant value.  */
4914
4915 int
4916 tree_int_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
4917 {
4918   if (t1 == t2)
4919     return 1;
4920
4921   if (t1 == 0 || t2 == 0)
4922     return 0;
4923
4924   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
4925       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
4926       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
4927       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
4928     return 1;
4929
4930   return 0;
4931 }
4932
4933 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
4934    The precise way of comparison depends on their data type.  */
4935
4936 int
4937 tree_int_cst_lt (const_tree t1, const_tree t2)
4938 {
4939   if (t1 == t2)
4940     return 0;
4941
4942   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
4943     {
4944       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
4945       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
4946
4947       if (t1_sgn < t2_sgn)
4948         return 1;
4949       else if (t1_sgn > t2_sgn)
4950         return 0;
4951       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
4952          unsigned just in case one of them would overflow a signed
4953          type.  */
4954     }
4955   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
4956     return INT_CST_LT (t1, t2);
4957
4958   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
4959 }
4960
4961 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
4962
4963 int
4964 tree_int_cst_compare (const_tree t1, const_tree t2)
4965 {
4966   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
4967     return -1;
4968   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
4969     return 1;
4970   else
4971     return 0;
4972 }
4973
4974 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
4975    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
4976    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be non-negative and can
4977    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
4978
4979 int
4980 host_integerp (const_tree t, int pos)
4981 {
4982   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
4983           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
4984                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
4985               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
4986                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
4987                   && (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t))
4988                       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == INTEGER_TYPE
4989                           && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (t)))))
4990               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
4991 }
4992
4993 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
4994    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
4995    be non-negative.  We must be able to satisfy the above conditions.  */
4996
4997 HOST_WIDE_INT
4998 tree_low_cst (const_tree t, int pos)
4999 {
5000   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
5001   return TREE_INT_CST_LOW (t);
5002 }
5003
5004 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
5005
5006 int
5007 tree_int_cst_msb (const_tree t)
5008 {
5009   int prec;
5010   HOST_WIDE_INT h;
5011   unsigned HOST_WIDE_INT l;
5012
5013   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
5014      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
5015   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
5016   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
5017                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
5018   return (l & 1) == 1;
5019 }
5020
5021 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
5022    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
5023    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
5024
5025 int
5026 tree_int_cst_sgn (const_tree t)
5027 {
5028   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
5029     return 0;
5030   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
5031     return 1;
5032   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
5033     return -1;
5034   else
5035     return 1;
5036 }
5037
5038 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
5039    are known to be equal; otherwise return 0.  */
5040
5041 int
5042 simple_cst_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
5043 {
5044   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
5045     {
5046       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
5047         return 0;
5048
5049       l1 = TREE_CHAIN (l1);
5050       l2 = TREE_CHAIN (l2);
5051     }
5052
5053   return l1 == l2;
5054 }
5055
5056 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
5057    Return 1 if they are the same.
5058    Return 0 if they are understandably different.
5059    Return -1 if either contains tree structure not understood by
5060    this function.  */
5061
5062 int
5063 simple_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
5064 {
5065   enum tree_code code1, code2;
5066   int cmp;
5067   int i;
5068
5069   if (t1 == t2)
5070     return 1;
5071   if (t1 == 0 || t2 == 0)
5072     return 0;
5073
5074   code1 = TREE_CODE (t1);
5075   code2 = TREE_CODE (t2);
5076
5077   if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code1) || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
5078     {
5079       if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
5080           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
5081         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5082       else
5083         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
5084     }
5085
5086   else if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
5087            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
5088     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
5089
5090   if (code1 != code2)
5091     return 0;
5092
5093   switch (code1)
5094     {
5095     case INTEGER_CST:
5096       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
5097               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
5098
5099     case REAL_CST:
5100       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
5101
5102     case FIXED_CST:
5103       return FIXED_VALUES_IDENTICAL (TREE_FIXED_CST (t1), TREE_FIXED_CST (t2));
5104
5105     case STRING_CST:
5106       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
5107               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
5108                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
5109
5110     case CONSTRUCTOR:
5111       {
5112         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5113         VEC(constructor_elt, gc) *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
5114         VEC(constructor_elt, gc) *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
5115
5116         if (VEC_length (constructor_elt, v1) != VEC_length (constructor_elt, v2))
5117           return false;
5118
5119         for (idx = 0; idx < VEC_length (constructor_elt, v1); ++idx)
5120           /* ??? Should we handle also fields here? */
5121           if (!simple_cst_equal (VEC_index (constructor_elt, v1, idx)->value,
5122                                  VEC_index (constructor_elt, v2, idx)->value))
5123             return false;
5124         return true;
5125       }
5126
5127     case SAVE_EXPR:
5128       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5129
5130     case CALL_EXPR:
5131       cmp = simple_cst_equal (CALL_EXPR_FN (t1), CALL_EXPR_FN (t2));
5132       if (cmp <= 0)
5133         return cmp;
5134       if (call_expr_nargs (t1) != call_expr_nargs (t2))
5135         return 0;
5136       {
5137         const_tree arg1, arg2;
5138         const_call_expr_arg_iterator iter1, iter2;
5139         for (arg1 = first_const_call_expr_arg (t1, &iter1),
5140                arg2 = first_const_call_expr_arg (t2, &iter2);
5141              arg1 && arg2;
5142              arg1 = next_const_call_expr_arg (&iter1),
5143                arg2 = next_const_call_expr_arg (&iter2))
5144           {
5145             cmp = simple_cst_equal (arg1, arg2);
5146             if (cmp <= 0)
5147               return cmp;
5148           }
5149         return arg1 == arg2;
5150       }
5151
5152     case TARGET_EXPR:
5153       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
5154          it means that it's going to be unified with whatever the
5155          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
5156          as being equivalent to anything.  */
5157       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
5158            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
5159            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
5160           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
5161               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
5162               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
5163         cmp = 1;
5164       else
5165         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5166
5167       if (cmp <= 0)
5168         return cmp;
5169
5170       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
5171
5172     case WITH_CLEANUP_EXPR:
5173       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5174       if (cmp <= 0)
5175         return cmp;
5176
5177       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
5178
5179     case COMPONENT_REF:
5180       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
5181         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5182
5183       return 0;
5184
5185     case VAR_DECL:
5186     case PARM_DECL:
5187     case CONST_DECL:
5188     case FUNCTION_DECL:
5189       return 0;
5190
5191     default:
5192       break;
5193     }
5194
5195   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
5196      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
5197      trust what might be in the operand, so say we don't know
5198      the situation.  */
5199   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
5200     return -1;
5201
5202   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
5203     {
5204     case tcc_unary:
5205     case tcc_binary:
5206     case tcc_comparison:
5207     case tcc_expression:
5208     case tcc_reference:
5209     case tcc_statement:
5210       cmp = 1;
5211       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
5212         {
5213           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
5214           if (cmp <= 0)
5215             return cmp;
5216         }
5217
5218       return cmp;
5219
5220     default:
5221       return -1;
5222     }
5223 }
5224
5225 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
5226    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
5227    than U, respectively.  */
5228
5229 int
5230 compare_tree_int (const_tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
5231 {
5232   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
5233     return -1;
5234   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
5235     return 1;
5236   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
5237     return 0;
5238   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
5239     return -1;
5240   else
5241     return 1;
5242 }
5243
5244 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
5245    return false.  */
5246 bool
5247 associative_tree_code (enum tree_code code)
5248 {
5249   switch (code)
5250     {
5251     case BIT_IOR_EXPR:
5252     case BIT_AND_EXPR:
5253     case BIT_XOR_EXPR:
5254     case PLUS_EXPR:
5255     case MULT_EXPR:
5256     case MIN_EXPR:
5257     case MAX_EXPR:
5258       return true;
5259
5260     default:
5261       break;
5262     }
5263   return false;
5264 }
5265
5266 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
5267    return false.  */
5268 bool
5269 commutative_tree_code (enum tree_code code)
5270 {
5271   switch (code)
5272     {
5273     case PLUS_EXPR:
5274     case MULT_EXPR:
5275     case MIN_EXPR:
5276     case MAX_EXPR:
5277     case BIT_IOR_EXPR:
5278     case BIT_XOR_EXPR:
5279     case BIT_AND_EXPR:
5280     case NE_EXPR:
5281     case EQ_EXPR:
5282     case UNORDERED_EXPR:
5283     case ORDERED_EXPR:
5284     case UNEQ_EXPR:
5285     case LTGT_EXPR:
5286     case TRUTH_AND_EXPR:
5287     case TRUTH_XOR_EXPR:
5288     case TRUTH_OR_EXPR:
5289       return true;
5290
5291     default:
5292       break;
5293     }
5294   return false;
5295 }
5296
5297 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
5298    by passing a previous result as the VAL argument.
5299
5300    This function is intended to produce the same hash for expressions which
5301    would compare equal using operand_equal_p.  */
5302
5303 hashval_t
5304 iterative_hash_expr (const_tree t, hashval_t val)
5305 {
5306   int i;
5307   enum tree_code code;
5308   char tclass;
5309
5310   if (t == NULL_TREE)
5311     return iterative_hash_pointer (t, val);
5312
5313   code = TREE_CODE (t);
5314
5315   switch (code)
5316     {
5317     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
5318        identity.  */
5319     case INTEGER_CST:
5320       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
5321       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
5322     case REAL_CST:
5323       {
5324         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
5325
5326         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
5327       }
5328     case FIXED_CST:
5329       {
5330         unsigned int val2 = fixed_hash (TREE_FIXED_CST_PTR (t));
5331
5332         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
5333       }
5334     case STRING_CST:
5335       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
5336                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
5337     case COMPLEX_CST:
5338       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
5339       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
5340     case VECTOR_CST:
5341       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
5342
5343     case SSA_NAME:
5344       /* we can just compare by pointer.  */
5345       return iterative_hash_pointer (t, val);
5346
5347     case TREE_LIST:
5348       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
5349          VECTOR_CST.  */
5350       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
5351         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
5352       return val;
5353     case CONSTRUCTOR:
5354       {
5355         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5356         tree field, value;
5357         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
5358           {
5359             val = iterative_hash_expr (field, val);
5360             val = iterative_hash_expr (value, val);
5361           }
5362         return val;
5363       }
5364     case FUNCTION_DECL:
5365       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the
5366          __builtin__ form.  Otherwise nodes that compare equal
5367          according to operand_equal_p might get different
5368          hash codes.  */
5369       if (DECL_BUILT_IN (t))
5370         {
5371           val = iterative_hash_pointer (built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)], 
5372                                       val);
5373           return val;
5374         }
5375       /* else FALL THROUGH */
5376     default:
5377       tclass = TREE_CODE_CLASS (code);
5378
5379       if (tclass == tcc_declaration)
5380         {
5381           /* DECL's have a unique ID */
5382           val = iterative_hash_host_wide_int (DECL_UID (t), val);
5383         }
5384       else
5385         {
5386           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (tclass));
5387           
5388           val = iterative_hash_object (code, val);
5389
5390           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
5391              compare equal according to operand_equal_p, but which
5392              have different hash codes.  */
5393           if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
5394               || code == NON_LVALUE_EXPR)
5395             {
5396               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
5397               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
5398               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
5399             }
5400
5401           else if (commutative_tree_code (code))
5402             {
5403               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
5404                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
5405                  and then rehashing based on the order of their independent
5406                  hashes.  */
5407               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
5408               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
5409               hashval_t t;
5410
5411               if (one > two)
5412                 t = one, one = two, two = t;
5413
5414               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
5415               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
5416             }
5417           else
5418             for (i = TREE_OPERAND_LENGTH (t) - 1; i >= 0; --i)
5419               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
5420         }
5421       return val;
5422       break;
5423     }
5424 }
5425
5426 /* Generate a hash value for a pair of expressions.  This can be used
5427    iteratively by passing a previous result as the VAL argument.
5428
5429    The same hash value is always returned for a given pair of expressions,
5430    regardless of the order in which they are presented.  This is useful in
5431    hashing the operands of commutative functions.  */
5432
5433 hashval_t
5434 iterative_hash_exprs_commutative (const_tree t1,
5435                                   const_tree t2, hashval_t val)
5436 {
5437   hashval_t one = iterative_hash_expr (t1, 0);
5438   hashval_t two = iterative_hash_expr (t2, 0);
5439   hashval_t t;
5440
5441   if (one > two)
5442     t = one, one = two, two = t;
5443   val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
5444   val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
5445
5446   return val;
5447 }
5448 \f
5449 /* Constructors for pointer, array and function types.
