OSDN Git Service

1c2a33d19308ceac1f42dbd134f83eaaf6ef68b0
[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
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 2, 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 COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
21 02110-1301, USA.  */
22
23 /* This file contains the low level primitives for operating on tree nodes,
24    including allocation, list operations, interning of identifiers,
25    construction of data type nodes and statement nodes,
26    and construction of type conversion nodes.  It also contains
27    tables index by tree code that describe how to take apart
28    nodes of that code.
29
30    It is intended to be language-independent, but occasionally
31    calls language-dependent routines defined (for C) in typecheck.c.  */
32
33 #include "config.h"
34 #include "system.h"
35 #include "coretypes.h"
36 #include "tm.h"
37 #include "flags.h"
38 #include "tree.h"
39 #include "real.h"
40 #include "tm_p.h"
41 #include "function.h"
42 #include "obstack.h"
43 #include "toplev.h"
44 #include "ggc.h"
45 #include "hashtab.h"
46 #include "output.h"
47 #include "target.h"
48 #include "langhooks.h"
49 #include "tree-iterator.h"
50 #include "basic-block.h"
51 #include "tree-flow.h"
52 #include "params.h"
53 #include "pointer-set.h"
54
55 /* Each tree code class has an associated string representation.
56    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
57
58 const char *const tree_code_class_strings[] =
59 {
60   "exceptional",
61   "constant",
62   "type",
63   "declaration",
64   "reference",
65   "comparison",
66   "unary",
67   "binary",
68   "statement",
69   "expression",
70 };
71
72 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
73 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
74
75 #ifdef GATHER_STATISTICS
76 /* Statistics-gathering stuff.  */
77
78 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
79 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
80
81 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
82 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
83   "decls",
84   "types",
85   "blocks",
86   "stmts",
87   "refs",
88   "exprs",
89   "constants",
90   "identifiers",
91   "perm_tree_lists",
92   "temp_tree_lists",
93   "vecs",
94   "binfos",
95   "phi_nodes",
96   "ssa names",
97   "constructors",
98   "random kinds",
99   "lang_decl kinds",
100   "lang_type kinds",
101   "omp clauses"
102 };
103 #endif /* GATHER_STATISTICS */
104
105 /* Unique id for next decl created.  */
106 static GTY(()) int next_decl_uid;
107 /* Unique id for next type created.  */
108 static GTY(()) int next_type_uid = 1;
109
110 /* Since we cannot rehash a type after it is in the table, we have to
111    keep the hash code.  */
112
113 struct type_hash GTY(())
114 {
115   unsigned long hash;
116   tree type;
117 };
118
119 /* Initial size of the hash table (rounded to next prime).  */
120 #define TYPE_HASH_INITIAL_SIZE 1000
121
122 /* Now here is the hash table.  When recording a type, it is added to
123    the slot whose index is the hash code.  Note that the hash table is
124    used for several kinds of types (function types, array types and
125    array index range types, for now).  While all these live in the
126    same table, they are completely independent, and the hash code is
127    computed differently for each of these.  */
128
129 static GTY ((if_marked ("type_hash_marked_p"), param_is (struct type_hash)))
130      htab_t type_hash_table;
131
132 /* Hash table and temporary node for larger integer const values.  */
133 static GTY (()) tree int_cst_node;
134 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
135      htab_t int_cst_hash_table;
136
137 /* General tree->tree mapping  structure for use in hash tables.  */
138
139
140 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map))) 
141      htab_t debug_expr_for_decl;
142
143 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map))) 
144      htab_t value_expr_for_decl;
145
146 static GTY ((if_marked ("tree_int_map_marked_p"), param_is (struct tree_int_map)))
147   htab_t init_priority_for_decl;
148
149 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map)))
150   htab_t restrict_base_for_decl;
151
152 struct tree_int_map GTY(())
153 {
154   tree from;
155   unsigned short to;
156 };
157 static unsigned int tree_int_map_hash (const void *);
158 static int tree_int_map_eq (const void *, const void *);
159 static int tree_int_map_marked_p (const void *);
160 static void set_type_quals (tree, int);
161 static int type_hash_eq (const void *, const void *);
162 static hashval_t type_hash_hash (const void *);
163 static hashval_t int_cst_hash_hash (const void *);
164 static int int_cst_hash_eq (const void *, const void *);
165 static void print_type_hash_statistics (void);
166 static void print_debug_expr_statistics (void);
167 static void print_value_expr_statistics (void);
168 static tree make_vector_type (tree, int, enum machine_mode);
169 static int type_hash_marked_p (const void *);
170 static unsigned int type_hash_list (tree, hashval_t);
171 static unsigned int attribute_hash_list (tree, hashval_t);
172
173 tree global_trees[TI_MAX];
174 tree integer_types[itk_none];
175
176 unsigned char tree_contains_struct[256][64];
177
178 /* Number of operands for each OpenMP clause.  */
179 unsigned const char omp_clause_num_ops[] =
180 {
181   0, /* OMP_CLAUSE_ERROR  */
182   1, /* OMP_CLAUSE_PRIVATE  */
183   1, /* OMP_CLAUSE_SHARED  */
184   1, /* OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE  */
185   1, /* OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE  */
186   4, /* OMP_CLAUSE_REDUCTION  */
187   1, /* OMP_CLAUSE_COPYIN  */
188   1, /* OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE  */
189   1, /* OMP_CLAUSE_IF  */
190   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_THREADS  */
191   1, /* OMP_CLAUSE_SCHEDULE  */
192   0, /* OMP_CLAUSE_NOWAIT  */
193   0, /* OMP_CLAUSE_ORDERED  */
194   0  /* OMP_CLAUSE_DEFAULT  */
195 };
196
197 const char * const omp_clause_code_name[] =
198 {
199   "error_clause",
200   "private",
201   "shared",
202   "firstprivate",
203   "lastprivate",
204   "reduction",
205   "copyin",
206   "copyprivate",
207   "if",
208   "num_threads",
209   "schedule",
210   "nowait",
211   "ordered",
212   "default"
213 };
214 \f
215 /* Init tree.c.  */
216
217 void
218 init_ttree (void)
219 {
220   /* Initialize the hash table of types.  */
221   type_hash_table = htab_create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE, type_hash_hash,
222                                      type_hash_eq, 0);
223
224   debug_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
225                                          tree_map_eq, 0);
226
227   value_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
228                                          tree_map_eq, 0);
229   init_priority_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_int_map_hash,
230                                             tree_int_map_eq, 0);
231   restrict_base_for_decl = htab_create_ggc (256, tree_map_hash,
232                                             tree_map_eq, 0);
233
234   int_cst_hash_table = htab_create_ggc (1024, int_cst_hash_hash,
235                                         int_cst_hash_eq, NULL);
236   
237   int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
238
239   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
240   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
241   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
242   
243
244   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
245   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
246   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
247   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
248   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
249   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
250   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
251   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
252   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
253
254
255   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
256   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
257   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
258   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
259   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
260   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1; 
261
262   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
263   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
264   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
265   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
266   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
267   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
268   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
269   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
270   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
271   tree_contains_struct[STRUCT_FIELD_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
272   tree_contains_struct[NAME_MEMORY_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
273   tree_contains_struct[SYMBOL_MEMORY_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
274
275   tree_contains_struct[STRUCT_FIELD_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
276   tree_contains_struct[NAME_MEMORY_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
277   tree_contains_struct[SYMBOL_MEMORY_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
278
279   tree_contains_struct[STRUCT_FIELD_TAG][TS_STRUCT_FIELD_TAG] = 1;
280
281   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
282   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
283   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
284   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
285   
286   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_VAR_DECL] = 1;
287   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_FIELD_DECL] = 1;
288   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_PARM_DECL] = 1;
289   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_LABEL_DECL] = 1;
290   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_RESULT_DECL] = 1;
291   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_CONST_DECL] = 1;
292   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_TYPE_DECL] = 1;
293   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_FUNCTION_DECL] = 1;
294
295   lang_hooks.init_ts ();
296 }
297
298 \f
299 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
300    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
301    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
302 tree
303 decl_assembler_name (tree decl)
304 {
305   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
306     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
307   return DECL_WITH_VIS_CHECK (decl)->decl_with_vis.assembler_name;
308 }
309
310 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
311    This function cannot be used for TREE_VEC, PHI_NODE, or STRING_CST
312    codes, which are of variable length.  */
313 size_t
314 tree_code_size (enum tree_code code)
315 {
316   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
317     {
318     case tcc_declaration:  /* A decl node */
319       {
320         switch (code)
321           {
322           case FIELD_DECL:
323             return sizeof (struct tree_field_decl);
324           case PARM_DECL:
325             return sizeof (struct tree_parm_decl);
326           case VAR_DECL:
327             return sizeof (struct tree_var_decl);
328           case LABEL_DECL:
329             return sizeof (struct tree_label_decl);
330           case RESULT_DECL:
331             return sizeof (struct tree_result_decl);
332           case CONST_DECL:
333             return sizeof (struct tree_const_decl);
334           case TYPE_DECL:
335             return sizeof (struct tree_type_decl);
336           case FUNCTION_DECL:
337             return sizeof (struct tree_function_decl);
338           case NAME_MEMORY_TAG:
339           case SYMBOL_MEMORY_TAG:
340             return sizeof (struct tree_memory_tag);
341           case STRUCT_FIELD_TAG:
342             return sizeof (struct tree_struct_field_tag);
343           default:
344             return sizeof (struct tree_decl_non_common);
345           }
346       }
347
348     case tcc_type:  /* a type node */
349       return sizeof (struct tree_type);
350
351     case tcc_reference:   /* a reference */
352     case tcc_expression:  /* an expression */
353     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
354     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
355     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
356     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
357       return (sizeof (struct tree_exp)
358               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (char *));
359
360     case tcc_constant:  /* a constant */
361       switch (code)
362         {
363         case INTEGER_CST:       return sizeof (struct tree_int_cst);
364         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
365         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
366         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
367         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
368         default:
369           return lang_hooks.tree_size (code);
370         }
371
372     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
373       switch (code)
374         {
375         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
376         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
377
378         case ERROR_MARK:
379         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
380
381         case TREE_VEC:
382         case OMP_CLAUSE:
383         case PHI_NODE:          gcc_unreachable ();
384
385         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
386
387         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
388         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
389         case VALUE_HANDLE:      return sizeof (struct tree_value_handle);
390         case CONSTRUCTOR:       return sizeof (struct tree_constructor);
391
392         default:
393           return lang_hooks.tree_size (code);
394         }
395
396     default:
397       gcc_unreachable ();
398     }
399 }
400
401 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
402    looks at TREE_CODE, except for PHI_NODE and TREE_VEC nodes.  */
403 size_t
404 tree_size (tree node)
405 {
406   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
407   switch (code)
408     {
409     case PHI_NODE:
410       return (sizeof (struct tree_phi_node)
411               + (PHI_ARG_CAPACITY (node) - 1) * sizeof (struct phi_arg_d));
412
413     case TREE_BINFO:
414       return (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
415               + VEC_embedded_size (tree, BINFO_N_BASE_BINFOS (node)));
416
417     case TREE_VEC:
418       return (sizeof (struct tree_vec)
419               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof(char *));
420
421     case STRING_CST:
422       return TREE_STRING_LENGTH (node) + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
423
424     case OMP_CLAUSE:
425       return (sizeof (struct tree_omp_clause)
426               + (omp_clause_num_ops[OMP_CLAUSE_CODE (node)] - 1)
427                 * sizeof (tree));
428
429     default:
430       return tree_code_size (code);
431     }
432 }
433
434 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
435    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
436    initialized to zero.  This function cannot be used for PHI_NODE,
437    TREE_VEC or OMP_CLAUSE nodes, which is enforced by asserts in
438    tree_code_size.