5450    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
5451    constructed by language-dependent code, not here.)  */
5452
5453 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
5454    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
5455    reference all of memory. If such a type has already been
5456    constructed, reuse it.  */
5457
5458 tree
5459 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
5460                              bool can_alias_all)
5461 {
5462   tree t;
5463
5464   if (to_type == error_mark_node)
5465     return error_mark_node;
5466
5467   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
5468      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
5469   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
5470     can_alias_all = true;
5471
5472   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
5473      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
5474      In that case, return that type without regard to the rest of our
5475      operands.
5476
5477      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
5478      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
5479      at the moment.  */
5480   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
5481       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
5482     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
5483
5484   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
5485      the proper mode, use it.  */
5486   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
5487     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
5488       return t;
5489
5490   t = make_node (POINTER_TYPE);
5491
5492   TREE_TYPE (t) = to_type;
5493   TYPE_MODE (t) = mode;
5494   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
5495   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
5496   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
5497
5498   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
5499     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5500   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
5501     TYPE_CANONICAL (t)
5502       = build_pointer_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
5503                                      mode, can_alias_all);
5504
5505   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
5506      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
5507   layout_type (t);
5508
5509   return t;
5510 }
5511
5512 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
5513
5514 tree
5515 build_pointer_type (tree to_type)
5516 {
5517   return build_pointer_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
5518 }
5519
5520 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
5521
5522 tree
5523 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
5524                                bool can_alias_all)
5525 {
5526   tree t;
5527
5528   if (to_type == error_mark_node)
5529     return error_mark_node;
5530
5531   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
5532      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
5533   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
5534     can_alias_all = true;
5535
5536   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
5537      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
5538      In that case, return that type without regard to the rest of our
5539      operands.
5540
5541      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
5542      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
5543      at the moment.  */
5544   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
5545       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
5546     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
5547
5548   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
5549      the proper mode, use it.  */
5550   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
5551     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
5552       return t;
5553
5554   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
5555
5556   TREE_TYPE (t) = to_type;
5557   TYPE_MODE (t) = mode;
5558   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
5559   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
5560   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
5561
5562   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
5563     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5564   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
5565     TYPE_CANONICAL (t) 
5566       = build_reference_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
5567                                        mode, can_alias_all);
5568
5569   layout_type (t);
5570
5571   return t;
5572 }
5573
5574
5575 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
5576    in ptr_mode.  */
5577
5578 tree
5579 build_reference_type (tree to_type)
5580 {
5581   return build_reference_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
5582 }
5583
5584 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
5585    in its type, thus
5586
5587    const char *const *const *  ->  char ***.  */
5588
5589 tree
5590 build_type_no_quals (tree t)
5591 {
5592   switch (TREE_CODE (t))
5593     {
5594     case POINTER_TYPE:
5595       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5596                                           TYPE_MODE (t),
5597                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5598     case REFERENCE_TYPE:
5599       return
5600         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5601                                        TYPE_MODE (t),
5602                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5603     default:
5604       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
5605     }
5606 }
5607
5608 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
5609    MAXVAL should be the maximum value in the domain
5610    (one less than the length of the array).
5611
5612    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
5613    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
5614    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
5615    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
5616
5617 tree
5618 build_index_type (tree maxval)
5619 {
5620   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5621
5622   TREE_TYPE (itype) = sizetype;
5623   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (sizetype);
5624   TYPE_MIN_VALUE (itype) = size_zero_node;
5625   TYPE_MAX_VALUE (itype) = fold_convert (sizetype, maxval);
5626   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (sizetype);
5627   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (sizetype);
5628   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (sizetype);
5629   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (sizetype);
5630   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (sizetype);
5631
5632   if (host_integerp (maxval, 1))
5633     return type_hash_canon (tree_low_cst (maxval, 1), itype);
5634   else
5635     {
5636       /* Since we cannot hash this type, we need to compare it using
5637          structural equality checks. */
5638       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (itype);
5639       return itype;
5640     }
5641 }
5642
5643 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
5644    Used for C bitfields whose precision does not match that of
5645    built-in target types.  */
5646 tree
5647 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
5648                                 int unsignedp)
5649 {
5650   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5651
5652   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
5653
5654   if (unsignedp)
5655     fixup_unsigned_type (itype);
5656   else
5657     fixup_signed_type (itype);
5658
5659   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
5660     return type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
5661
5662   return itype;
5663 }
5664
5665 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE,
5666    ENUMERAL_TYPE or BOOLEAN_TYPE), with low bound LOWVAL and
5667    high bound HIGHVAL.  If TYPE is NULL, sizetype is used.  */
5668
5669 tree
5670 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
5671 {
5672   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5673
5674   TREE_TYPE (itype) = type;
5675   if (type == NULL_TREE)
5676     type = sizetype;
5677
5678   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
5679   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
5680
5681   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
5682   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (type);
5683   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
5684   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
5685   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
5686   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
5687
5688   if (host_integerp (lowval, 0) && highval != 0 && host_integerp (highval, 0))
5689     return type_hash_canon (tree_low_cst (highval, 0)
5690                             - tree_low_cst (lowval, 0),
5691                             itype);
5692   else
5693     return itype;
5694 }
5695
5696 /* Just like build_index_type, but takes lowval and highval instead
5697    of just highval (maxval).  */
5698
5699 tree
5700 build_index_2_type (tree lowval, tree highval)
5701 {
5702   return build_range_type (sizetype, lowval, highval);
5703 }
5704
5705 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
5706    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
5707    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5708
5709 tree
5710 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
5711 {
5712   tree t;
5713   hashval_t hashcode = 0;
5714
5715   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
5716     {
5717       error ("arrays of functions are not meaningful");
5718       elt_type = integer_type_node;
5719     }
5720
5721   t = make_node (ARRAY_TYPE);
5722   TREE_TYPE (t) = elt_type;
5723   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
5724   
5725   if (index_type == 0)
5726     {
5727       tree save = t;
5728       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
5729       t = type_hash_canon (hashcode, t);
5730       if (save == t)
5731         layout_type (t);
5732
5733       if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5734         {
5735           if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type))
5736             SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5737           else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type)
5738             TYPE_CANONICAL (t) 
5739               = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type), index_type);
5740         }
5741
5742       return t;
5743     }
5744
5745   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
5746   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
5747   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5748
5749   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5750     layout_type (t);
5751
5752   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5753     {
5754       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type)
5755           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (index_type))
5756         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5757       else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type
5758                || TYPE_CANONICAL (index_type) != index_type)
5759         TYPE_CANONICAL (t) 
5760           = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type),
5761                               TYPE_CANONICAL (index_type));
5762     }
5763
5764   return t;
5765 }
5766
5767 /* Recursively examines the array elements of TYPE, until a non-array
5768    element type is found.  */
5769
5770 tree
5771 strip_array_types (tree type)
5772 {
5773   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
5774     type = TREE_TYPE (type);
5775
5776   return type;
5777 }
5778
5779 /* Computes the canonical argument types from the argument type list
5780    ARGTYPES. 
5781
5782    Upon return, *ANY_STRUCTURAL_P will be true iff either it was true
5783    on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
5784    structural.
5785
5786    Upon return, *ANY_NONCANONICAL_P will be true iff either it was
5787    true on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
5788    non-canonical.
5789
5790    Returns a canonical argument list, which may be ARGTYPES when the
5791    canonical argument list is unneeded (i.e., *ANY_STRUCTURAL_P is
5792    true) or would not differ from ARGTYPES.  */
5793
5794 static tree 
5795 maybe_canonicalize_argtypes(tree argtypes, 
5796                             bool *any_structural_p,
5797                             bool *any_noncanonical_p)
5798 {
5799   tree arg;
5800   bool any_noncanonical_argtypes_p = false;
5801   
5802   for (arg = argtypes; arg && !(*any_structural_p); arg = TREE_CHAIN (arg))
5803     {
5804       if (!TREE_VALUE (arg) || TREE_VALUE (arg) == error_mark_node)
5805         /* Fail gracefully by stating that the type is structural.  */
5806         *any_structural_p = true;
5807       else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (TREE_VALUE (arg)))
5808         *any_structural_p = true;
5809       else if (TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)) != TREE_VALUE (arg)
5810                || TREE_PURPOSE (arg))
5811         /* If the argument has a default argument, we consider it
5812            non-canonical even though the type itself is canonical.
5813            That way, different variants of function and method types
5814            with default arguments will all point to the variant with
5815            no defaults as their canonical type.  */
5816         any_noncanonical_argtypes_p = true;
5817     }
5818
5819   if (*any_structural_p)
5820     return argtypes;
5821
5822   if (any_noncanonical_argtypes_p)
5823     {
5824       /* Build the canonical list of argument types.  */
5825       tree canon_argtypes = NULL_TREE;
5826       bool is_void = false;
5827
5828       for (arg = argtypes; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
5829         {
5830           if (arg == void_list_node)
5831             is_void = true;
5832           else
5833             canon_argtypes = tree_cons (NULL_TREE,
5834                                         TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)),
5835                                         canon_argtypes);
5836         }
5837
5838       canon_argtypes = nreverse (canon_argtypes);
5839       if (is_void)
5840         canon_argtypes = chainon (canon_argtypes, void_list_node);
5841
5842       /* There is a non-canonical type.  */
5843       *any_noncanonical_p = true;
5844       return canon_argtypes;
5845     }
5846
5847   /* The canonical argument types are the same as ARGTYPES.  */
5848   return argtypes;
5849 }
5850
5851 /* Construct, lay out and return
5852    the type of functions returning type VALUE_TYPE
5853    given arguments of types ARG_TYPES.
5854    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
5855    are data type nodes for the arguments of the function.
5856    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5857
5858 tree
5859 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
5860 {
5861   tree t;
5862   hashval_t hashcode = 0;
5863   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
5864   tree canon_argtypes;
5865
5866   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
5867     {
5868       error ("function return type cannot be function");
5869       value_type = integer_type_node;
5870     }
5871
5872   /* Make a node of the sort we want.  */
5873   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
5874   TREE_TYPE (t) = value_type;
5875   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
5876
5877   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5878   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
5879   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
5880   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5881
5882   /* Set up the canonical type. */
5883   any_structural_p   = TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (value_type);
5884   any_noncanonical_p = TYPE_CANONICAL (value_type) != value_type;
5885   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (arg_types, 
5886                                                 &any_structural_p,
5887                                                 &any_noncanonical_p);
5888   if (any_structural_p)
5889     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5890   else if (any_noncanonical_p)
5891     TYPE_CANONICAL (t) = build_function_type (TYPE_CANONICAL (value_type),
5892                                               canon_argtypes);
5893       
5894   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5895     layout_type (t);
5896   return t;
5897 }
5898
5899 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.  */
5900
5901 tree
5902 build_function_type_skip_args (tree orig_type, bitmap args_to_skip)
5903 {
5904   tree new_type = NULL;
5905   tree args, new_args = NULL, t;
5906   tree new_reversed;
5907   int i = 0;
5908
5909   for (args = TYPE_ARG_TYPES (orig_type); args && args != void_list_node;
5910        args = TREE_CHAIN (args), i++)
5911     if (!bitmap_bit_p (args_to_skip, i))
5912       new_args = tree_cons (NULL_TREE, TREE_VALUE (args), new_args);
5913
5914   new_reversed = nreverse (new_args);
5915   if (args)
5916     {
5917       if (new_reversed)
5918         TREE_CHAIN (new_args) = void_list_node;
5919       else
5920         new_reversed = void_list_node;
5921     }
5922     gcc_assert (new_reversed);
5923
5924   /* Use copy_node to preserve as much as possible from original type
5925      (debug info, attribute lists etc.)
5926      Exception is METHOD_TYPEs must have THIS argument.
5927      When we are asked to remove it, we need to build new FUNCTION_TYPE
5928      instead.  */
5929   if (TREE_CODE (orig_type) != METHOD_TYPE
5930       || !bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
5931     {
5932       new_type = copy_node (orig_type);
5933       TYPE_ARG_TYPES (new_type) = new_reversed;
5934     }
5935   else
5936     {
5937       new_type
5938         = build_distinct_type_copy (build_function_type (TREE_TYPE (orig_type),
5939                                                          new_reversed));
5940       TYPE_CONTEXT (new_type) = TYPE_CONTEXT (orig_type);
5941     }
5942
5943   /* This is a new type, not a copy of an old type.  Need to reassociate
5944      variants.  We can handle everything except the main variant lazily.  */
5945   t = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
5946   if (orig_type != t)
5947     {
5948       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = t;
5949       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
5950       TYPE_NEXT_VARIANT (t) = new_type;
5951     }
5952   else
5953     {
5954       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = new_type;
5955       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = NULL;
5956     }
5957   return new_type;
5958 }
5959
5960 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.  
5961   
5962    Arguments from DECL_ARGUMENTS list can't be removed now, since they are
5963    linked by TREE_CHAIN directly.  It is caller responsibility to eliminate
5964    them when they are being duplicated (i.e. copy_arguments_for_versioning).  */
5965
5966 tree
5967 build_function_decl_skip_args (tree orig_decl, bitmap args_to_skip)
5968 {
5969   tree new_decl = copy_node (orig_decl);
5970   tree new_type;
5971
5972   new_type = TREE_TYPE (orig_decl);
5973   if (prototype_p (new_type))
5974     new_type = build_function_type_skip_args (new_type, args_to_skip);
5975   TREE_TYPE (new_decl) = new_type;
5976
5977   /* For declarations setting DECL_VINDEX (i.e. methods)
5978      we expect first argument to be THIS pointer.   */
5979   if (bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
5980     DECL_VINDEX (new_decl) = NULL_TREE;
5981   return new_decl;
5982 }
5983
5984 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
5985    function. If VAARGS is set, no void_type_node is appended to the
5986    the list. ARGP muse be alway be terminated be a NULL_TREE.  */
5987
5988 static tree
5989 build_function_type_list_1 (bool vaargs, tree return_type, va_list argp)
5990 {
5991   tree t, args, last;
5992
5993   t = va_arg (argp, tree);
5994   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (argp, tree))
5995     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
5996
5997   if (vaargs)
5998     {
5999       last = args;
6000       if (args != NULL_TREE)
6001         args = nreverse (args);
6002       gcc_assert (args != NULL_TREE && last != void_list_node);
6003     }
6004   else if (args == NULL_TREE)
6005     args = void_list_node;
6006   else
6007     {
6008       last = args;
6009       args = nreverse (args);
6010       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
6011     }
6012   args = build_function_type (return_type, args);
6013
6014   return args;
6015 }
6016
6017 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
6018    function.  If additional arguments are provided, they are
6019    additional argument types.  The list of argument types must always
6020    be terminated by NULL_TREE.  */
6021
6022 tree
6023 build_function_type_list (tree return_type, ...)
6024 {
6025   tree args;
6026   va_list p;
6027
6028   va_start (p, return_type);
6029   args = build_function_type_list_1 (false, return_type, p);
6030   va_end (p);
6031   return args;
6032 }
6033
6034 /* Build a variable argument function type.  The RETURN_TYPE is the
6035    type returned by the function.  If additional arguments are provided,
6036    they are additional argument types.  The list of argument types must
6037    always be terminated by NULL_TREE.  */
6038
6039 tree
6040 build_varargs_function_type_list (tree return_type, ...)
6041 {
6042   tree args;
6043   va_list p;
6044
6045   va_start (p, return_type);
6046   args = build_function_type_list_1 (true, return_type, p);
6047   va_end (p);
6048
6049   return args;
6050 }
6051
6052 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
6053    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
6054    for the method.  An implicit additional parameter (of type
6055    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
6056
6057 tree
6058 build_method_type_directly (tree basetype,
6059                             tree rettype,
6060                             tree argtypes)
6061 {
6062   tree t;
6063   tree ptype;
6064   int hashcode = 0;
6065   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
6066   tree canon_argtypes;
6067
6068   /* Make a node of the sort we want.  */
6069   t = make_node (METHOD_TYPE);
6070
6071   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
6072   TREE_TYPE (t) = rettype;
6073   ptype = build_pointer_type (basetype);
6074
6075   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
6076      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
6077   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
6078   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
6079
6080   /* If we already have such a type, use the old one.  */
6081   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
6082   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
6083   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
6084   t = type_hash_canon (hashcode, t);
6085
6086   /* Set up the canonical type. */
6087   any_structural_p
6088     = (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
6089        || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (rettype));
6090   any_noncanonical_p
6091     = (TYPE_CANONICAL (basetype) != basetype
6092        || TYPE_CANONICAL (rettype) != rettype);
6093   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (TREE_CHAIN (argtypes),
6094                                                 &any_structural_p,
6095                                                 &any_noncanonical_p);
6096   if (any_structural_p)
6097     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6098   else if (any_noncanonical_p)
6099     TYPE_CANONICAL (t) 
6100       = build_method_type_directly (TYPE_CANONICAL (basetype),
6101                                     TYPE_CANONICAL (rettype),
6102                                     canon_argtypes);
6103   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
6104     layout_type (t);
6105
6106   return t;
6107 }
6108
6109 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
6110    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
6111    If that type exists already, reuse it.
6112    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
6113
6114 tree
6115 build_method_type (tree basetype, tree type)
6116 {
6117   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
6118
6119   return build_method_type_directly (basetype,
6120                                      TREE_TYPE (type),
6121                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
6122 }
6123
6124 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
6125    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
6126    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
6127
6128 tree
6129 build_offset_type (tree basetype, tree type)
6130 {
6131   tree t;
6132   hashval_t hashcode = 0;
6133
6134   /* Make a node of the sort we want.  */
6135   t = make_node (OFFSET_TYPE);
6136
6137   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
6138   TREE_TYPE (t) = type;
6139
6140   /* If we already have such a type, use the old one.  */
6141   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
6142   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
6143   t = type_hash_canon (hashcode, t);
6144
6145   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
6146     layout_type (t);
6147
6148   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
6149     {
6150       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
6151           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
6152         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6153       else if (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)) != basetype
6154                || TYPE_CANONICAL (type) != type)
6155         TYPE_CANONICAL (t) 
6156           = build_offset_type (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)),
6157                                TYPE_CANONICAL (type));
6158     }
6159
6160   return t;
6161 }
6162
6163 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
6164
6165 tree
6166 build_complex_type (tree component_type)
6167 {
6168   tree t;
6169   hashval_t hashcode;
6170
6171   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (component_type)
6172               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (component_type)
6173               || FIXED_POINT_TYPE_P (component_type));
6174
6175   /* Make a node of the sort we want.  */
6176   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
6177
6178   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
6179
6180   /* If we already have such a type, use the old one.  */
6181   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
6182   t = type_hash_canon (hashcode, t);
6183
6184   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
6185     layout_type (t);
6186
6187   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
6188     {
6189       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (component_type))
6190         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6191       else if (TYPE_CANONICAL (component_type) != component_type)
6192         TYPE_CANONICAL (t) 
6193           = build_complex_type (TYPE_CANONICAL (component_type));
6194     }
6195
6196   /* We need to create a name, since complex is a fundamental type.  */
6197   if (! TYPE_NAME (t))
6198     {
6199       const char *name;
6200       if (component_type == char_type_node)
6201         name = "complex char";
6202       else if (component_type == signed_char_type_node)
6203         name = "complex signed char";
6204       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
6205         name = "complex unsigned char";
6206       else if (component_type == short_integer_type_node)
6207         name = "complex short int";
6208       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
6209         name = "complex short unsigned int";
6210       else if (component_type == integer_type_node)
6211         name = "complex int";
6212       else if (component_type == unsigned_type_node)
6213         name = "complex unsigned int";
6214       else if (component_type == long_integer_type_node)
6215         name = "complex long int";
6216       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
6217         name = "complex long unsigned int";
6218       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
6219         name = "complex long long int";
6220       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
6221         name = "complex long long unsigned int";
6222       else
6223         name = 0;
6224
6225       if (name != 0)
6226         TYPE_NAME (t) = build_decl (TYPE_DECL, get_identifier (name), t);
6227     }
6228
6229   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
6230 }
6231 \f
6232 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
6233    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
6234
6235    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
6236    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
6237
6238    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
6239
6240    There are some cases where the obvious value we could return
6241    would regenerate to OP if converted to OP's type,
6242    but would not extend like OP to wider types.
6243    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
6244    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
6245    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
6246    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
6247    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
6248    is different from (int) OP.  */
6249
6250 tree
6251 get_unwidened (tree op, tree for_type)
6252 {
6253   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
6254   tree type = TREE_TYPE (op);
6255   unsigned final_prec
6256     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
6257   int uns
6258     = (for_type != 0 && for_type != type
6259        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
6260        && TYPE_UNSIGNED (type));
6261   tree win = op;
6262
6263   while (CONVERT_EXPR_P (op))
6264     {
6265       int bitschange;
6266
6267       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
6268          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
6269          so avoid them here.  */
6270       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
6271         break;
6272
6273       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6274                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
6275
6276       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
6277          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
6278       if (bitschange < 0
6279           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
6280         break;
6281
6282       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
6283          we will set WIN.  */
6284       op = TREE_OPERAND (op, 0);
6285
6286       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
6287          we can strip any kind of extension.
6288          If we have previously stripped a zero-extension,
6289          only zero-extensions can safely be stripped.
6290          Any extension can be stripped if the bits it would produce
6291          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
6292
6293       if (bitschange > 0)
6294         {
6295           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
6296             win = op;
6297           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
6298              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
6299              and if UNS will not be needed again.  */
6300           if ((uns
6301                || CONVERT_EXPR_P (op))
6302               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
6303             {
6304               uns = 1;
6305               win = op;
6306             }
6307         }
6308     }
6309
6310   return win;
6311 }
6312 \f
6313 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
6314    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
6315    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
6316    or 0 if the value should be sign-extended.  */
6317
6318 tree
6319 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
6320 {
6321   int uns = 0;
6322   int first = 1;
6323   tree win = op;
6324   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
6325
6326   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
6327     {
6328       int bitschange
6329         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6330            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
6331
6332       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
6333       if (bitschange < 0)
6334         break;
6335
6336       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
6337          we will set WIN.  */
6338
6339       if (bitschange > 0)
6340         {
6341           op = TREE_OPERAND (op, 0);
6342           /* An extension: the outermost one can be stripped,
6343              but remember whether it is zero or sign extension.  */
6344           if (first)
6345             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
6346           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
6347              only sign extensions can now be stripped;
6348              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
6349           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
6350             break;
6351           first = 0;
6352         }
6353       else /* bitschange == 0 */
6354         {
6355           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
6356              preserve the unsignedness.  */
6357           if (first)
6358             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
6359           first = 0;
6360           op = TREE_OPERAND (op, 0);
6361           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
6362              would turn an integral type into something else.  */
6363           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
6364             continue;
6365         }
6366
6367       win = op;
6368     }
6369
6370   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
6371       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
6372       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
6373       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != FIXED_POINT_TYPE
6374       /* Ensure field is laid out already.  */
6375       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
6376       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
6377     {
6378       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
6379         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
6380       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
6381                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
6382       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
6383
6384       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
6385          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
6386          must satisfy the same conditions as for other extensions.
6387
6388          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
6389          because when bit-field insns will be used there is no
6390          advantage in doing this.  */
6391
6392       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6393           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
6394           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
6395           && type != 0)
6396         {
6397           if (first)
6398             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
6399           win = fold_convert (type, op);
6400         }
6401     }
6402
6403   *unsignedp_ptr = uns;
6404   return win;
6405 }
6406 \f
6407 /* Nonzero if integer constant C has a value that is permissible
6408    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
6409
6410 int
6411 int_fits_type_p (const_tree c, const_tree type)
6412 {
6413   tree type_low_bound, type_high_bound;
6414   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound, unsc;
6415   double_int dc, dd;
6416
6417   dc = tree_to_double_int (c);
6418   unsc = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c));
6419
6420   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (c)) == INTEGER_TYPE
6421       && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (c))
6422       && unsc)
6423     /* So c is an unsigned integer whose type is sizetype and type is not.
6424        sizetype'd integers are sign extended even though they are
6425        unsigned. If the integer value fits in the lower end word of c,
6426        and if the higher end word has all its bits set to 1, that
6427        means the higher end bits are set to 1 only for sign extension.
6428        So let's convert c into an equivalent zero extended unsigned
6429        integer.  */
6430     dc = double_int_zext (dc, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)));
6431
6432 retry:
6433   type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
6434   type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
6435
6436   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
6437      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
6438      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
6439      fit_double_type, which checks against the precision.