439
440    Achoo!  I got a code in the node.  */
441
442 tree
443 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
444 {
445   tree t;
446   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
447   size_t length = tree_code_size (code);
448 #ifdef GATHER_STATISTICS
449   tree_node_kind kind;
450
451   switch (type)
452     {
453     case tcc_declaration:  /* A decl node */
454       kind = d_kind;
455       break;
456
457     case tcc_type:  /* a type node */
458       kind = t_kind;
459       break;
460
461     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
462       kind = s_kind;
463       break;
464
465     case tcc_reference:  /* a reference */
466       kind = r_kind;
467       break;
468
469     case tcc_expression:  /* an expression */
470     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
471     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
472     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
473       kind = e_kind;
474       break;
475
476     case tcc_constant:  /* a constant */
477       kind = c_kind;
478       break;
479
480     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
481       switch (code)
482         {
483         case IDENTIFIER_NODE:
484           kind = id_kind;
485           break;
486
487         case TREE_VEC:
488           kind = vec_kind;
489           break;
490
491         case TREE_BINFO:
492           kind = binfo_kind;
493           break;
494
495         case PHI_NODE:
496           kind = phi_kind;
497           break;
498
499         case SSA_NAME:
500           kind = ssa_name_kind;
501           break;
502
503         case BLOCK:
504           kind = b_kind;
505           break;
506
507         case CONSTRUCTOR:
508           kind = constr_kind;
509           break;
510
511         default:
512           kind = x_kind;
513           break;
514         }
515       break;
516       
517     default:
518       gcc_unreachable ();
519     }
520
521   tree_node_counts[(int) kind]++;
522   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
523 #endif
524
525   if (code == IDENTIFIER_NODE)
526     t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_id_zone);
527   else
528     t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
529
530   memset (t, 0, length);
531
532   TREE_SET_CODE (t, code);
533
534   switch (type)
535     {
536     case tcc_statement:
537       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
538       break;
539
540     case tcc_declaration:
541       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_WITH_VIS))
542         DECL_IN_SYSTEM_HEADER (t) = in_system_header;
543       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_COMMON))
544         {
545           if (code != FUNCTION_DECL)
546             DECL_ALIGN (t) = 1;
547           DECL_USER_ALIGN (t) = 0;        
548           /* We have not yet computed the alias set for this declaration.  */
549           DECL_POINTER_ALIAS_SET (t) = -1;
550         }
551       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
552       DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
553
554       break;
555
556     case tcc_type:
557       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
558       TYPE_ALIGN (t) = BITS_PER_UNIT;
559       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
560       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
561
562       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
563       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
564       targetm.set_default_type_attributes (t);
565
566       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
567       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
568       break;
569
570     case tcc_constant:
571       TREE_CONSTANT (t) = 1;
572       TREE_INVARIANT (t) = 1;
573       break;
574
575     case tcc_expression:
576       switch (code)
577         {
578         case INIT_EXPR:
579         case MODIFY_EXPR:
580         case VA_ARG_EXPR:
581         case PREDECREMENT_EXPR:
582         case PREINCREMENT_EXPR:
583         case POSTDECREMENT_EXPR:
584         case POSTINCREMENT_EXPR:
585           /* All of these have side-effects, no matter what their
586              operands are.  */
587           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
588           break;
589
590         default:
591           break;
592         }
593       break;
594
595     default:
596       /* Other classes need no special treatment.  */
597       break;
598     }
599
600   return t;
601 }
602 \f
603 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
604    TREE_CHAIN is zero and it has a fresh uid.  */
605
606 tree
607 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
608 {
609   tree t;
610   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
611   size_t length;
612
613   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
614
615   length = tree_size (node);
616   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
617   memcpy (t, node, length);
618
619   TREE_CHAIN (t) = 0;
620   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
621   TREE_VISITED (t) = 0;
622   t->common.ann = 0;
623
624   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
625     {
626       DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
627       if ((TREE_CODE (node) == PARM_DECL || TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
628           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (node))
629         {
630           SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (node));
631           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
632         }
633       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (node))
634         {
635           SET_DECL_INIT_PRIORITY (t, DECL_INIT_PRIORITY (node));
636           DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (t) = 1;
637         }
638       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_BASED_ON_RESTRICT_P (node))
639         {
640           SET_DECL_RESTRICT_BASE (t, DECL_GET_RESTRICT_BASE (node));
641           DECL_BASED_ON_RESTRICT_P (t) = 1;
642         }
643     }
644   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
645     {
646       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
647       /* The following is so that the debug code for
648          the copy is different from the original type.
649          The two statements usually duplicate each other
650          (because they clear fields of the same union),
651          but the optimizer should catch that.  */
652       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
653       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
654       
655       /* Do not copy the values cache.  */
656       if (TYPE_CACHED_VALUES_P(t))
657         {
658           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
659           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
660         }
661     }
662
663   return t;
664 }
665
666 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
667    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
668
669 tree
670 copy_list (tree list)
671 {
672   tree head;
673   tree prev, next;
674
675   if (list == 0)
676     return 0;
677
678   head = prev = copy_node (list);
679   next = TREE_CHAIN (list);
680   while (next)
681     {
682       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
683       prev = TREE_CHAIN (prev);
684       next = TREE_CHAIN (next);
685     }
686   return head;
687 }
688
689 \f
690 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended.  */
691
692 tree
693 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
694 {
695   return build_int_cst_wide (type, low, low < 0 ? -1 : 0);
696 }
697
698 /* Create an INT_CST node with a LOW value zero extended.  */
699
700 tree
701 build_int_cstu (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low)
702 {
703   return build_int_cst_wide (type, low, 0);
704 }
705
706 /* Create an INT_CST node with a LOW value in TYPE.  The value is sign extended
707    if it is negative.  This function is similar to build_int_cst, but
708    the extra bits outside of the type precision are cleared.  Constants
709    with these extra bits may confuse the fold so that it detects overflows
710    even in cases when they do not occur, and in general should be avoided.