6440
6441      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
6442      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
6443      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
6444      for "constant known to fit".  */
6445
6446   /* Check if c >= type_low_bound.  */
6447   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
6448     {
6449       dd = tree_to_double_int (type_low_bound);
6450       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6451           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
6452           && TYPE_UNSIGNED (type))
6453         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
6454       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_low_bound)))
6455         {
6456           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
6457           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
6458
6459           if (c_neg && !t_neg)
6460             return 0;
6461           if ((c_neg || !t_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) < 0)
6462             return 0;
6463         }
6464       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) < 0)
6465         return 0;
6466       ok_for_low_bound = true;
6467     }
6468   else
6469     ok_for_low_bound = false;
6470
6471   /* Check if c <= type_high_bound.  */
6472   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
6473     {
6474       dd = tree_to_double_int (type_high_bound);
6475       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6476           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
6477           && TYPE_UNSIGNED (type))
6478         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
6479       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_high_bound)))
6480         {
6481           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
6482           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
6483
6484           if (t_neg && !c_neg)
6485             return 0;
6486           if ((t_neg || !c_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) > 0)
6487             return 0;
6488         }
6489       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) > 0)
6490         return 0;
6491       ok_for_high_bound = true;
6492     }
6493   else
6494     ok_for_high_bound = false;
6495
6496   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
6497   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
6498     return 1;
6499
6500   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
6501      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
6502      never fit in unsigned types, */
6503   if (TYPE_UNSIGNED (type) && !unsc && double_int_negative_p (dc))
6504     return 0;
6505
6506   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
6507   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
6508     return 1;
6509
6510   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
6511   if (! TYPE_UNSIGNED (type) && unsc)
6512     {
6513       int prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (c))) - 1;
6514       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
6515         {
6516           if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1) << prec) & dc.low) != 0)
6517             return 0;
6518         }
6519       else if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1)
6520                  << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) & dc.high) != 0)
6521         return 0;
6522     }
6523
6524   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
6525      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
6526      has the same precision.  */
6527   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6528       && TREE_TYPE (type) != 0
6529       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
6530     {
6531       type = TREE_TYPE (type);
6532       goto retry;
6533     }
6534
6535   /* Or to fit_double_type, if nothing else.  */
6536   return !fit_double_type (dc.low, dc.high, &dc.low, &dc.high, type);
6537 }
6538
6539 /* Stores bounds of an integer TYPE in MIN and MAX.  If TYPE has non-constant
6540    bounds or is a POINTER_TYPE, the maximum and/or minimum values that can be
6541    represented (assuming two's-complement arithmetic) within the bit
6542    precision of the type are returned instead.  */
6543
6544 void
6545 get_type_static_bounds (const_tree type, mpz_t min, mpz_t max)
6546 {
6547   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MIN_VALUE (type)
6548       && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
6549     mpz_set_double_int (min, tree_to_double_int (TYPE_MIN_VALUE (type)),
6550                         TYPE_UNSIGNED (type));
6551   else
6552     {
6553       if (TYPE_UNSIGNED (type))
6554         mpz_set_ui (min, 0);
6555       else
6556         {
6557           double_int mn;
6558           mn = double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1);
6559           mn = double_int_sext (double_int_add (mn, double_int_one),
6560                                 TYPE_PRECISION (type));
6561           mpz_set_double_int (min, mn, false);
6562         }
6563     }
6564
6565   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MAX_VALUE (type) 
6566       && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
6567     mpz_set_double_int (max, tree_to_double_int (TYPE_MAX_VALUE (type)),
6568                         TYPE_UNSIGNED (type));
6569   else
6570     {
6571       if (TYPE_UNSIGNED (type))
6572         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)),
6573                             true);
6574       else
6575         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1),
6576                             true);
6577     }
6578 }
6579
6580 /* Return true if VAR is an automatic variable defined in function FN.  */
6581
6582 bool
6583 auto_var_in_fn_p (const_tree var, const_tree fn)
6584 {
6585   return (DECL_P (var) && DECL_CONTEXT (var) == fn
6586           && (((TREE_CODE (var) == VAR_DECL || TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
6587                && ! TREE_STATIC (var))
6588               || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL
6589               || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL));
6590 }
6591
6592 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
6593
6594    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
6595    function passed in as DATA.  */
6596
6597 static tree
6598 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
6599 {
6600   tree fn = (tree) data;
6601
6602   if (TYPE_P (*tp))
6603     *walk_subtrees = 0;
6604
6605   else if (DECL_P (*tp)
6606            && auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
6607     return *tp;
6608
6609   return NULL_TREE;
6610 }
6611
6612 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
6613    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
6614    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
6615    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
6616    parameter inside FN.
6617
6618    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
6619    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
6620    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
6621
6622      struct S { int i[f()]; };
6623
6624    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
6625
6626 bool
6627 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
6628 {
6629   tree t;
6630
6631 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
6632    a variable in FN.  */
6633 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
6634   do { tree _t = (T);                                                   \
6635     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
6636         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
6637       return true;  } while (0)
6638
6639   if (type == error_mark_node)
6640     return false;
6641
6642   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
6643   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
6644   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
6645
6646   switch (TREE_CODE (type))
6647     {
6648     case POINTER_TYPE:
6649     case REFERENCE_TYPE:
6650     case VECTOR_TYPE:
6651       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
6652         return true;
6653       break;
6654
6655     case FUNCTION_TYPE:
6656     case METHOD_TYPE:
6657       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
6658          return type is variably modified.  */
6659       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
6660           return true;
6661       break;
6662
6663     case INTEGER_TYPE:
6664     case REAL_TYPE:
6665     case FIXED_POINT_TYPE:
6666     case ENUMERAL_TYPE:
6667     case BOOLEAN_TYPE:
6668       /* Scalar types are variably modified if their end points
6669          aren't constant.  */
6670       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
6671       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
6672       break;
6673
6674     case RECORD_TYPE:
6675     case UNION_TYPE:
6676     case QUAL_UNION_TYPE:
6677       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
6678          definition we normally use, since that would produce infinite
6679          recursion via pointers.  */
6680       /* This is variably modified if some field's type is.  */
6681       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
6682         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
6683           {
6684             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
6685             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
6686             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
6687
6688             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
6689               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
6690           }
6691         break;
6692
6693     case ARRAY_TYPE:
6694       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
6695          variably modified if the element type is.  */
6696       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
6697       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
6698       break;
6699
6700     default:
6701       break;
6702     }
6703
6704   /* The current language may have other cases to check, but in general,
6705      all other types are not variably modified.  */
6706   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
6707
6708 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
6709 }
6710
6711 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
6712    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
6713
6714 tree
6715 get_containing_scope (const_tree t)
6716 {
6717   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
6718 }
6719
6720 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
6721    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
6722
6723 tree
6724 decl_function_context (const_tree decl)
6725 {
6726   tree context;
6727
6728   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
6729     return 0;
6730
6731   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
6732      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
6733      a first argument of type 'pointer to real context'.
6734
6735      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
6736      and use something else for the "virtual context".  */
6737   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
6738     context
6739       = TYPE_MAIN_VARIANT
6740         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
6741   else
6742     context = DECL_CONTEXT (decl);
6743
6744   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
6745     {
6746       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
6747         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
6748       else
6749         context = get_containing_scope (context);
6750     }
6751
6752   return context;
6753 }
6754
6755 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
6756    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
6757    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
6758
6759 tree
6760 decl_type_context (const_tree decl)
6761 {
6762   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
6763
6764   while (context)
6765     switch (TREE_CODE (context))
6766       {
6767       case NAMESPACE_DECL:
6768       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
6769         return NULL_TREE;
6770
6771       case RECORD_TYPE:
6772       case UNION_TYPE:
6773       case QUAL_UNION_TYPE:
6774         return context;
6775
6776       case TYPE_DECL:
6777       case FUNCTION_DECL:
6778         context = DECL_CONTEXT (context);
6779         break;
6780
6781       case BLOCK:
6782         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
6783         break;
6784
6785       default:
6786         gcc_unreachable ();
6787       }
6788
6789   return NULL_TREE;
6790 }
6791
6792 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
6793    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
6794    determined.  */
6795
6796 tree
6797 get_callee_fndecl (const_tree call)
6798 {
6799   tree addr;
6800
6801   if (call == error_mark_node)
6802     return error_mark_node;
6803
6804   /* It's invalid to call this function with anything but a
6805      CALL_EXPR.  */
6806   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
6807
6808   /* The first operand to the CALL is the address of the function
6809      called.  */
6810   addr = CALL_EXPR_FN (call);
6811
6812   STRIP_NOPS (addr);
6813
6814   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
6815   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
6816       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
6817       && DECL_INITIAL (addr))
6818     addr = DECL_INITIAL (addr);
6819
6820   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
6821      that `f' is being called.  */
6822   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
6823       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
6824     return TREE_OPERAND (addr, 0);
6825
6826   /* We couldn't figure out what was being called.  */
6827   return NULL_TREE;
6828 }
6829
6830 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
6831    and any language-specific information.  */
6832
6833 void
6834 dump_tree_statistics (void)
6835 {
6836 #ifdef GATHER_STATISTICS
6837   int i;
6838   int total_nodes, total_bytes;
6839 #endif
6840
6841   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
6842 #ifdef GATHER_STATISTICS
6843   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
6844   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6845   total_nodes = total_bytes = 0;
6846   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
6847     {
6848       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
6849                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
6850       total_nodes += tree_node_counts[i];
6851       total_bytes += tree_node_sizes[i];
6852     }
6853   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6854   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
6855   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6856   ssanames_print_statistics ();
6857   phinodes_print_statistics ();
6858 #else
6859   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
6860 #endif
6861   print_type_hash_statistics ();
6862   print_debug_expr_statistics ();
6863   print_value_expr_statistics ();
6864   print_restrict_base_statistics ();
6865   lang_hooks.print_statistics ();
6866 }
6867 \f
6868 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
6869
6870 /* Generate a crc32 of a string.  */
6871
6872 unsigned
6873 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
6874 {
6875   do
6876     {
6877       unsigned value = *string << 24;
6878       unsigned ix;
6879
6880       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
6881         {
6882           unsigned feedback;
6883
6884           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
6885           chksum <<= 1;
6886           chksum ^= feedback;
6887         }
6888     }
6889   while (*string++);
6890   return chksum;
6891 }
6892
6893 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
6894    that are not valid in that context.  */
6895
6896 void
6897 clean_symbol_name (char *p)
6898 {
6899   for (; *p; p++)
6900     if (! (ISALNUM (*p)
6901 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
6902             || *p == '$'
6903 #endif
6904 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
6905             || *p == '.'
6906 #endif
6907            ))
6908       *p = '_';
6909 }
6910
6911 /* Generate a name for a special-purpose function function.
6912    The generated name may need to be unique across the whole link.
6913    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
6914    linker or collect2; it must start with an uppercase letter,
6915    one of:
6916    I - for constructors
6917    D - for destructors
6918    N - for C++ anonymous namespaces
6919    F - for DWARF unwind frame information.  */
6920
6921 tree
6922 get_file_function_name (const char *type)
6923 {
6924   char *buf;
6925   const char *p;
6926   char *q;
6927
6928   /* If we already have a name we know to be unique, just use that.  */
6929   if (first_global_object_name)
6930     p = q = ASTRDUP (first_global_object_name);
6931   /* If the target is handling the constructors/destructors, they
6932      will be local to this file and the name is only necessary for
6933      debugging purposes.  */
6934   else if ((type[0] == 'I' || type[0] == 'D') && targetm.have_ctors_dtors)
6935     {
6936       const char *file = main_input_filename;
6937       if (! file)
6938         file = input_filename;
6939       /* Just use the file's basename, because the full pathname
6940          might be quite long.  */
6941       p = strrchr (file, '/');
6942       if (p)
6943         p++;
6944       else
6945         p = file;
6946       p = q = ASTRDUP (p);
6947     }
6948   else
6949     {
6950       /* Otherwise, the name must be unique across the entire link.
6951          We don't have anything that we know to be unique to this translation
6952          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
6953       unsigned len;
6954       const char *name = weak_global_object_name;
6955       const char *file = main_input_filename;
6956
6957       if (! name)
6958         name = "";
6959       if (! file)
6960         file = input_filename;
6961
6962       len = strlen (file);
6963       q = (char *) alloca (9 * 2 + len + 1);
6964       memcpy (q, file, len + 1);
6965
6966       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
6967                crc32_string (0, get_random_seed (false)));
6968
6969       p = q;
6970     }
6971
6972   clean_symbol_name (q);
6973   buf = (char *) alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p)
6974                          + strlen (type));
6975
6976   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
6977      Use a global object (which is already required to be unique over
6978      the program) rather than the file name (which imposes extra
6979      constraints).  */
6980   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
6981
6982   return get_identifier (buf);
6983 }
6984 \f
6985 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
6986
6987 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
6988    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
6989    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
6990    are of the caller.  */
6991
6992 void
6993 tree_check_failed (const_tree node, const char *file,
6994                    int line, const char *function, ...)
6995 {
6996   va_list args;
6997   const char *buffer;
6998   unsigned length = 0;
6999   int code;
7000
7001   va_start (args, function);
7002   while ((code = va_arg (args, int)))
7003     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
7004   va_end (args);
7005   if (length)
7006     {
7007       char *tmp;
7008       va_start (args, function);
7009       length += strlen ("expected ");
7010       buffer = tmp = (char *) alloca (length);
7011       length = 0;
7012       while ((code = va_arg (args, int)))
7013         {
7014           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
7015           
7016           strcpy (tmp + length, prefix);
7017           length += strlen (prefix);
7018           strcpy (tmp + length, tree_code_name[code]);
7019           length += strlen (tree_code_name[code]);
7020         }
7021       va_end (args);
7022     }
7023   else
7024     buffer = "unexpected node";
7025
7026   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
7027                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
7028                   function, trim_filename (file), line);
7029 }
7030
7031 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
7032    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
7033    the caller.  */
7034
7035 void
7036 tree_not_check_failed (const_tree node, const char *file,
7037                        int line, const char *function, ...)
7038 {
7039   va_list args;
7040   char *buffer;
7041   unsigned length = 0;
7042   int code;
7043
7044   va_start (args, function);
7045   while ((code = va_arg (args, int)))
7046     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
7047   va_end (args);
7048   va_start (args, function);
7049   buffer = (char *) alloca (length);
7050   length = 0;
7051   while ((code = va_arg (args, int)))
7052     {
7053       if (length)
7054         {
7055           strcpy (buffer + length, " or ");
7056           length += 4;
7057         }
7058       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
7059       length += strlen (tree_code_name[code]);
7060     }
7061   va_end (args);
7062
7063   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
7064                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
7065                   function, trim_filename (file), line);
7066 }
7067
7068 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
7069    code, given in CL.  */
7070
7071 void
7072 tree_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
7073                          const char *file, int line, const char *function)
7074 {
7075   internal_error
7076     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
7077      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
7078      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
7079      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
7080 }
7081
7082 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
7083    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
7084
7085 void
7086 tree_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
7087                          const char *function, enum tree_code c1,
7088                          enum tree_code c2)
7089 {
7090   char *buffer;
7091   unsigned length = 0;
7092   enum tree_code c;
7093
7094   for (c = c1; c <= c2; ++c)
7095     length += 4 + strlen (tree_code_name[c]);
7096
7097   length += strlen ("expected ");
7098   buffer = (char *) alloca (length);
7099   length = 0;
7100
7101   for (c = c1; c <= c2; ++c)
7102     {
7103       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
7104
7105       strcpy (buffer + length, prefix);
7106       length += strlen (prefix);
7107       strcpy (buffer + length, tree_code_name[c]);
7108       length += strlen (tree_code_name[c]);
7109     }
7110
7111   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
7112                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
7113                   function, trim_filename (file), line);
7114 }
7115
7116
7117 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
7118    not have the specified code, given in CL.  */
7119
7120 void
7121 tree_not_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
7122                              const char *file, int line, const char *function)
7123 {
7124   internal_error
7125     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
7126      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
7127      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
7128      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
7129 }
7130
7131
7132 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
7133
7134 void
7135 omp_clause_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
7136                          const char *function, enum omp_clause_code code)
7137 {
7138   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
7139                   omp_clause_code_name[code], tree_code_name[TREE_CODE (node)],
7140                   function, trim_filename (file), line);
7141 }
7142
7143
7144 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
7145
7146 void
7147 omp_clause_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
7148                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
7149                                enum omp_clause_code c2)
7150 {
7151   char *buffer;
7152   unsigned length = 0;
7153   enum omp_clause_code c;
7154
7155   for (c = c1; c <= c2; ++c)
7156     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
7157
7158   length += strlen ("expected ");
7159   buffer = (char *) alloca (length);
7160   length = 0;
7161
7162   for (c = c1; c <= c2; ++c)
7163     {
7164       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
7165
7166       strcpy (buffer + length, prefix);
7167       length += strlen (prefix);
7168       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
7169       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
7170     }
7171
7172   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
7173                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
7174                   function, trim_filename (file), line);
7175 }
7176
7177
7178 #undef DEFTREESTRUCT
7179 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
7180
7181 static const char *ts_enum_names[] = {
7182 #include "treestruct.def"
7183 };
7184 #undef DEFTREESTRUCT
7185
7186 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
7187
7188 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
7189    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
7190
7191 void
7192 tree_contains_struct_check_failed (const_tree node, 
7193                                    const enum tree_node_structure_enum en,
7194                                    const char *file, int line, 
7195                                    const char *function)
7196 {
7197   internal_error
7198     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d",
7199      TS_ENUM_NAME(en),
7200      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
7201 }
7202
7203
7204 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
7205    (dynamically sized) vector.  */
7206
7207 void
7208 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
7209                            const char *function)
7210 {
7211   internal_error
7212     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
7213      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
7214 }
7215
7216 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
7217    vector of an expression node EXP.  */
7218
7219 void
7220 tree_operand_check_failed (int idx, const_tree exp, const char *file,
7221                            int line, const char *function)
7222 {
7223   int code = TREE_CODE (exp);
7224   internal_error
7225     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
7226      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_OPERAND_LENGTH (exp),
7227      function, trim_filename (file), line);
7228 }
7229
7230 /* Similar to above, except that the check is for the number of
7231    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
7232
7233 void
7234 omp_clause_operand_check_failed (int idx, const_tree t, const char *file,
7235                                  int line, const char *function)
7236 {
7237   internal_error
7238     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
7239      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
7240      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
7241      trim_filename (file), line);
7242 }
7243 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
7244 \f
7245 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
7246    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
7247    the information necessary for debugging output.  */
7248
7249 static tree
7250 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
7251 {
7252   tree t;
7253   hashval_t hashcode = 0;
7254
7255   /* Build a main variant, based on the main variant of the inner type, then
7256      use it to build the variant we return.  */
7257   if ((TYPE_ATTRIBUTES (innertype) || TYPE_QUALS (innertype))
7258       && TYPE_MAIN_VARIANT (innertype) != innertype)
7259     return build_type_attribute_qual_variant (
7260             make_vector_type (TYPE_MAIN_VARIANT (innertype), nunits, mode),
7261             TYPE_ATTRIBUTES (innertype),
7262             TYPE_QUALS (innertype));
7263
7264   t = make_node (VECTOR_TYPE);
7265   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
7266   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
7267   TYPE_MODE (t) = mode;
7268   TYPE_READONLY (t) = TYPE_READONLY (innertype);
7269   TYPE_VOLATILE (t) = TYPE_VOLATILE (innertype);
7270
7271   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (innertype))
7272     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7273   else if (TYPE_CANONICAL (innertype) != innertype
7274            || mode != VOIDmode)
7275     TYPE_CANONICAL (t) 
7276       = make_vector_type (TYPE_CANONICAL (innertype), nunits, VOIDmode);
7277
7278   layout_type (t);
7279
7280   {
7281     tree index = build_int_cst (NULL_TREE, nunits - 1);
7282     tree array = build_array_type (innertype, build_index_type (index));
7283     tree rt = make_node (RECORD_TYPE);
7284
7285     TYPE_FIELDS (rt) = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("f"), array);
7286     DECL_CONTEXT (TYPE_FIELDS (rt)) = rt;
7287     layout_type (rt);
7288     TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (t) = rt;
7289     /* In dwarfout.c, type lookup uses TYPE_UID numbers.  We want to output
7290        the representation type, and we want to find that die when looking up
7291        the vector type.  This is most easily achieved by making the TYPE_UID
7292        numbers equal.  */
7293     TYPE_UID (rt) = TYPE_UID (t);
7294   }
7295
7296   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (VECTOR_TYPE, hashcode);
7297   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (mode, hashcode);
7298   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (innertype), hashcode);
7299   return type_hash_canon (hashcode, t);
7300 }
7301
7302 static tree
7303 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
7304 {
7305   if (size == INT_TYPE_SIZE)
7306     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
7307   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
7308     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
7309   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
7310     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
7311   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
7312     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
7313   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
7314     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
7315             : long_long_integer_type_node);
7316
7317   if (unsignedp)
7318     return make_unsigned_type (size);
7319   else
7320     return make_signed_type (size);
7321 }
7322
7323 /* Create or reuse a fract type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
7324
7325 static tree
7326 make_or_reuse_fract_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
7327 {
7328   if (satp)
7329     {
7330       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
7331         return unsignedp ? sat_unsigned_short_fract_type_node
7332                          : sat_short_fract_type_node;
7333       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
7334         return unsignedp ? sat_unsigned_fract_type_node : sat_fract_type_node;
7335       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7336         return unsignedp ? sat_unsigned_long_fract_type_node
7337                          : sat_long_fract_type_node;
7338       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7339         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_fract_type_node
7340                          : sat_long_long_fract_type_node;
7341     }
7342   else
7343     {
7344       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
7345         return unsignedp ? unsigned_short_fract_type_node
7346                          : short_fract_type_node;
7347       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
7348         return unsignedp ? unsigned_fract_type_node : fract_type_node;
7349       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7350         return unsignedp ? unsigned_long_fract_type_node
7351                          : long_fract_type_node;
7352       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7353         return unsignedp ? unsigned_long_long_fract_type_node
7354                          : long_long_fract_type_node;
7355     }
7356
7357   return make_fract_type (size, unsignedp, satp);
7358 }
7359
7360 /* Create or reuse an accum type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
7361
7362 static tree
7363 make_or_reuse_accum_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
7364 {
7365   if (satp)
7366     {
7367       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
7368         return unsignedp ? sat_unsigned_short_accum_type_node
7369                          : sat_short_accum_type_node;
7370       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
7371         return unsignedp ? sat_unsigned_accum_type_node : sat_accum_type_node;
7372       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7373         return unsignedp ? sat_unsigned_long_accum_type_node
7374                          : sat_long_accum_type_node;
7375       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7376         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_accum_type_node
7377                          : sat_long_long_accum_type_node;
7378     }
7379   else
7380     {
7381       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
7382         return unsignedp ? unsigned_short_accum_type_node
7383                          : short_accum_type_node;
7384       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
7385         return unsignedp ? unsigned_accum_type_node : accum_type_node;
7386       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7387         return unsignedp ? unsigned_long_accum_type_node
7388                          : long_accum_type_node;
7389       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7390         return unsignedp ? unsigned_long_long_accum_type_node
7391                          : long_long_accum_type_node;
7392     }
7393
7394   return make_accum_type (size, unsignedp, satp);
7395 }
7396
7397 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
7398    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
7399    this function to select one of the types as sizetype.  */
7400
7401 void
7402 build_common_tree_nodes (bool signed_char, bool signed_sizetype)
7403 {
7404   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
7405   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
7406
7407   initialize_sizetypes (signed_sizetype);
7408
7409   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
7410   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
7411   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
7412   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
7413   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
7414
7415   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
7416      but not the same as either.  */
7417   char_type_node
7418     = (signed_char
7419        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
7420        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
7421   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
7422
7423   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
7424   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
7425   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
7426   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
7427   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
7428   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
7429   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
7430   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
7431
7432   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
7433      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
7434      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
7435      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
7436   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
7437   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
7438   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
7439   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
7440
7441   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
7442      when possible.  */
7443   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
7444   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
7445   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
7446   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
7447   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
7448
7449   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
7450   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
7451   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
7452   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
7453   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
7454
7455   access_public_node = get_identifier ("public");
7456   access_protected_node = get_identifier ("protected");
7457   access_private_node = get_identifier ("private");
7458 }
7459
7460 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
7461    It will create several other common tree nodes.  */
7462
7463 void
7464 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
7465 {
7466   /* Define these next since types below may used them.  */
7467   integer_zero_node = build_int_cst (NULL_TREE, 0);
7468   integer_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, 1);
7469   integer_minus_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
7470
7471   size_zero_node = size_int (0);
7472   size_one_node = size_int (1);
7473   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
7474   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
7475   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
7476
7477   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
7478   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
7479
7480   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
7481   layout_type (void_type_node);
7482
7483   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
7484      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
7485   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
7486   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
7487
7488   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
7489   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
7490
7491   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
7492   const_ptr_type_node
7493     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
7494   fileptr_type_node = ptr_type_node;
7495
7496   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7497   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
7498   layout_type (float_type_node);
7499
7500   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7501   if (short_double)
7502     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
7503   else
7504     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
7505   layout_type (double_type_node);
7506
7507   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7508   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
7509   layout_type (long_double_type_node);
7510
7511   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
7512   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
7513   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
7514   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
7515
7516   /* Fixed size integer types.  */
7517   uint32_type_node = build_nonstandard_integer_type (32, true);
7518   uint64_type_node = build_nonstandard_integer_type (64, true);
7519
7520   /* Decimal float types. */
7521   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7522   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE; 
7523   layout_type (dfloat32_type_node);
7524   TYPE_MODE (dfloat32_type_node) = SDmode;
7525   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
7526
7527   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7528   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
7529   layout_type (dfloat64_type_node);
7530   TYPE_MODE (dfloat64_type_node) = DDmode;
7531   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
7532
7533   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7534   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE; 
7535   layout_type (dfloat128_type_node);
7536   TYPE_MODE (dfloat128_type_node) = TDmode;
7537   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
7538
7539   complex_integer_type_node = build_complex_type (integer_type_node);
7540   complex_float_type_node = build_complex_type (float_type_node);
7541   complex_double_type_node = build_complex_type (double_type_node);
7542   complex_long_double_type_node = build_complex_type (long_double_type_node);
7543
7544 /* Make fixed-point nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
7545 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE(KIND,SIZE) \
7546   sat_ ## KIND ## _type_node = \
7547     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7548   sat_unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
7549     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7550   KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7551   unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
7552     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
7553
7554 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH(KIND,WIDTH,SIZE) \