711    We cannot however make this a default behavior of build_int_cst without
712    more intrusive changes, since there are parts of gcc that rely on the extra
713    precision of the integer constants.  */
714
715 tree
716 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
717 {
718   unsigned HOST_WIDE_INT val = (unsigned HOST_WIDE_INT) low;
719   unsigned HOST_WIDE_INT hi, mask;
720   unsigned bits;
721   bool signed_p;
722   bool negative;
723
724   if (!type)
725     type = integer_type_node;
726
727   bits = TYPE_PRECISION (type);
728   signed_p = !TYPE_UNSIGNED (type);
729
730   if (bits >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
731     negative = (low < 0);
732   else
733     {
734       /* If the sign bit is inside precision of LOW, use it to determine
735          the sign of the constant.  */
736       negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
737
738       /* Mask out the bits outside of the precision of the constant.  */
739       mask = (((unsigned HOST_WIDE_INT) 2) << (bits - 1)) - 1;
740
741       if (signed_p && negative)
742         val |= ~mask;
743       else
744         val &= mask;
745     }
746
747   /* Determine the high bits.  */
748   hi = (negative ? ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0 : 0);
749
750   /* For unsigned type we need to mask out the bits outside of the type
751      precision.  */
752   if (!signed_p)
753     {
754       if (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
755         hi = 0;
756       else
757         {
758           bits -= HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
759           mask = (((unsigned HOST_WIDE_INT) 2) << (bits - 1)) - 1;
760           hi &= mask;
761         }
762     }
763
764   return build_int_cst_wide (type, val, hi);
765 }
766
767 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
768    nodes of a sizetype.  */
769
770 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
771
772 static hashval_t
773 int_cst_hash_hash (const void *x)
774 {
775   tree t = (tree) x;
776
777   return (TREE_INT_CST_HIGH (t) ^ TREE_INT_CST_LOW (t)
778           ^ htab_hash_pointer (TREE_TYPE (t)));
779 }
780
781 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
782    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
783
784 static int
785 int_cst_hash_eq (const void *x, const void *y)
786 {
787   tree xt = (tree) x;
788   tree yt = (tree) y;
789
790   return (TREE_TYPE (xt) == TREE_TYPE (yt)
791           && TREE_INT_CST_HIGH (xt) == TREE_INT_CST_HIGH (yt)
792           && TREE_INT_CST_LOW (xt) == TREE_INT_CST_LOW (yt));
793 }
794
795 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.  If TYPE is NULL,
796    integer_type_node is used.  The returned node is always shared.
797    For small integers we use a per-type vector cache, for larger ones
798    we use a single hash table.  */
799
800 tree
801 build_int_cst_wide (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT hi)
802 {
803   tree t;
804   int ix = -1;
805   int limit = 0;
806
807   if (!type)
808     type = integer_type_node;
809
810   switch (TREE_CODE (type))
811     {
812     case POINTER_TYPE:
813     case REFERENCE_TYPE:
814       /* Cache NULL pointer.  */
815       if (!hi && !low)
816         {
817           limit = 1;
818           ix = 0;
819         }
820       break;
821
822     case BOOLEAN_TYPE:
823       /* Cache false or true.  */
824       limit = 2;
825       if (!hi && low < 2)
826         ix = low;
827       break;
828
829     case INTEGER_TYPE:
830     case OFFSET_TYPE:
831       if (TYPE_UNSIGNED (type))
832         {
833           /* Cache 0..N */
834           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
835           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
836             ix = low;
837         }
838       else
839         {
840           /* Cache -1..N */
841           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
842           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
843             ix = low + 1;
844           else if (hi == -1 && low == -(unsigned HOST_WIDE_INT)1)
845             ix = 0;
846         }
847       break;
848     default:
849       break;
850     }
851
852   if (ix >= 0)
853     {
854       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
855       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
856         {
857           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
858           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
859         }
860
861       t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
862       if (t)
863         {
864           /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
865           gcc_assert (TREE_TYPE (t) == type);
866           gcc_assert (TREE_INT_CST_LOW (t) == low);
867           gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (t) == hi);
868         }
869       else
870         {
871           /* Create a new shared int.  */
872           t = make_node (INTEGER_CST);
873
874           TREE_INT_CST_LOW (t) = low;
875           TREE_INT_CST_HIGH (t) = hi;
876           TREE_TYPE (t) = type;
877           
878           TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
879         }
880     }
881   else
882     {
883       /* Use the cache of larger shared ints.  */
884       void **slot;
885
886       TREE_INT_CST_LOW (int_cst_node) = low;
887       TREE_INT_CST_HIGH (int_cst_node) = hi;
888       TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
889
890       slot = htab_find_slot (int_cst_hash_table, int_cst_node, INSERT);
891       t = *slot;
892       if (!t)
893         {
894           /* Insert this one into the hash table.  */
895           t = int_cst_node;
896           *slot = t;
897           /* Make a new node for next time round.  */
898           int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
899         }
900     }
901
902   return t;
903 }
904
905 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
906    and the rest are zeros.  */
907
908 tree
909 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
910 {
911   unsigned HOST_WIDE_INT low;
912   HOST_WIDE_INT high;
913   unsigned HOST_WIDE_INT all_ones = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
914
915   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
916
917   if (bits == TYPE_PRECISION (type)
918       && !TYPE_UNSIGNED (type))
919     {
920       /* Sign extended all-ones mask.  */
921       low = all_ones;
922       high = -1;
923     }
924   else if (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
925     {
926       low = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
927       high = 0;
928     }
929   else
930     {
931       bits -= HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
932       low = all_ones;
933       high = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
934     }
935
936   return build_int_cst_wide (type, low, high);
937 }
938
939 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
940    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
941
942 bool
943 cst_and_fits_in_hwi (tree x)
944 {
945   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
946     return false;
947
948   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
949     return false;
950
951   return (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
952           || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
953 }
954
955 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
956    are in a list pointed to by VALS.  */
957
958 tree
959 build_vector (tree type, tree vals)
960 {
961   tree v = make_node (VECTOR_CST);
962   int over1 = 0, over2 = 0;
963   tree link;
964
965   TREE_VECTOR_CST_ELTS (v) = vals;
966   TREE_TYPE (v) = type;
967
968   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
969   for (link = vals; link; link = TREE_CHAIN (link))
970     {
971       tree value = TREE_VALUE (link);
972
973       over1 |= TREE_OVERFLOW (value);
974       over2 |= TREE_CONSTANT_OVERFLOW (value);
975     }
976
977   TREE_OVERFLOW (v) = over1;
978   TREE_CONSTANT_OVERFLOW (v) = over2;
979
980   return v;
981 }
982
983 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
984    are extracted from V, a vector of CONSTRUCTOR_ELT.  */
985
986 tree
987 build_vector_from_ctor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *v)
988 {
989   tree list = NULL_TREE;
990   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
991   tree value;
992
993   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (v, idx, value)
994     list = tree_cons (NULL_TREE, value, list);
995   return build_vector (type, nreverse (list));
996 }
997
998 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
999    are in the VEC pointed to by VALS.  */
1000 tree
1001 build_constructor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *vals)
1002 {
1003   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
1004   TREE_TYPE (c) = type;
1005   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
1006   return c;
1007 }
1008
1009 /* Build a CONSTRUCTOR node made of a single initializer, with the specified
1010    INDEX and VALUE.  */
1011 tree
1012 build_constructor_single (tree type, tree index, tree value)
1013 {
1014   VEC(constructor_elt,gc) *v;
1015   constructor_elt *elt;
1016   tree t;
1017
1018   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
1019   elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1020   elt->index = index;
1021   elt->value = value;
1022
1023   t = build_constructor (type, v);
1024   TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
1025   return t;
1026 }
1027
1028
1029 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1030    are in a list pointed to by VALS.  */
1031 tree
1032 build_constructor_from_list (tree type, tree vals)
1033 {
1034   tree t, val;
1035   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
1036   bool constant_p = true;
1037
1038   if (vals)
1039     {
1040       v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, list_length (vals));
1041       for (t = vals; t; t = TREE_CHAIN (t))
1042         {
1043           constructor_elt *elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1044           val = TREE_VALUE (t);
1045           elt->index = TREE_PURPOSE (t);
1046           elt->value = val;
1047           if (!TREE_CONSTANT (val))
1048             constant_p = false;
1049         }
1050     }
1051
1052   t = build_constructor (type, v);
1053   TREE_CONSTANT (t) = constant_p;
1054   return t;
1055 }
1056
1057
1058 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
1059
1060 tree
1061 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
1062 {
1063   tree v;
1064   REAL_VALUE_TYPE *dp;
1065   int overflow = 0;
1066
1067   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
1068      Consider doing it via real_convert now.  */
1069
1070   v = make_node (REAL_CST);
1071   dp = ggc_alloc (sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1072   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1073
1074   TREE_TYPE (v) = type;
1075   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
1076   TREE_OVERFLOW (v) = TREE_CONSTANT_OVERFLOW (v) = overflow;
1077   return v;
1078 }
1079
1080 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
1081    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
1082
1083 REAL_VALUE_TYPE
1084 real_value_from_int_cst (tree type, tree i)
1085 {
1086   REAL_VALUE_TYPE d;
1087
1088   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
1089      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
1090   memset (&d, 0, sizeof d);
1091
1092   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode,
1093                      TREE_INT_CST_LOW (i), TREE_INT_CST_HIGH (i),
1094                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (i)));
1095   return d;
1096 }
1097
1098 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
1099    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
1100
1101 tree
1102 build_real_from_int_cst (tree type, tree i)
1103 {
1104   tree v;
1105   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
1106
1107   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
1108
1109   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
1110   TREE_CONSTANT_OVERFLOW (v) |= overflow;
1111   return v;
1112 }
1113
1114 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
1115    the LEN characters at STR.