7555   sat_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7556     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7557   sat_unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7558     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7559   WIDTH ## KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7560   unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7561     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
7562
7563 /* Make fixed-point type nodes based on four different widths.  */
7564 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY(N1,N2) \
7565   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, short_, SHORT_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
7566   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, N2 ## _TYPE_SIZE) \
7567   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_, LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
7568   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_long_, LONG_LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE)
7569
7570 /* Make fixed-point mode nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
7571 #define MAKE_FIXED_MODE_NODE(KIND,NAME,MODE) \
7572   NAME ## _type_node = \
7573     make_or_reuse_signed_ ## KIND ## _type (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
7574   u ## NAME ## _type_node = \
7575     make_or_reuse_unsigned_ ## KIND ## _type \
7576       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode)); \
7577   sat_ ## NAME ## _type_node = \
7578     make_or_reuse_sat_signed_ ## KIND ## _type \
7579       (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
7580   sat_u ## NAME ## _type_node = \
7581     make_or_reuse_sat_unsigned_ ## KIND ## _type \
7582       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode));
7583
7584   /* Fixed-point type and mode nodes.  */
7585   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (fract, FRACT)
7586   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (accum, ACCUM)
7587   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, qq, QQ)
7588   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, hq, HQ)
7589   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, sq, SQ)
7590   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, dq, DQ)
7591   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, tq, TQ)
7592   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ha, HA)
7593   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, sa, SA)
7594   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, da, DA)
7595   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ta, TA)
7596
7597   {
7598     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
7599
7600     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
7601        If we copied the record type here, we'd keep the original
7602        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
7603        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
7604        declare the type to be __builtin_va_list.  */
7605     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
7606       t = build_variant_type_copy (t);
7607     
7608     va_list_type_node = t;
7609   }
7610 }
7611
7612 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
7613
7614 static void
7615 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
7616                       const char *library_name, int ecf_flags)
7617 {
7618   tree decl;
7619
7620   decl = add_builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
7621                                library_name, NULL_TREE);
7622   if (ecf_flags & ECF_CONST)
7623     TREE_READONLY (decl) = 1;
7624   if (ecf_flags & ECF_PURE)
7625     DECL_PURE_P (decl) = 1;
7626   if (ecf_flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
7627     DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl) = 1;
7628   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
7629     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
7630   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
7631     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
7632   if (ecf_flags & ECF_MALLOC)
7633     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
7634
7635   built_in_decls[code] = decl;
7636   implicit_built_in_decls[code] = decl;
7637 }
7638
7639 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
7640    front end cares about.  This will build the rest of the builtins that
7641    are relied upon by the tree optimizers and the middle-end.  */
7642
7643 void
7644 build_common_builtin_nodes (void)
7645 {
7646   tree tmp, ftype;
7647
7648   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL
7649       || built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
7650     {
7651       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7652       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7653       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7654       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7655
7656       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL)
7657         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
7658                               "memcpy", ECF_NOTHROW);
7659       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
7660         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
7661                               "memmove", ECF_NOTHROW);
7662     }
7663
7664   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCMP] == NULL)
7665     {
7666       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7667       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7668       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7669       ftype = build_function_type (integer_type_node, tmp);
7670       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
7671                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
7672     }
7673
7674   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET] == NULL)
7675     {
7676       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7677       tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, tmp);
7678       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7679       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7680       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
7681                             "memset", ECF_NOTHROW);
7682     }
7683
7684   if (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA] == NULL)
7685     {
7686       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7687       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7688       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
7689                             "alloca", ECF_NOTHROW | ECF_MALLOC);
7690     }
7691
7692   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7693   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7694   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7695   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7696   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
7697                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
7698                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW);
7699
7700   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7701   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7702   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
7703                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
7704                         "__builtin_adjust_trampoline",
7705                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7706
7707   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7708   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7709   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7710   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
7711                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
7712                         "__builtin_nonlocal_goto",
7713                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
7714
7715   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7716   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7717   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7718   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_setup", ftype,
7719                         BUILT_IN_SETJMP_SETUP,
7720                         "__builtin_setjmp_setup", ECF_NOTHROW);
7721
7722   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7723   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7724   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_dispatcher", ftype,
7725                         BUILT_IN_SETJMP_DISPATCHER,
7726                         "__builtin_setjmp_dispatcher",
7727                         ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
7728
7729   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7730   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7731   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_receiver", ftype,
7732                         BUILT_IN_SETJMP_RECEIVER,
7733                         "__builtin_setjmp_receiver", ECF_NOTHROW);
7734
7735   ftype = build_function_type (ptr_type_node, void_list_node);
7736   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
7737                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW);
7738
7739   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7740   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7741   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
7742                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
7743                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW);
7744
7745   ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
7746   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_enter", ftype,
7747                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER, "profile_func_enter", 0);
7748   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_exit", ftype,
7749                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT, "profile_func_exit", 0);
7750
7751   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
7752      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
7753      complex.  Further, we can do slightly better with folding these 
7754      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
7755   {
7756     enum machine_mode mode;
7757
7758     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
7759       {
7760         char mode_name_buf[4], *q;
7761         const char *p;
7762         enum built_in_function mcode, dcode;
7763         tree type, inner_type;
7764
7765         type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
7766         if (type == NULL)
7767           continue;
7768         inner_type = TREE_TYPE (type);
7769
7770         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, void_list_node);
7771         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7772         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7773         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7774         ftype = build_function_type (type, tmp);
7775
7776         mcode = BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
7777         dcode = BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
7778
7779         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
7780           *q = TOLOWER (*p);
7781         *q = '\0';
7782
7783         built_in_names[mcode] = concat ("__mul", mode_name_buf, "3", NULL);
7784         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
7785                               built_in_names[mcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7786
7787         built_in_names[dcode] = concat ("__div", mode_name_buf, "3", NULL);
7788         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
7789                               built_in_names[dcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7790       }
7791   }
7792 }
7793
7794 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
7795    better way.
7796
7797    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
7798    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
7799    return values from functions.
7800
7801    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
7802    new type which we will point to.  */
7803
7804 tree
7805 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
7806 {
7807   tree inner, outer;
7808   
7809   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
7810     {
7811       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7812       outer = build_pointer_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
7813                                            TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
7814     }
7815   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
7816     {
7817       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7818       outer = build_reference_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
7819                                              TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
7820     }
7821   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
7822     {
7823       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7824       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
7825     }
7826   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
7827     {
7828       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7829       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
7830     }
7831   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
7832     {
7833       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7834       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
7835          so we must compensate by getting rid of it.  */
7836       outer 
7837         = build_method_type_directly 
7838             (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (type))),
7839              inner,
7840              TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (type)));
7841     }
7842   else if (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
7843     {
7844       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7845       outer = build_offset_type (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type), inner);
7846     }
7847   else
7848     return bottom;
7849
7850   return build_qualified_type (outer, TYPE_QUALS (type));
7851 }
7852
7853 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
7854    the inner type.  */
7855 tree
7856 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
7857 {
7858   int nunits;
7859
7860   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
7861     {
7862     case MODE_VECTOR_INT:
7863     case MODE_VECTOR_FLOAT:
7864     case MODE_VECTOR_FRACT:
7865     case MODE_VECTOR_UFRACT:
7866     case MODE_VECTOR_ACCUM:
7867     case MODE_VECTOR_UACCUM:
7868       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
7869       break;
7870
7871     case MODE_INT:
7872       /* Check that there are no leftover bits.  */
7873       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
7874                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
7875
7876       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
7877                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
7878       break;
7879
7880     default:
7881       gcc_unreachable ();
7882     }
7883
7884   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
7885 }
7886
7887 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
7888    a power of two.  */
7889
7890 tree
7891 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
7892 {
7893   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
7894 }
7895
7896
7897 /* Build RESX_EXPR with given REGION_NUMBER.  */
7898 tree
7899 build_resx (int region_number)
7900 {
7901   tree t;
7902   t = build1 (RESX_EXPR, void_type_node,
7903               build_int_cst (NULL_TREE, region_number));
7904   return t;
7905 }
7906
7907 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
7908    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
7909 bool
7910 initializer_zerop (const_tree init)
7911 {
7912   tree elt;
7913
7914   STRIP_NOPS (init);
7915
7916   switch (TREE_CODE (init))
7917     {
7918     case INTEGER_CST:
7919       return integer_zerop (init);
7920
7921     case REAL_CST:
7922       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
7923          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
7924          negative exponent.  */
7925       return real_zerop (init)
7926         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
7927
7928     case FIXED_CST:
7929       return fixed_zerop (init);
7930
7931     case COMPLEX_CST:
7932       return integer_zerop (init)
7933         || (real_zerop (init)
7934             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
7935             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
7936
7937     case VECTOR_CST:
7938       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
7939         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
7940           return false;
7941       return true;
7942
7943     case CONSTRUCTOR:
7944       {
7945         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7946
7947         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
7948           if (!initializer_zerop (elt))
7949             return false;
7950         return true;
7951       }
7952
7953     default:
7954       return false;
7955     }
7956 }
7957
7958 /* Build an empty statement.  */
7959
7960 tree
7961 build_empty_stmt (void)
7962 {
7963   return build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
7964 }
7965
7966
7967 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  */
7968
7969 tree
7970 build_omp_clause (enum omp_clause_code code)
7971 {
7972   tree t;
7973   int size, length;
7974
7975   length = omp_clause_num_ops[code];
7976   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
7977
7978   t = GGC_NEWVAR (union tree_node, size);
7979   memset (t, 0, size);
7980   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
7981   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
7982
7983 #ifdef GATHER_STATISTICS
7984   tree_node_counts[(int) omp_clause_kind]++;
7985   tree_node_sizes[(int) omp_clause_kind] += size;
7986 #endif
7987   
7988   return t;
7989 }
7990
7991 /* Set various status flags when building a CALL_EXPR object T.  */
7992
7993 static void
7994 process_call_operands (tree t)
7995 {
7996   bool side_effects;
7997
7998   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
7999   if (!side_effects)
8000     {
8001       int i, n;
8002       n = TREE_OPERAND_LENGTH (t);
8003       for (i = 1; i < n; i++)
8004         {
8005           tree op = TREE_OPERAND (t, i);
8006           if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
8007             {
8008               side_effects = 1;
8009               break;
8010             }
8011         }
8012     }
8013   if (!side_effects)
8014     {
8015       int i;
8016
8017       /* Calls have side-effects, except those to const or
8018          pure functions.  */
8019       i = call_expr_flags (t);
8020       if ((i & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE) || !(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
8021         side_effects = 1;
8022     }
8023   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
8024 }
8025
8026 /* Build a tcc_vl_exp object with code CODE and room for LEN operands.  LEN
8027    includes the implicit operand count in TREE_OPERAND 0, and so must be >= 1.
8028    Except for the CODE and operand count field, other storage for the
8029    object is initialized to zeros.  */
8030
8031 tree
8032 build_vl_exp_stat (enum tree_code code, int len MEM_STAT_DECL)
8033 {
8034   tree t;
8035   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_exp);
8036
8037   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp);
8038   gcc_assert (len >= 1);
8039
8040 #ifdef GATHER_STATISTICS
8041   tree_node_counts[(int) e_kind]++;
8042   tree_node_sizes[(int) e_kind] += length;
8043 #endif
8044
8045   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
8046
8047   memset (t, 0, length);
8048
8049   TREE_SET_CODE (t, code);
8050
8051   /* Can't use TREE_OPERAND to store the length because if checking is
8052      enabled, it will try to check the length before we store it.  :-P  */
8053   t->exp.operands[0] = build_int_cst (sizetype, len);
8054
8055   return t;
8056 }
8057
8058
8059 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE
8060    and FN and a null static chain slot.  ARGLIST is a TREE_LIST of the
8061    arguments.  */
8062
8063 tree
8064 build_call_list (tree return_type, tree fn, tree arglist)
8065 {
8066   tree t;
8067   int i;
8068
8069   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
8070   TREE_TYPE (t) = return_type;
8071   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
8072   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
8073   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
8074     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
8075   process_call_operands (t);
8076   return t;
8077 }
8078
8079 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
8080    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
8081    which are specified as "..." arguments.  */
8082
8083 tree
8084 build_call_nary (tree return_type, tree fn, int nargs, ...)
8085 {
8086   tree ret;
8087   va_list args;
8088   va_start (args, nargs);
8089   ret = build_call_valist (return_type, fn, nargs, args);
8090   va_end (args);
8091   return ret;
8092 }
8093
8094 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
8095    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
8096    which are specified as a va_list ARGS.  */
8097
8098 tree
8099 build_call_valist (tree return_type, tree fn, int nargs, va_list args)
8100 {
8101   tree t;
8102   int i;
8103
8104   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
8105   TREE_TYPE (t) = return_type;
8106   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
8107   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
8108   for (i = 0; i < nargs; i++)
8109     CALL_EXPR_ARG (t, i) = va_arg (args, tree);
8110   process_call_operands (t);
8111   return t;
8112 }
8113
8114 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
8115    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
8116    which are specified as a tree array ARGS.  */
8117
8118 tree
8119 build_call_array (tree return_type, tree fn, int nargs, tree *args)
8120 {
8121   tree t;
8122   int i;
8123
8124   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
8125   TREE_TYPE (t) = return_type;
8126   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
8127   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
8128   for (i = 0; i < nargs; i++)
8129     CALL_EXPR_ARG (t, i) = args[i];
8130   process_call_operands (t);
8131   return t;
8132 }
8133
8134
8135 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
8136    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
8137    array bounds.  */
8138
8139 bool
8140 in_array_bounds_p (tree ref)
8141 {
8142   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
8143   tree min, max;
8144
8145   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
8146     return false;
8147
8148   min = array_ref_low_bound (ref);
8149   max = array_ref_up_bound (ref);
8150   if (!min
8151       || !max
8152       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
8153       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
8154     return false;
8155
8156   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
8157       || tree_int_cst_lt (max, idx))
8158     return false;
8159
8160   return true;
8161 }
8162
8163 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
8164    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
8165    into the array bounds.  */
8166
8167 bool
8168 range_in_array_bounds_p (tree ref)
8169 {
8170   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
8171   tree range_min, range_max, min, max;
8172
8173   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
8174   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
8175   if (!range_min
8176       || !range_max
8177       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
8178       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
8179     return false;
8180
8181   min = array_ref_low_bound (ref);
8182   max = array_ref_up_bound (ref);
8183   if (!min
8184       || !max
8185       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
8186       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
8187     return false;
8188
8189   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
8190       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
8191     return false;
8192
8193   return true;
8194 }
8195
8196 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
8197    location.  */
8198
8199 bool
8200 needs_to_live_in_memory (const_tree t)
8201 {
8202   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
8203     t = SSA_NAME_VAR (t);
8204
8205   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
8206           || is_global_var (t)
8207           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
8208               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
8209 }
8210
8211 /* There are situations in which a language considers record types
8212    compatible which have different field lists.  Decide if two fields
8213    are compatible.  It is assumed that the parent records are compatible.  */
8214
8215 bool
8216 fields_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2)
8217 {
8218   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
8219                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
8220     return false;
8221
8222   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_OFFSET (f1),
8223                         DECL_FIELD_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
8224     return false;
8225
8226   if (!types_compatible_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
8227     return false;
8228
8229   return true;
8230 }
8231
8232 /* Locate within RECORD a field that is compatible with ORIG_FIELD.  */
8233
8234 tree
8235 find_compatible_field (tree record, tree orig_field)
8236 {
8237   tree f;
8238
8239   for (f = TYPE_FIELDS (record); f ; f = TREE_CHAIN (f))
8240     if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
8241         && fields_compatible_p (f, orig_field))
8242       return f;
8243
8244   /* ??? Why isn't this on the main fields list?  */
8245   f = TYPE_VFIELD (record);
8246   if (f && TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
8247       && fields_compatible_p (f, orig_field))
8248     return f;
8249
8250   /* ??? We should abort here, but Java appears to do Bad Things
8251      with inherited fields.  */
8252   return orig_field;
8253 }
8254
8255 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
8256
8257 HOST_WIDE_INT
8258 int_cst_value (const_tree x)
8259 {
8260   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
8261   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
8262
8263   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
8264   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
8265               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
8266
8267   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8268     {
8269       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
8270       if (negative)
8271         val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
8272       else
8273         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
8274     }
8275
8276   return val;
8277 }
8278
8279 /* If TYPE is an integral type, return an equivalent type which is
8280     unsigned iff UNSIGNEDP is true.  If TYPE is not an integral type,
8281     return TYPE itself.  */
8282
8283 tree
8284 signed_or_unsigned_type_for (int unsignedp, tree type)
8285 {
8286   tree t = type;
8287   if (POINTER_TYPE_P (type))
8288     t = size_type_node;
8289
8290   if (!INTEGRAL_TYPE_P (t) || TYPE_UNSIGNED (t) == unsignedp)
8291     return t;
8292   
8293   return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
8294 }
8295
8296 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
8297
8298 tree
8299 unsigned_type_for (tree type)
8300 {
8301   return signed_or_unsigned_type_for (1, type);
8302 }
8303
8304 /* Returns signed variant of TYPE.  */
8305
8306 tree
8307 signed_type_for (tree type)
8308 {
8309   return signed_or_unsigned_type_for (0, type);
8310 }
8311
8312 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
8313    OUTER type.  */
8314
8315 tree
8316 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
8317 {
8318   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
8319   unsigned int det = 0;
8320   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
8321   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
8322   unsigned prec;
8323
8324   /* Compute a unique number for every combination.  */
8325   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
8326   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
8327   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
8328
8329   /* Determine the exponent to use.  */
8330   switch (det)
8331     {
8332     case 0:
8333     case 1:
8334       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
8335       prec = oprec - 1;
8336       break;
8337     case 2:
8338     case 3:
8339       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
8340       prec = oprec;
8341       break;
8342     case 4:
8343       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
8344       prec = iprec - 1;
8345       break;
8346     case 5:
8347       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
8348       prec = iprec;
8349       break;
8350     case 6:
8351       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
8352       prec = oprec;
8353       break;
8354     case 7:
8355       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
8356       prec = iprec;
8357       break;
8358     default:
8359       gcc_unreachable ();
8360     }
8361
8362   /* Compute 2^^prec - 1.  */
8363   if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8364     {
8365       hi = 0;
8366       lo = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8367             >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
8368     }
8369   else
8370     {
8371       hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8372             >> (2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
8373       lo = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
8374     }
8375
8376   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
8377 }
8378
8379 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
8380    OUTER type.  */
8381
8382 tree
8383 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
8384 {
8385   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
8386   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
8387   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
8388
8389   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
8390      and obtain 0.  */
8391   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
8392       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
8393          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
8394          and OUTER types have zero in common.  */
8395       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
8396     lo = hi = 0;
8397   else
8398     {
8399       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
8400          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
8401          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
8402          -2^(oprec-1).  */
8403       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
8404
8405       if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8406         {
8407           hi = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
8408           lo = (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (prec - 1);
8409         }
8410       else
8411         {
8412           hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8413                 << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1));
8414           lo = 0;
8415         }
8416     }
8417
8418   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
8419 }
8420
8421 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
8422    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
8423    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
8424    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
8425    and get the same result, only slower.  */
8426
8427 int
8428 operand_equal_for_phi_arg_p (const_tree arg0, const_tree arg1)
8429 {
8430   if (arg0 == arg1)
8431     return 1;
8432   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
8433     return 0;
8434   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
8435 }
8436
8437 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.
8438    
8439    ??? Use ffs if available?  */
8440
8441 tree
8442 num_ending_zeros (const_tree x)
8443 {
8444   unsigned HOST_WIDE_INT fr, nfr;
8445   unsigned num, abits;
8446   tree type = TREE_TYPE (x);
8447
8448   if (TREE_INT_CST_LOW (x) == 0)
8449     {
8450       num = HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
8451       fr = TREE_INT_CST_HIGH (x);
8452     }
8453   else
8454     {
8455       num = 0;
8456       fr = TREE_INT_CST_LOW (x);
8457     }
8458
8459   for (abits = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2; abits; abits /= 2)
8460     {
8461       nfr = fr >> abits;
8462       if (nfr << abits == fr)
8463         {
8464           num += abits;
8465           fr = nfr;
8466         }
8467     }
8468
8469   if (num > TYPE_PRECISION (type))
8470     num = TYPE_PRECISION (type);
8471
8472   return build_int_cst_type (type, num);
8473 }
8474
8475
8476 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
8477   do                                                    \
8478     {                                                   \
8479       result = walk_tree_1 (&(NODE), func, data, pset, lh);     \
8480       if (result)                                       \
8481         return result;                                  \
8482     }                                                   \
8483   while (0)
8484
8485 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
8486    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
8487    value are as for walk_tree.  */
8488
8489 static tree
8490 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
8491                   struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
8492 {
8493   tree result = NULL_TREE;
8494
8495   switch (TREE_CODE (type))
8496     {
8497     case POINTER_TYPE:
8498     case REFERENCE_TYPE:
8499       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
8500          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
8501          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
8502          by checking if we're pointing to another pointer, that one
8503          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
8504          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
8505          the cost of the hash table if we don't need one.  */
8506       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
8507           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
8508           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
8509           && !pset)
8510         {
8511           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
8512                                                  func, data);
8513           if (result)
8514             return result;
8515
8516           break;
8517         }
8518
8519       /* ... fall through ... */
8520
8521     case COMPLEX_TYPE:
8522       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8523       break;
8524
8525     case METHOD_TYPE:
8526       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
8527
8528       /* Fall through.  */
8529
8530     case FUNCTION_TYPE:
8531       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8532       {
8533         tree arg;
8534
8535         /* We never want to walk into default arguments.  */
8536         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
8537           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
8538       }
8539       break;
8540
8541     case ARRAY_TYPE:
8542       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that
8543          we'll have infinite recursion.  If we have a PSET, then we
8544          need not fear.  */
8545       if (pset
8546           || (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
8547               && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE))
8548         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8549       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
8550       break;
8551
8552     case OFFSET_TYPE:
8553       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8554       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
8555       break;
8556
8557     default:
8558       break;
8559     }
8560
8561   return NULL_TREE;
8562 }
8563
8564 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
8565    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
8566    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
8567    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
8568    and to avoid visiting a node more than once.  */
8569
8570 tree
8571 walk_tree_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
8572              struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
8573 {
8574   enum tree_code code;
8575   int walk_subtrees;
8576   tree result;
8577
8578 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
8579   do                                                    \
8580     {                                                   \
8581        tp = & (NODE);                                   \
8582        goto tail_recurse;                               \
8583     }                                                   \
8584   while (0)
8585
8586  tail_recurse:
8587   /* Skip empty subtrees.  */
8588   if (!*tp)
8589     return NULL_TREE;
8590
8591   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
8592      that we avoid doing so.  */
8593   if (pset && pointer_set_insert (pset, *tp))
8594     return NULL_TREE;
8595
8596   /* Call the function.  */
8597   walk_subtrees = 1;
8598   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
8599
8600   /* If we found something, return it.  */
8601   if (result)
8602     return result;
8603
8604   code = TREE_CODE (*tp);
8605
8606   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
8607      interesting below this point in the tree.  */
8608   if (!walk_subtrees)
8609     {
8610       /* But we still need to check our siblings.  */
8611       if (code == TREE_LIST)
8612         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
8613       else if (code == OMP_CLAUSE)
8614         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8615       else
8616         return NULL_TREE;
8617     }
8618
8619   if (lh)
8620     {
8621       result = (*lh) (tp, &walk_subtrees, func, data, pset);
8622       if (result || !walk_subtrees)
8623         return result;
8624     }
8625
8626   switch (code)
8627     {
8628     case ERROR_MARK:
8629     case IDENTIFIER_NODE:
8630     case INTEGER_CST:
8631     case REAL_CST:
8632     case FIXED_CST:
8633     case VECTOR_CST:
8634     case STRING_CST:
8635     case BLOCK:
8636     case PLACEHOLDER_EXPR:
8637     case SSA_NAME:
8638     case FIELD_DECL:
8639     case RESULT_DECL:
8640       /* None of these have subtrees other than those already walked
8641          above.  */
8642       break;
8643
8644     case TREE_LIST:
8645       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
8646       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
8647       break;
8648
8649     case TREE_VEC:
8650       {
8651         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
8652
8653         if (len == 0)
8654           break;
8655
8656         /* Walk all elements but the first.  */
8657         while (--len)
8658           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
8659
8660         /* Now walk the first one as a tail call.  */
8661         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
8662       }
8663
8664     case COMPLEX_CST:
8665       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
8666       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
8667
8668     case CONSTRUCTOR:
8669       {
8670         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
8671         constructor_elt *ce;
8672
8673         for (idx = 0;
8674              VEC_iterate(constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, ce);
8675              idx++)
8676           WALK_SUBTREE (ce->value);
8677       }
8678       break;
8679
8680     case SAVE_EXPR:
8681       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
8682
8683     case BIND_EXPR:
8684       {
8685         tree decl;
8686         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
8687           {
8688             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
8689                into declarations that are just mentioned, rather than
8690                declared; they don't really belong to this part of the tree.