1116    The TREE_TYPE is not initialized.  */
1117
1118 tree
1119 build_string (int len, const char *str)
1120 {
1121   tree s;
1122   size_t length;
1123
1124   /* Do not waste bytes provided by padding of struct tree_string.  */
1125   length = len + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
1126
1127 #ifdef GATHER_STATISTICS
1128   tree_node_counts[(int) c_kind]++;
1129   tree_node_sizes[(int) c_kind] += length;
1130 #endif  
1131
1132   s = ggc_alloc_tree (length);
1133
1134   memset (s, 0, sizeof (struct tree_common));
1135   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
1136   TREE_CONSTANT (s) = 1;
1137   TREE_INVARIANT (s) = 1;
1138   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
1139   memcpy ((char *) TREE_STRING_POINTER (s), str, len);
1140   ((char *) TREE_STRING_POINTER (s))[len] = '\0';
1141
1142   return s;
1143 }
1144
1145 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
1146    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
1147    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
1148    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
1149
1150 tree
1151 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
1152 {
1153   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
1154
1155   TREE_REALPART (t) = real;
1156   TREE_IMAGPART (t) = imag;
1157   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
1158   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
1159   TREE_CONSTANT_OVERFLOW (t)
1160     = TREE_CONSTANT_OVERFLOW (real) | TREE_CONSTANT_OVERFLOW (imag);
1161   return t;
1162 }
1163
1164 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
1165    multiplcative identity of the set TYPE.  */
1166
1167 tree
1168 build_one_cst (tree type)
1169 {
1170   switch (TREE_CODE (type))
1171     {
1172     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1173     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1174     case OFFSET_TYPE:
1175       return build_int_cst (type, 1);
1176
1177     case REAL_TYPE:
1178       return build_real (type, dconst1);
1179
1180     case VECTOR_TYPE:
1181       {
1182         tree scalar, cst;
1183         int i;
1184
1185         scalar = build_one_cst (TREE_TYPE (type));
1186
1187         /* Create 'vect_cst_ = {cst,cst,...,cst}'  */
1188         cst = NULL_TREE;
1189         for (i = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); --i >= 0; )
1190           cst = tree_cons (NULL_TREE, scalar, cst);
1191
1192         return build_vector (type, cst);
1193       }
1194
1195     case COMPLEX_TYPE:
1196       return build_complex (type,
1197                             build_one_cst (TREE_TYPE (type)),
1198                             fold_convert (TREE_TYPE (type), integer_zero_node));
1199
1200     default:
1201       gcc_unreachable ();
1202     }
1203 }
1204
1205 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
1206
1207 tree
1208 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
1209 {
1210   tree t;
1211   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
1212                    + VEC_embedded_size (tree, base_binfos));
1213
1214 #ifdef GATHER_STATISTICS
1215   tree_node_counts[(int) binfo_kind]++;
1216   tree_node_sizes[(int) binfo_kind] += length;
1217 #endif
1218
1219   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1220
1221   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
1222
1223   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
1224
1225   VEC_embedded_init (tree, BINFO_BASE_BINFOS (t), base_binfos);
1226
1227   return t;
1228 }
1229
1230
1231 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
1232
1233 tree
1234 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
1235 {
1236   tree t;
1237   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
1238
1239 #ifdef GATHER_STATISTICS
1240   tree_node_counts[(int) vec_kind]++;
1241   tree_node_sizes[(int) vec_kind] += length;
1242 #endif
1243
1244   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1245
1246   memset (t, 0, length);
1247
1248   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
1249   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
1250
1251   return t;
1252 }
1253 \f
1254 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
1255    of zero.  */
1256
1257 int
1258 integer_zerop (tree expr)
1259 {
1260   STRIP_NOPS (expr);
1261
1262   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1263            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 0
1264            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1265           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1266               && integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
1267               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1268 }
1269
1270 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
1271    complex constant.  */
1272
1273 int
1274 integer_onep (tree expr)
1275 {
1276   STRIP_NOPS (expr);
1277
1278   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1279            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 1
1280            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1281           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1282               && integer_onep (TREE_REALPART (expr))
1283               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1284 }
1285
1286 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
1287    it contains.  Likewise for the corresponding complex constant.  */
1288
1289 int
1290 integer_all_onesp (tree expr)
1291 {
1292   int prec;
1293   int uns;
1294
1295   STRIP_NOPS (expr);
1296
1297   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1298       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
1299       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1300     return 1;
1301
1302   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1303     return 0;
1304
1305   uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr));
1306   if (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1307       && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == -1)
1308     return 1;
1309   if (!uns)
1310     return 0;
1311
1312   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
1313      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
1314   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)));
1315   if (prec >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1316     {
1317       HOST_WIDE_INT high_value;
1318       int shift_amount;
1319
1320       shift_amount = prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1321
1322       /* Can not handle precisions greater than twice the host int size.  */
1323       gcc_assert (shift_amount <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1324       if (shift_amount == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1325         /* Shifting by the host word size is undefined according to the ANSI
1326            standard, so we must handle this as a special case.  */
1327         high_value = -1;
1328       else
1329         high_value = ((HOST_WIDE_INT) 1 << shift_amount) - 1;
1330
1331       return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1332               && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == high_value);
1333     }
1334   else
1335     return TREE_INT_CST_LOW (expr) == ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
1336 }
1337
1338 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
1339    one bit on).  */
1340
1341 int
1342 integer_pow2p (tree expr)
1343 {
1344   int prec;
1345   HOST_WIDE_INT high, low;
1346
1347   STRIP_NOPS (expr);
1348
1349   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1350       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
1351       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1352     return 1;
1353
1354   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1355     return 0;
1356
1357   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1358           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1359   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1360   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1361
1362   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1363      we've been sign extended.  */
1364
1365   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1366     ;
1367   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1368     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1369   else
1370     {
1371       high = 0;
1372       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1373         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1374     }
1375
1376   if (high == 0 && low == 0)
1377     return 0;
1378
1379   return ((high == 0 && (low & (low - 1)) == 0)
1380           || (low == 0 && (high & (high - 1)) == 0));
1381 }
1382
1383 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
1384    complex constant other than zero.  */
1385
1386 int
1387 integer_nonzerop (tree expr)
1388 {
1389   STRIP_NOPS (expr);
1390
1391   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1392            && (TREE_INT_CST_LOW (expr) != 0
1393                || TREE_INT_CST_HIGH (expr) != 0))
1394           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1395               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
1396                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
1397 }
1398
1399 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
1400    power of two.  */
1401
1402 int
1403 tree_log2 (tree expr)
1404 {
1405   int prec;
1406   HOST_WIDE_INT high, low;
1407
1408   STRIP_NOPS (expr);
1409
1410   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1411     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1412
1413   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1414           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1415
1416   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1417   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1418
1419   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1420      we've been sign extended.  */
1421
1422   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1423     ;
1424   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1425     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1426   else
1427     {
1428       high = 0;
1429       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1430         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1431     }
1432
1433   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + exact_log2 (high)
1434           : exact_log2 (low));
1435 }
1436
1437 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
1438    than or equal to EXPR.  */
1439
1440 int
1441 tree_floor_log2 (tree expr)
1442 {
1443   int prec;
1444   HOST_WIDE_INT high, low;
1445
1446   STRIP_NOPS (expr);
1447
1448   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1449     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1450
1451   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1452           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1453
1454   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1455   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1456
1457   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1458      we've been sign extended.  Ignore if type's precision hasn't been set
1459      since what we are doing is setting it.  */
1460
1461   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT || prec == 0)
1462     ;
1463   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1464     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1465   else
1466     {
1467       high = 0;
1468       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1469         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1470     }
1471
1472   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + floor_log2 (high)
1473           : floor_log2 (low));
1474 }
1475
1476 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  */
1477
1478 int
1479 real_zerop (tree expr)
1480 {
1481   STRIP_NOPS (expr);
1482
1483   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1484            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0))
1485           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1486               && real_zerop (TREE_REALPART (expr))
1487               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1488 }
1489
1490 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.  */
1491
1492 int
1493 real_onep (tree expr)
1494 {
1495   STRIP_NOPS (expr);
1496
1497   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1498            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1))
1499           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1500               && real_onep (TREE_REALPART (expr))
1501               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1502 }
1503
1504 /* Return 1 if EXPR is the real constant two.  */
1505
1506 int
1507 real_twop (tree expr)
1508 {
1509   STRIP_NOPS (expr);
1510
1511   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1512            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst2))
1513           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1514               && real_twop (TREE_REALPART (expr))
1515               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1516 }
1517
1518 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  */
1519
1520 int
1521 real_minus_onep (tree expr)
1522 {
1523   STRIP_NOPS (expr);
1524
1525   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1526            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1))
1527           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1528               && real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
1529               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1530 }
1531
1532 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
1533
1534 int
1535 really_constant_p (tree exp)