8691                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
8692                can refer to the declaration itself.  */
8693             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
8694             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
8695             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
8696           }
8697         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
8698       }
8699
8700     case STATEMENT_LIST:
8701       {
8702         tree_stmt_iterator i;
8703         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
8704           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
8705       }
8706       break;
8707
8708     case OMP_CLAUSE:
8709       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
8710         {
8711         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
8712         case OMP_CLAUSE_SHARED:
8713         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
8714         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
8715         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
8716         case OMP_CLAUSE_IF:
8717         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
8718         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
8719           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
8720           /* FALLTHRU */
8721
8722         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
8723         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
8724         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
8725         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
8726           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8727
8728         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
8729           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_DECL (*tp));
8730           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (*tp));
8731           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8732
8733         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
8734           {
8735             int i;
8736             for (i = 0; i < 3; i++)
8737               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
8738             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8739           }
8740
8741         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
8742           {
8743             int i;
8744             for (i = 0; i < 4; i++)
8745               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
8746             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8747           }
8748
8749         default:
8750           gcc_unreachable ();
8751         }
8752       break;
8753
8754     case TARGET_EXPR:
8755       {
8756         int i, len;
8757
8758         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
8759            But, we only want to walk once.  */
8760         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
8761         for (i = 0; i < len; ++i)
8762           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
8763         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
8764       }
8765
8766     case CHANGE_DYNAMIC_TYPE_EXPR:
8767       WALK_SUBTREE (CHANGE_DYNAMIC_TYPE_NEW_TYPE (*tp));
8768       WALK_SUBTREE_TAIL (CHANGE_DYNAMIC_TYPE_LOCATION (*tp));
8769
8770     case DECL_EXPR:
8771       /* If this is a TYPE_DECL, walk into the fields of the type that it's
8772          defining.  We only want to walk into these fields of a type in this
8773          case and not in the general case of a mere reference to the type.
8774
8775          The criterion is as follows: if the field can be an expression, it
8776          must be walked only here.  This should be in keeping with the fields
8777          that are directly gimplified in gimplify_type_sizes in order for the
8778          mark/copy-if-shared/unmark machinery of the gimplifier to work with
8779          variable-sized types.
8780   
8781          Note that DECLs get walked as part of processing the BIND_EXPR.  */
8782       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL)
8783         {
8784           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
8785           if (TREE_CODE (*type_p) == ERROR_MARK)
8786             return NULL_TREE;
8787
8788           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
8789              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
8790              the normal fields and those for the declaration case.  */
8791           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
8792           if (result || !walk_subtrees)
8793             return result;
8794
8795           result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset, lh);
8796           if (result)
8797             return result;
8798
8799           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
8800           if (TREE_CODE (*type_p) == RECORD_TYPE
8801               || TREE_CODE (*type_p) == UNION_TYPE
8802               || TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
8803             {
8804               tree field;
8805
8806               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
8807                    field = TREE_CHAIN (field))
8808                 {
8809                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
8810                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
8811                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
8812                      aren't fields.  */
8813                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
8814                     continue;
8815
8816                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
8817                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
8818                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
8819                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
8820                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
8821                 }
8822             }
8823
8824           /* Same for scalar types.  */
8825           else if (TREE_CODE (*type_p) == BOOLEAN_TYPE
8826                    || TREE_CODE (*type_p) == ENUMERAL_TYPE
8827                    || TREE_CODE (*type_p) == INTEGER_TYPE
8828                    || TREE_CODE (*type_p) == FIXED_POINT_TYPE
8829                    || TREE_CODE (*type_p) == REAL_TYPE)
8830             {
8831               WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (*type_p));
8832               WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (*type_p));
8833             }
8834
8835           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
8836           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
8837         }
8838       /* FALLTHRU */
8839
8840     default:
8841       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
8842         {
8843           int i, len;
8844
8845           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
8846           len = TREE_OPERAND_LENGTH (*tp);
8847
8848           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
8849              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
8850           if (len)
8851             {
8852               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
8853                 WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
8854               WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
8855             }
8856         }
8857       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
8858       else if (TYPE_P (*tp))
8859         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset, lh);
8860       break;
8861     }
8862
8863   /* We didn't find what we were looking for.  */
8864   return NULL_TREE;
8865
8866 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
8867 }
8868 #undef WALK_SUBTREE
8869
8870 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
8871
8872 tree
8873 walk_tree_without_duplicates_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
8874                                 walk_tree_lh lh)
8875 {
8876   tree result;
8877   struct pointer_set_t *pset;
8878
8879   pset = pointer_set_create ();
8880   result = walk_tree_1 (tp, func, data, pset, lh);
8881   pointer_set_destroy (pset);
8882   return result;
8883 }
8884
8885
8886 tree *
8887 tree_block (tree t)
8888 {
8889   char const c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
8890
8891   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
8892     return &t->exp.block;
8893   gcc_unreachable ();
8894   return NULL;
8895 }
8896
8897 /* Build and return a TREE_LIST of arguments in the CALL_EXPR exp.
8898    FIXME: don't use this function.  It exists for compatibility with
8899    the old representation of CALL_EXPRs where a list was used to hold the
8900    arguments.  Places that currently extract the arglist from a CALL_EXPR
8901    ought to be rewritten to use the CALL_EXPR itself.  */
8902 tree
8903 call_expr_arglist (tree exp)
8904 {
8905   tree arglist = NULL_TREE;
8906   int i;
8907   for (i = call_expr_nargs (exp) - 1; i >= 0; i--)
8908     arglist = tree_cons (NULL_TREE, CALL_EXPR_ARG (exp, i), arglist);
8909   return arglist;
8910 }
8911
8912
8913 /* Create a nameless artificial label and put it in the current function
8914    context.  Returns the newly created label.  */
8915
8916 tree
8917 create_artificial_label (void)
8918 {
8919   tree lab = build_decl (LABEL_DECL, NULL_TREE, void_type_node);
8920
8921   DECL_ARTIFICIAL (lab) = 1;
8922   DECL_IGNORED_P (lab) = 1;
8923   DECL_CONTEXT (lab) = current_function_decl;
8924   return lab;
8925 }
8926
8927 /*  Given a tree, try to return a useful variable name that we can use
8928     to prefix a temporary that is being assigned the value of the tree.
8929     I.E. given  <temp> = &A, return A.  */
8930
8931 const char *
8932 get_name (tree t)
8933 {
8934   tree stripped_decl;
8935
8936   stripped_decl = t;
8937   STRIP_NOPS (stripped_decl);
8938   if (DECL_P (stripped_decl) && DECL_NAME (stripped_decl))
8939     return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (stripped_decl));
8940   else
8941     {
8942       switch (TREE_CODE (stripped_decl))
8943         {
8944         case ADDR_EXPR:
8945           return get_name (TREE_OPERAND (stripped_decl, 0));
8946         default:
8947           return NULL;
8948         }
8949     }
8950 }
8951
8952 /* Return true if TYPE has a variable argument list.  */
8953
8954 bool
8955 stdarg_p (tree fntype)
8956 {
8957   function_args_iterator args_iter;
8958   tree n = NULL_TREE, t;
8959
8960   if (!fntype)
8961     return false;
8962
8963   FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
8964     {
8965       n = t;
8966     }
8967
8968   return n != NULL_TREE && n != void_type_node;
8969 }
8970
8971 /* Return true if TYPE has a prototype.  */
8972
8973 bool
8974 prototype_p (tree fntype)
8975 {
8976   tree t;
8977
8978   gcc_assert (fntype != NULL_TREE);
8979
8980   t = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
8981   return (t != NULL_TREE);
8982 }
8983
8984 /* Return the number of arguments that a function has.  */
8985
8986 int
8987 function_args_count (tree fntype)
8988 {
8989   function_args_iterator args_iter;
8990   tree t;
8991   int num = 0;
8992
8993   if (fntype)
8994     {
8995       FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
8996         {
8997           num++;
8998         }
8999     }
9000
9001   return num;
9002 }
9003
9004 /* If BLOCK is inlined from an __attribute__((__artificial__))
9005    routine, return pointer to location from where it has been
9006    called.  */
9007 location_t *
9008 block_nonartificial_location (tree block)
9009 {
9010   location_t *ret = NULL;
9011
9012   while (block && TREE_CODE (block) == BLOCK
9013          && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
9014     {
9015       tree ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
9016
9017       while (TREE_CODE (ao) == BLOCK
9018              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao)
9019              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao) != ao)
9020         ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
9021
9022       if (TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL)
9023         {
9024           /* If AO is an artificial inline, point RET to the
9025              call site locus at which it has been inlined and continue
9026              the loop, in case AO's caller is also an artificial
9027              inline.  */
9028           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
9029               && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
9030             ret = &BLOCK_SOURCE_LOCATION (block);
9031           else
9032             break;
9033         }
9034       else if (TREE_CODE (ao) != BLOCK)
9035         break;
9036
9037       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
9038     }
9039   return ret;
9040 }
9041
9042 /* These are the hash table functions for the hash table of OPTIMIZATION_NODEq
9043    nodes.  */
9044
9045 /* Return the hash code code X, an OPTIMIZATION_NODE or TARGET_OPTION code.  */
9046
9047 static hashval_t
9048 cl_option_hash_hash (const void *x)
9049 {
9050   const_tree const t = (const_tree) x;
9051   const char *p;
9052   size_t i;
9053   size_t len = 0;
9054   hashval_t hash = 0;
9055
9056   if (TREE_CODE (t) == OPTIMIZATION_NODE)
9057     {
9058       p = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (t);
9059       len = sizeof (struct cl_optimization);
9060     }
9061
9062   else if (TREE_CODE (t) == TARGET_OPTION_NODE)
9063     {
9064       p = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (t);
9065       len = sizeof (struct cl_target_option);
9066     }
9067
9068   else
9069     gcc_unreachable ();
9070
9071   /* assume most opt flags are just 0/1, some are 2-3, and a few might be
9072      something else.  */
9073   for (i = 0; i < len; i++)
9074     if (p[i])
9075       hash = (hash << 4) ^ ((i << 2) | p[i]);
9076
9077   return hash;
9078 }
9079
9080 /* Return nonzero if the value represented by *X (an OPTIMIZATION or
9081    TARGET_OPTION tree node) is the same as that given by *Y, which is the
9082    same.  */
9083
9084 static int
9085 cl_option_hash_eq (const void *x, const void *y)
9086 {
9087   const_tree const xt = (const_tree) x;
9088   const_tree const yt = (const_tree) y;
9089   const char *xp;
9090   const char *yp;
9091   size_t len;
9092
9093   if (TREE_CODE (xt) != TREE_CODE (yt))
9094     return 0;
9095
9096   if (TREE_CODE (xt) == OPTIMIZATION_NODE)
9097     {
9098       xp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (xt);
9099       yp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (yt);
9100       len = sizeof (struct cl_optimization);
9101     }
9102
9103   else if (TREE_CODE (xt) == TARGET_OPTION_NODE)
9104     {
9105       xp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (xt);
9106       yp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (yt);
9107       len = sizeof (struct cl_target_option);
9108     }
9109
9110   else
9111     gcc_unreachable ();
9112
9113   return (memcmp (xp, yp, len) == 0);
9114 }
9115
9116 /* Build an OPTIMIZATION_NODE based on the current options.  */
9117
9118 tree
9119 build_optimization_node (void)
9120 {
9121   tree t;
9122   void **slot;
9123
9124   /* Use the cache of optimization nodes.  */
9125
9126   cl_optimization_save (TREE_OPTIMIZATION (cl_optimization_node));
9127
9128   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_optimization_node, INSERT);
9129   t = (tree) *slot;
9130   if (!t)
9131     {
9132       /* Insert this one into the hash table.  */
9133       t = cl_optimization_node;
9134       *slot = t;
9135
9136       /* Make a new node for next time round.  */
9137       cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
9138     }
9139
9140   return t;
9141 }
9142
9143 /* Build a TARGET_OPTION_NODE based on the current options.  */
9144
9145 tree
9146 build_target_option_node (void)
9147 {
9148   tree t;
9149   void **slot;
9150
9151   /* Use the cache of optimization nodes.  */
9152
9153   cl_target_option_save (TREE_TARGET_OPTION (cl_target_option_node));
9154
9155   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_target_option_node, INSERT);
9156   t = (tree) *slot;
9157   if (!t)
9158     {
9159       /* Insert this one into the hash table.  */
9160       t = cl_target_option_node;
9161       *slot = t;
9162
9163       /* Make a new node for next time round.  */
9164       cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
9165     }
9166
9167   return t;
9168 }
9169
9170 #include "gt-tree.h"