1536 {
1537   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
1538   while (TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR
1539          || TREE_CODE (exp) == CONVERT_EXPR
1540          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
1541     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1542   return TREE_CONSTANT (exp);
1543 }
1544 \f
1545 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
1546    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1547
1548 tree
1549 value_member (tree elem, tree list)
1550 {
1551   while (list)
1552     {
1553       if (elem == TREE_VALUE (list))
1554         return list;
1555       list = TREE_CHAIN (list);
1556     }
1557   return NULL_TREE;
1558 }
1559
1560 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
1561    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1562
1563 tree
1564 purpose_member (tree elem, tree list)
1565 {
1566   while (list)
1567     {
1568       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
1569         return list;
1570       list = TREE_CHAIN (list);
1571     }
1572   return NULL_TREE;
1573 }
1574
1575 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
1576
1577 int
1578 chain_member (tree elem, tree chain)
1579 {
1580   while (chain)
1581     {
1582       if (elem == chain)
1583         return 1;
1584       chain = TREE_CHAIN (chain);
1585     }
1586
1587   return 0;
1588 }
1589
1590 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
1591    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
1592    This is the Lisp primitive `length'.  */
1593
1594 int
1595 list_length (tree t)
1596 {
1597   tree p = t;
1598 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1599   tree q = t;
1600 #endif
1601   int len = 0;
1602
1603   while (p)
1604     {
1605       p = TREE_CHAIN (p);
1606 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1607       if (len % 2)
1608         q = TREE_CHAIN (q);
1609       gcc_assert (p != q);
1610 #endif
1611       len++;
1612     }
1613
1614   return len;
1615 }
1616
1617 /* Returns the number of FIELD_DECLs in TYPE.  */
1618
1619 int
1620 fields_length (tree type)
1621 {
1622   tree t = TYPE_FIELDS (type);
1623   int count = 0;
1624
1625   for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
1626     if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1627       ++count;
1628
1629   return count;
1630 }
1631
1632 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
1633    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
1634    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
1635
1636 tree
1637 chainon (tree op1, tree op2)
1638 {
1639   tree t1;
1640
1641   if (!op1)
1642     return op2;
1643   if (!op2)
1644     return op1;
1645
1646   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
1647     continue;
1648   TREE_CHAIN (t1) = op2;
1649
1650 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1651   {
1652     tree t2;
1653     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
1654       gcc_assert (t2 != t1);
1655   }
1656 #endif
1657
1658   return op1;
1659 }
1660
1661 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
1662
1663 tree
1664 tree_last (tree chain)
1665 {
1666   tree next;
1667   if (chain)
1668     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
1669       chain = next;
1670   return chain;
1671 }
1672
1673 /* Reverse the order of elements in the chain T,
1674    and return the new head of the chain (old last element).  */
1675
1676 tree
1677 nreverse (tree t)
1678 {
1679   tree prev = 0, decl, next;
1680   for (decl = t; decl; decl = next)
1681     {
1682       next = TREE_CHAIN (decl);
1683       TREE_CHAIN (decl) = prev;
1684       prev = decl;
1685     }
1686   return prev;
1687 }
1688 \f
1689 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1690    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
1691
1692 tree
1693 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
1694 {
1695   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
1696   TREE_PURPOSE (t) = parm;
1697   TREE_VALUE (t) = value;
1698   return t;
1699 }
1700
1701 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1702    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
1703    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
1704
1705 tree
1706 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
1707 {
1708   tree node;
1709
1710   node = ggc_alloc_zone_pass_stat (sizeof (struct tree_list), &tree_zone);
1711
1712   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
1713
1714 #ifdef GATHER_STATISTICS
1715   tree_node_counts[(int) x_kind]++;
1716   tree_node_sizes[(int) x_kind] += sizeof (struct tree_list);
1717 #endif
1718
1719   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
1720   TREE_CHAIN (node) = chain;
1721   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
1722   TREE_VALUE (node) = value;
1723   return node;
1724 }
1725
1726 \f
1727 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
1728    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
1729    and its data type is that normally used for type sizes
1730    (which is the first type created by make_signed_type or
1731    make_unsigned_type).  */
1732
1733 tree
1734 size_in_bytes (tree type)
1735 {
1736   tree t;
1737
1738   if (type == error_mark_node)
1739     return integer_zero_node;
1740
1741   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1742   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1743
1744   if (t == 0)
1745     {
1746       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1747       return size_zero_node;
1748     }
1749
1750   if (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST)
1751     t = force_fit_type (t, 0, false, false);
1752
1753   return t;
1754 }
1755
1756 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
1757    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
1758
1759 HOST_WIDE_INT
1760 int_size_in_bytes (tree type)
1761 {
1762   tree t;
1763
1764   if (type == error_mark_node)
1765     return 0;
1766
1767   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1768   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1769   if (t == 0
1770       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
1771       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
1772       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
1773       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
1774     return -1;
1775
1776   return TREE_INT_CST_LOW (t);
1777 }
1778
1779 /* Return the maximum size of TYPE (in bytes) as a wide integer
1780    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
1781
1782 HOST_WIDE_INT
1783 max_int_size_in_bytes (tree type)
1784 {
1785   HOST_WIDE_INT size = -1;
1786   tree size_tree;
1787
1788   /* If this is an array type, check for a possible MAX_SIZE attached.  */
1789
1790   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1791     {
1792       size_tree = TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type);
1793
1794       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
1795         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
1796     }
1797
1798   /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
1799      can compute a maximum size.  */
1800
1801   if (size == -1)
1802     {
1803       size_tree = lang_hooks.types.max_size (type);
1804
1805       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
1806         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
1807     }
1808
1809   return size;
1810 }
1811 \f
1812 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
1813    This is a tree of type bitsizetype.  */
1814
1815 tree
1816 bit_position (tree field)
1817 {
1818   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1819                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1820 }
1821
1822 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
1823    that way (since it could be a signed value, we don't have the
1824    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1825
1826 HOST_WIDE_INT
1827 int_bit_position (tree field)
1828 {
1829   return tree_low_cst (bit_position (field), 0);
1830 }
1831 \f
1832 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
1833    This is a tree of type sizetype.  */
1834
1835 tree
1836 byte_position (tree field)
1837 {
1838   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1839                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1840 }
1841
1842 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
1843    that way (since it could be a signed value, we don't have the
1844    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1845
1846 HOST_WIDE_INT
1847 int_byte_position (tree field)
1848 {
1849   return tree_low_cst (byte_position (field), 0);
1850 }
1851 \f
1852 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
1853
1854 unsigned int
1855 expr_align (tree t)
1856 {
1857   unsigned int align0, align1;
1858
1859   switch (TREE_CODE (t))
1860     {
1861     case NOP_EXPR:  case CONVERT_EXPR:  case NON_LVALUE_EXPR:
1862       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
1863          object must meet each of the alignments of the types.  */
1864       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
1865       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
1866       return MAX (align0, align1);
1867
1868     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
1869     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
1870     case CLEANUP_POINT_EXPR:
1871       /* These don't change the alignment of an object.  */
1872       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
1873
1874     case COND_EXPR:
1875       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
1876          of the two arms.  */
1877       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
1878       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
1879       return MIN (align0, align1);
1880
1881     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
1882     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
1883       if (DECL_ALIGN (t) != 0)
1884         return DECL_ALIGN (t);
1885       break;
1886
1887     case FUNCTION_DECL:
1888       return FUNCTION_BOUNDARY;
1889
1890     default:
1891       break;
1892     }
1893
1894   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
1895   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
1896 }
1897 \f
1898 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
1899    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
1900
1901 tree
1902 array_type_nelts (tree type)
1903 {
1904   tree index_type, min, max;
1905
1906   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
1907      given an error about it before we got here.  */
1908   if (! TYPE_DOMAIN (type))
1909     return error_mark_node;
1910
1911   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
1912   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
1913   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
1914
1915   return (integer_zerop (min)
1916           ? max
1917           : fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min));
1918 }
1919 \f
1920 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
1921    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
1922    If arg isn't static, return NULL.  */
1923
1924 tree
1925 staticp (tree arg)
1926 {
1927   switch (TREE_CODE (arg))
1928     {
1929     case FUNCTION_DECL:
1930       /* Nested functions are static, even though taking their address will
1931          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
1932          the trampoline on the tree level.  */
1933       return arg;
1934
1935     case VAR_DECL:
1936       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
1937               && ! DECL_THREAD_LOCAL_P (arg)
1938               && ! DECL_DLLIMPORT_P (arg)
1939               ? arg : NULL);
1940
1941     case CONST_DECL:
1942       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
1943               ? arg : NULL);
1944
1945     case CONSTRUCTOR:
1946       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
1947
1948     case LABEL_DECL:
1949     case STRING_CST:
1950       return arg;
1951
1952     case COMPONENT_REF:
1953       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
1954          something language specific.  */
1955       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) != FIELD_DECL)
1956         return (*lang_hooks.staticp) (arg);
1957
1958       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
1959          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
1960       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
1961         return NULL;
1962
1963       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
1964
1965     case BIT_FIELD_REF:
1966       return NULL;
1967
1968     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
1969     case ALIGN_INDIRECT_REF:
1970     case INDIRECT_REF:
1971       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
1972
1973     case ARRAY_REF:
1974     case ARRAY_RANGE_REF:
1975       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
1976           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
1977         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
1978       else
1979         return false;
1980
1981     default:
1982       if ((unsigned int) TREE_CODE (arg)
1983           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
1984         return lang_hooks.staticp (arg);
1985       else
1986         return NULL;
1987     }
1988 }
1989 \f
1990 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
1991    Do this to any expression which may be used in more than one place,
1992    but must be evaluated only once.
1993
1994    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
1995    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
1996    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
1997    expand_expr just reuse the recorded value.
1998
1999    The call to expand_expr that generates code that actually computes
2000    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
2001    *at compile time* generate code to use the saved value.
2002    This produces correct result provided that *at run time* control
2003    always flows through the insns made by the first expand_expr
2004    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
2005    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
2006
2007    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
2008    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
2009    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
2010    are used for.  */
2011
2012 tree
2013 save_expr (tree expr)
2014 {
2015   tree t = fold (expr);
2016   tree inner;
2017
2018   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
2019      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
2020      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
2021      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
2022      literal node.  */
2023   inner = skip_simple_arithmetic (t);
2024
2025   if (TREE_INVARIANT (inner)
2026       || (TREE_READONLY (inner) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (inner))
2027       || TREE_CODE (inner) == SAVE_EXPR
2028       || TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
2029     return t;
2030
2031   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
2032      it means that the size or offset of some field of an object depends on
2033      the value within another field.
2034
2035      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
2036      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
2037      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
2038      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
2039      and forcing evaluation at the proper time.  */
2040   if (contains_placeholder_p (inner))
2041     return t;
2042
2043   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
2044
2045   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
2046      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
2047      eliminated as dead.  */
2048   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2049   TREE_INVARIANT (t) = 1;
2050   return t;
2051 }
2052
2053 /* Look inside EXPR and into any simple arithmetic operations.  Return
2054    the innermost non-arithmetic node.  */
2055
2056 tree
2057 skip_simple_arithmetic (tree expr)
2058 {
2059   tree inner;
2060
2061   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
2062      context.  */
2063   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
2064     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2065
2066   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
2067      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
2068      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
2069      computations if they actually occur.  */
2070   inner = expr;
2071   while (1)
2072     {
2073       if (UNARY_CLASS_P (inner))
2074         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2075       else if (BINARY_CLASS_P (inner))
2076         {
2077           if (TREE_INVARIANT (TREE_OPERAND (inner, 1)))
2078             inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2079           else if (TREE_INVARIANT (TREE_OPERAND (inner, 0)))
2080             inner = TREE_OPERAND (inner, 1);
2081           else
2082             break;
2083         }
2084       else
2085         break;
2086     }
2087
2088   return inner;
2089 }
2090
2091 /* Return which tree structure is used by T.  */
2092
2093 enum tree_node_structure_enum
2094 tree_node_structure (tree t)
2095 {
2096   enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2097
2098   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2099     {      
2100     case tcc_declaration:
2101       {
2102         switch (code)
2103           {
2104           case FIELD_DECL:
2105             return TS_FIELD_DECL;
2106           case PARM_DECL:
2107             return TS_PARM_DECL;
2108           case VAR_DECL:
2109             return TS_VAR_DECL;
2110           case LABEL_DECL:
2111             return TS_LABEL_DECL;
2112           case RESULT_DECL:
2113             return TS_RESULT_DECL;
2114           case CONST_DECL:
2115             return TS_CONST_DECL;
2116           case TYPE_DECL:
2117             return TS_TYPE_DECL;
2118           case FUNCTION_DECL:
2119             return TS_FUNCTION_DECL;
2120           case SYMBOL_MEMORY_TAG:
2121           case NAME_MEMORY_TAG:
2122           case STRUCT_FIELD_TAG:
2123             return TS_MEMORY_TAG;
2124           default:
2125             return TS_DECL_NON_COMMON;
2126           }
2127       }
2128     case tcc_type:
2129       return TS_TYPE;
2130     case tcc_reference:
2131     case tcc_comparison:
2132     case tcc_unary:
2133     case tcc_binary:
2134     case tcc_expression:
2135     case tcc_statement:
2136       return TS_EXP;
2137     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
2138       break;
2139     }
2140   switch (code)
2141     {
2142       /* tcc_constant cases.  */
2143     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
2144     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
2145     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
2146     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
2147     case STRING_CST:            return TS_STRING;
2148       /* tcc_exceptional cases.  */
2149     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
2150     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
2151     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
2152     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
2153     case PHI_NODE:              return TS_PHI_NODE;
2154     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
2155     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
2156     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
2157     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
2158     case CONSTRUCTOR:           return TS_CONSTRUCTOR;
2159     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
2160     case VALUE_HANDLE:          return TS_VALUE_HANDLE;
2161     case OMP_CLAUSE:            return TS_OMP_CLAUSE;
2162
2163     default:
2164       gcc_unreachable ();
2165     }
2166 }
2167 \f
2168 /* Return 1 if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR; i.e., if it represents a size
2169    or offset that depends on a field within a record.  */
2170
2171 bool
2172 contains_placeholder_p (tree exp)
2173 {
2174   enum tree_code code;
2175
2176   if (!exp)
2177     return 0;
2178
2179   code = TREE_CODE (exp);
2180   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2181     return 1;
2182
2183   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2184     {
2185     case tcc_reference:
2186       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
2187          position computations since they will be converted into a
2188          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
2189          here will be valid.  */
2190       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2191
2192     case tcc_exceptional:
2193       if (code == TREE_LIST)
2194         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
2195                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
2196       break;
2197
2198     case tcc_unary:
2199     case tcc_binary:
2200     case tcc_comparison:
2201     case tcc_expression:
2202       switch (code)
2203         {
2204         case COMPOUND_EXPR:
2205           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
2206           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2207
2208         case COND_EXPR:
2209           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2210                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
2211                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
2212
2213         case CALL_EXPR:
2214           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2215
2216         default:
2217           break;
2218         }
2219
2220       switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2221         {
2222         case 1:
2223           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2224         case 2:
2225           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2226                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
2227         default:
2228           return 0;
2229         }
2230
2231     default:
2232       return 0;
2233     }
2234   return 0;
2235 }
2236
2237 /* Return true if any part of the computation of TYPE involves a
2238    PLACEHOLDER_EXPR.  This includes size, bounds, qualifiers
2239    (for QUAL_UNION_TYPE) and field positions.  */
2240
2241 static bool
2242 type_contains_placeholder_1 (tree type)
2243 {
2244   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
2245      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
2246   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
2247       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
2248       || (TREE_TYPE (type) != 0
2249           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
2250     return true;
2251
2252   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
2253      greatly limits what we have to do below.  */
2254   switch (TREE_CODE (type))
2255     {
2256     case VOID_TYPE:
2257     case COMPLEX_TYPE:
2258     case ENUMERAL_TYPE:
2259     case BOOLEAN_TYPE:
2260     case POINTER_TYPE:
2261     case OFFSET_TYPE:
2262     case REFERENCE_TYPE:
2263     case METHOD_TYPE:
2264     case FUNCTION_TYPE:
2265     case VECTOR_TYPE:
2266       return false;
2267
2268     case INTEGER_TYPE:
2269     case REAL_TYPE:
2270       /* Here we just check the bounds.  */
2271       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
2272               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
2273
2274     case ARRAY_TYPE:
2275       /* We're already checked the component type (TREE_TYPE), so just check
2276          the index type.  */
2277       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
2278
2279     case RECORD_TYPE:
2280     case UNION_TYPE:
2281     case QUAL_UNION_TYPE:
2282       {
2283         tree field;
2284
2285         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2286           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
2287               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
2288                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
2289                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
2290                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
2291             return true;
2292
2293         return false;
2294       }
2295
2296     default:
2297       gcc_unreachable ();
2298     }
2299 }
2300
2301 bool
2302 type_contains_placeholder_p (tree type)
2303 {
2304   bool result;
2305
2306   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
2307      then we know the answer.  */
2308   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
2309     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
2310
2311   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
2312      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
2313   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
2314
2315   /* Compute the real value.  */
2316   result = type_contains_placeholder_1 (type);
2317
2318   /* Store the real value.  */
2319   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
2320
2321   return result;
2322 }
2323 \f
2324 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
2325    return a tree with all occurrences of references to F in a
2326    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.   Note that we assume here that EXP
2327    contains only arithmetic expressions or a CALL_EXPR with a
2328    PLACEHOLDER_EXPR occurring only in its arglist.  */
2329
2330 tree
2331 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
2332 {
2333   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2334   tree op0, op1, op2, op3;
2335   tree new;
2336   tree inner;
2337
2338   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
2339   if (code == TREE_LIST)
2340     {
2341       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
2342       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
2343       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2344         return exp;
2345
2346       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2347     }
2348   else if (code == COMPONENT_REF)
2349    {
2350      /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
2351         and it is the right field, replace it with R.  */
2352      for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
2353           REFERENCE_CLASS_P (inner);
2354           inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
2355        ;
2356      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR
2357          && TREE_OPERAND (exp, 1) == f)
2358        return r;
2359
2360      /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
2361      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && TREE_TYPE (inner) == 0)
2362        return exp;
2363
2364      op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2365      if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2366        return exp;
2367
2368      new = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp),
2369                         op0, TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_TREE);
2370    }
2371   else
2372     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2373       {
2374       case tcc_constant:
2375       case tcc_declaration:
2376         return exp;
2377
2378       case tcc_exceptional:
2379       case tcc_unary:
2380       case tcc_binary:
2381       case tcc_comparison:
2382       case tcc_expression:
2383       case tcc_reference:
2384         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2385           {
2386           case 0:
2387             return exp;
2388
2389           case 1:
2390             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2391             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2392               return exp;
2393
2394             new = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
2395             break;
2396
2397           case 2:
2398             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2399             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2400
2401             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2402               return exp;
2403
2404             new = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
2405             break;
2406
2407           case 3:
2408             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2409             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2410             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
2411
2412             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2413                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2414               return exp;
2415
2416             new = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
2417             break;
2418
2419           case 4:
2420             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2421             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2422             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
2423             op3 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), f, r);
2424
2425             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2426                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2427                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2428               return exp;
2429
2430             new = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2431             break;
2432
2433           default:
2434             gcc_unreachable ();
2435           }
2436         break;
2437
2438       default:
2439         gcc_unreachable ();
2440       }
2441
2442   TREE_READONLY (new) = TREE_READONLY (exp);
2443   return new;
2444 }
2445
2446 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
2447    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
2448
2449 tree
2450 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
2451 {
2452   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2453   tree op0, op1, op2, op3;
2454
2455   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
2456      in the chain of OBJ.  */
2457   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2458     {
2459       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
2460       tree elt;
2461
2462       for (elt = obj; elt != 0;
2463            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2464                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2465                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2466                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2467                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2468                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2469                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2470                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2471         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
2472           return elt;
2473
2474       for (elt = obj; elt != 0;
2475            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2476                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2477                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2478                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2479                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2480                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2481                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2482                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2483         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
2484             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
2485                 == need_type))
2486           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
2487
2488       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
2489          survives until RTL generation, there will be an error.  */
2490       return exp;
2491     }
2492
2493   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
2494      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
2495   else if (code == TREE_LIST)
2496     {
2497       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
2498       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
2499       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2500         return exp;
2501
2502       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2503     }
2504   else
2505     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2506       {
2507       case tcc_constant:
2508       case tcc_declaration:
2509         return exp;
2510
2511       case tcc_exceptional:
2512       case tcc_unary:
2513       case tcc_binary:
2514       case tcc_comparison:
2515       case tcc_expression:
2516       case tcc_reference:
2517       case tcc_statement:
2518         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2519           {
2520           case 0:
2521             return exp;
2522
2523           case 1:
2524             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2525             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2526               return exp;
2527             else
2528               return fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
2529
2530           case 2:
2531             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2532             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2533
2534             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2535               return exp;
2536             else
2537               return fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
2538
2539           case 3:
2540             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2541             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2542             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2543
2544             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2545                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2546               return exp;
2547             else
2548               return fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
2549
2550           case 4:
2551             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2552             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2553             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2554             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
2555
2556             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2557                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2558                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2559               return exp;
2560             else
2561               return fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2562
2563           default:
2564             gcc_unreachable ();
2565           }
2566         break;
2567
2568       default:
2569         gcc_unreachable ();
2570       }
2571 }
2572 \f
2573 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
2574    without causing its operands to be evaluated more than once.
2575    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
2576    so see the caveats in the comments about save_expr.
2577
2578    Also allows conversion expressions whose operands are references.
2579    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
2580
2581 tree
2582 stabilize_reference (tree ref)
2583 {
2584   tree result;
2585   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
2586
2587   switch (code)
2588     {
2589     case VAR_DECL:
2590     case PARM_DECL:
2591     case RESULT_DECL:
2592       /* No action is needed in this case.  */
2593       return ref;
2594
2595     case NOP_EXPR:
2596     case CONVERT_EXPR:
2597     case FLOAT_EXPR:
2598     case FIX_TRUNC_EXPR:
2599     case FIX_FLOOR_EXPR:
2600     case FIX_ROUND_EXPR:
2601     case FIX_CEIL_EXPR:
2602       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2603       break;
2604
2605     case INDIRECT_REF:
2606       result = build_nt (INDIRECT_REF,
2607                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2608       break;
2609
2610     case COMPONENT_REF:
2611       result = build_nt (COMPONENT_REF,
2612                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2613                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
2614       break;
2615
2616     case BIT_FIELD_REF:
2617       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
2618                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2619                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2620                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
2621       break;
2622
2623     case ARRAY_REF:
2624       result = build_nt (ARRAY_REF,
2625                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2626                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2627                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2628       break;
2629
2630     case ARRAY_RANGE_REF:
2631       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
2632                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2633                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2634                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2635       break;
2636
2637     case COMPOUND_EXPR:
2638       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
2639          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
2640          volatiles.  */
2641       return stabilize_reference_1 (ref);
2642
2643       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
2644          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
2645     default:
2646       return ref;
2647
2648     case ERROR_MARK:
2649       return error_mark_node;
2650     }
2651
2652   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
2653   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
2654   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
2655   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
2656
2657   return result;
2658 }
2659
2660 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
2661    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
2662    to ensure that it is only evaluated once.
2663
2664    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
2665    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
2666    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
2667    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
2668    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
2669    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
2670    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
2671    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
2672
2673 tree
2674 stabilize_reference_1 (tree e)
2675 {
2676   tree result;
2677   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
2678
2679   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
2680      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
2681      ignore things that are actual constant or that already have been
2682      handled by this function.  */
2683
2684   if (TREE_INVARIANT (e))
2685     return e;
2686
2687   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2688     {
2689     case tcc_exceptional:
2690     case tcc_type:
2691     case tcc_declaration:
2692     case tcc_comparison:
2693     case tcc_statement:
2694     case tcc_expression:
2695     case tcc_reference:
2696       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
2697          so that it will only be evaluated once.  */
2698       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
2699          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
2700       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
2701         return save_expr (e);
2702       return e;
2703
2704     case tcc_constant:
2705       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
2706          here.  */
2707       return e;
2708
2709     case tcc_binary:
2710       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
2711          especially the division by powers of 2 that is often
2712          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
2713       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
2714           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
2715           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
2716           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
2717         return save_expr (e);
2718       /* Recursively stabilize each operand.  */
2719       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
2720                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
2721       break;
2722
2723     case tcc_unary:
2724       /* Recursively stabilize each operand.  */
2725       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
2726       break;
2727
2728     default:
2729       gcc_unreachable ();
2730     }
2731
2732   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
2733   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
2734   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
2735   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
2736   TREE_INVARIANT (result) = 1;
2737
2738   return result;
2739 }
2740 \f
2741 /* Low-level constructors for expressions.  */
2742
2743 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
2744    TREE_INVARIANT, and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
2745
2746 void
2747 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
2748 {
2749   tree node;
2750   bool tc = true, ti = true, se = false;
2751
2752   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
2753      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
2754      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
2755      Also check for side-effects.
2756
2757      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
2758      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
2759
2760 #define UPDATE_TITCSE(NODE)  \
2761 do { tree _node = (NODE); \
2762      if (_node && !TREE_INVARIANT (_node)) ti = false; \
2763      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
2764      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
2765
2766   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
2767        node = TREE_OPERAND (node, 0))
2768     {
2769       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
2770          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
2771          so ignore all the operands.  */
2772       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
2773            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
2774           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
2775         {
2776           UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 1));
2777           if (TREE_OPERAND (node, 2))
2778             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2779           if (TREE_OPERAND (node, 3))
2780             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 3));
2781         }
2782       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
2783          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
2784          there, at least temporarily.  */
2785       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
2786                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
2787         {
2788           if (TREE_OPERAND (node, 2))
2789             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2790         }
2791       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
2792         UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2793     }
2794
2795   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &ti, &se);
2796
2797   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
2798      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a decl, it's
2799      invariant and constant if the decl is static.  It's also invariant if it's
2800      a decl in the current function.  Taking the address of a volatile variable
2801      is not volatile.  If it's a constant, the address is both invariant and
2802      constant.  Otherwise it's neither.  */
2803   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF)
2804     UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 0));
2805   else if (DECL_P (node))
2806     {
2807       if (staticp (node))
2808         ;
2809       else if (decl_function_context (node) == current_function_decl
2810                /* Addresses of thread-local variables are invariant.  */
2811                || (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
2812                    && DECL_THREAD_LOCAL_P (node)))
2813         tc = false;
2814       else
2815         ti = tc = false;
2816     }
2817   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
2818     ;
2819   else
2820     {
2821       ti = tc = false;
2822       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
2823     }
2824
2825   TREE_CONSTANT (t) = tc;
2826   TREE_INVARIANT (t) = ti;
2827   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
2828 #undef UPDATE_TITCSE
2829 }
2830
2831 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
2832    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
2833    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
2834
2835    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
2836    enough for all extant tree codes.  */
2837
2838 tree
2839 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
2840 {
2841   tree t;
2842
2843   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
2844
2845   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
2846   TREE_TYPE (t) = tt;
2847
2848   return t;
2849 }
2850
2851 tree
2852 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
2853 {
2854   int length = sizeof (struct tree_exp);
2855 #ifdef GATHER_STATISTICS
2856   tree_node_kind kind;
2857 #endif
2858   tree t;
2859
2860 #ifdef GATHER_STATISTICS
2861   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2862     {
2863     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
2864       kind = s_kind;
2865       break;
2866     case tcc_reference:  /* a reference */
2867       kind = r_kind;
2868       break;
2869     default:
2870       kind = e_kind;
2871       break;
2872     }
2873
2874   tree_node_counts[(int) kind]++;
2875   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
2876 #endif
2877
2878   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
2879
2880   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
2881
2882   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
2883
2884   TREE_SET_CODE (t, code);
2885
2886   TREE_TYPE (t) = type;
2887 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2888   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
2889 #else
2890   SET_EXPR_LOCUS (t, NULL);
2891 #endif
2892   TREE_COMPLEXITY (t) = 0;
2893   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
2894   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
2895   if (node && !TYPE_P (node))
2896     {
2897       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
2898       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
2899     }
2900
2901   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
2902     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2903   else switch (code)
2904     {
2905     case VA_ARG_EXPR:
2906       /* All of these have side-effects, no matter what their
2907          operands are.  */
2908       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2909       TREE_READONLY (t) = 0;
2910       break;
2911
2912     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2913     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2914     case INDIRECT_REF:
2915       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
2916          its operand is readonly.  */
2917       TREE_READONLY (t) = 0;
2918       break;
2919
2920     case ADDR_EXPR:
2921       if (node)
2922         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
2923       break;
2924
2925     default:
2926       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
2927           && node && !TYPE_P (node)
2928           && TREE_CONSTANT (node))
2929         TREE_CONSTANT (t) = 1;
2930       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
2931           && node && TREE_INVARIANT (node))
2932         TREE_INVARIANT (t) = 1;
2933       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
2934           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
2935         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
2936       break;
2937     }
2938
2939   return t;
2940 }
2941
2942 #define PROCESS_ARG(N)                  \
2943   do {                                  \
2944     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;       \
2945     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))      \
2946       {                                 \
2947         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N)) \
2948           side_effects = 1;             \
2949         if (!TREE_READONLY (arg##N))    \
2950           read_only = 0;                \
2951         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))    \
2952           constant = 0;                 \
2953         if (!TREE_INVARIANT (arg##N))   \
2954           invariant = 0;                \
2955       }                                 \
2956   } while (0)
2957
2958 tree
2959 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
2960 {
2961   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
2962   tree t;
2963
2964   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
2965
2966   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
2967   TREE_TYPE (t) = tt;
2968
2969   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
2970      result based on those same flags for the arguments.  But if the
2971      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
2972      to do this.  */
2973
2974   /* Expressions without side effects may be constant if their
2975      arguments are as well.  */
2976   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2977               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
2978   read_only = 1;
2979   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2980   invariant = constant;
2981
2982   PROCESS_ARG(0);
2983   PROCESS_ARG(1);
2984
2985   TREE_READONLY (t) = read_only;
2986   TREE_CONSTANT (t) = constant;
2987   TREE_INVARIANT (t) = invariant;
2988   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
2989   TREE_THIS_VOLATILE (t)
2990     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
2991        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
2992
2993   return t;
2994 }
2995
2996 tree
2997 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
2998              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
2999 {
3000   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3001   tree t;
3002
3003   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
3004
3005   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3006   TREE_TYPE (t) = tt;
3007
3008   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3009
3010   PROCESS_ARG(0);
3011   PROCESS_ARG(1);
3012   PROCESS_ARG(2);
3013
3014   if (code == CALL_EXPR && !side_effects)
3015     {
3016       tree node;
3017       int i;
3018
3019       /* Calls have side-effects, except those to const or
3020          pure functions.  */
3021       i = call_expr_flags (t);
3022       if (!(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
3023         side_effects = 1;
3024
3025       /* And even those have side-effects if their arguments do.  */
3026       else for (node = arg1; node; node = TREE_CHAIN (node))
3027         if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_VALUE (node)))
3028           {
3029             side_effects = 1;
3030             break;
3031           }
3032     }
3033
3034   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3035   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3036     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3037        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3038
3039   return t;
3040 }
3041
3042 tree
3043 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3044              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
3045 {
3046   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3047   tree t;
3048
3049   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
3050
3051   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3052   TREE_TYPE (t) = tt;
3053
3054   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3055
3056   PROCESS_ARG(0);
3057   PROCESS_ARG(1);
3058   PROCESS_ARG(2);
3059   PROCESS_ARG(3);
3060
3061   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3062   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3063     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3064        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3065
3066   return t;
3067 }
3068
3069 tree
3070 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3071              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
3072 {
3073   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3074   tree t;
3075
3076   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
3077
3078   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3079   TREE_TYPE (t) = tt;
3080
3081   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3082
3083   PROCESS_ARG(0);
3084   PROCESS_ARG(1);
3085   PROCESS_ARG(2);
3086   PROCESS_ARG(3);
3087   PROCESS_ARG(4);
3088
3089   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3090   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3091     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3092        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3093
3094   return t;
3095 }
3096
3097 tree
3098 build7_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3099              tree arg2, tree arg3, tree arg4, tree arg5,
3100              tree arg6 MEM_STAT_DECL)
3101 {
3102   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3103   tree t;
3104
3105   gcc_assert (code == TARGET_MEM_REF);
3106
3107   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3108   TREE_TYPE (t) = tt;
3109
3110   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3111
3112   PROCESS_ARG(0);
3113   PROCESS_ARG(1);
3114   PROCESS_ARG(2);
3115   PROCESS_ARG(3);
3116   PROCESS_ARG(4);
3117   PROCESS_ARG(5);
3118   PROCESS_ARG(6);
3119
3120   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3121   TREE_THIS_VOLATILE (t) = 0;
3122
3123   return t;
3124 }
3125
3126 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
3127    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
3128    It is permissible for arguments to be null,
3129    or even garbage if their values do not matter.  */
3130
3131 tree
3132 build_nt (enum tree_code code, ...)
3133 {
3134   tree t;
3135   int length;
3136   int i;
3137   va_list p;
3138
3139   va_start (p, code);
3140
3141   t = make_node (code);
3142   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
3143
3144   for (i = 0; i < length; i++)
3145     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
3146
3147   va_end (p);
3148   return t;
3149 }
3150 \f
3151 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
3152    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
3153
3154    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
3155    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
3156
3157 tree
3158 build_decl_stat (enum tree_code code, tree name, tree type MEM_STAT_DECL)
3159 {
3160   tree t;
3161
3162   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3163
3164 /*  if (type == error_mark_node)
3165     type = integer_type_node; */
3166 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
3167    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
3168
3169   DECL_NAME (t) = name;
3170   TREE_TYPE (t) = type;
3171
3172   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
3173     layout_decl (t, 0);
3174   else if (code == FUNCTION_DECL)
3175     DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
3176
3177   return t;
3178 }
3179
3180 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
3181
3182 tree
3183 build_fn_decl (const char *name, tree type)
3184 {
3185   tree id = get_identifier (name);
3186   tree decl = build_decl (FUNCTION_DECL, id, type);
3187
3188   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
3189   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
3190   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
3191   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
3192
3193   return decl;
3194 }
3195
3196 \f
3197 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
3198    and declarations, once those contours have been exited and their contents
3199    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
3200
3201 tree
3202 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
3203 {
3204   tree block = make_node (BLOCK);
3205
3206   BLOCK_VARS (block) = vars;
3207   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
3208   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
3209   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
3210   return block;
3211 }
3212
3213 #if 1 /* ! defined(USE_MAPPED_LOCATION) */
3214 /* ??? gengtype doesn't handle conditionals */
3215 static GTY(()) source_locus last_annotated_node;
3216 #endif
3217
3218 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3219
3220 expanded_location
3221 expand_location (source_location loc)
3222 {
3223   expanded_location xloc;
3224   if (loc == 0) { xloc.file = NULL; xloc.line = 0;  xloc.column = 0; }
3225   else
3226     {
3227       const struct line_map *map = linemap_lookup (&line_table, loc);
3228       xloc.file = map->to_file;
3229       xloc.line = SOURCE_LINE (map, loc);
3230       xloc.column = SOURCE_COLUMN (map, loc);
3231     };
3232   return xloc;
3233 }
3234
3235 #else
3236
3237 /* Record the exact location where an expression or an identifier were
3238    encountered.  */
3239
3240 void
3241 annotate_with_file_line (tree node, const char *file, int line)
3242 {
3243   /* Roughly one percent of the calls to this function are to annotate
3244      a node with the same information already attached to that node!
3245      Just return instead of wasting memory.  */
3246   if (EXPR_LOCUS (node)
3247       && EXPR_LINENO (node) == line
3248       && (EXPR_FILENAME (node) == file
3249           || !strcmp (EXPR_FILENAME (node), file)))
3250     {
3251       last_annotated_node = EXPR_LOCUS (node);
3252       return;
3253     }
3254
3255   /* In heavily macroized code (such as GCC itself) this single
3256      entry cache can reduce the number of allocations by more
3257      than half.  */
3258   if (last_annotated_node
3259       && last_annotated_node->line == line
3260       && (last_annotated_node->file == file
3261           || !strcmp (last_annotated_node->file, file)))
3262     {
3263       SET_EXPR_LOCUS (node, last_annotated_node);
3264       return;
3265     }
3266
3267   SET_EXPR_LOCUS (node, ggc_alloc (sizeof (location_t)));
3268   EXPR_LINENO (node) = line;
3269   EXPR_FILENAME (node) = file;
3270   last_annotated_node = EXPR_LOCUS (node);
3271 }
3272
3273 void
3274 annotate_with_locus (tree node, location_t locus)
3275 {
3276   annotate_with_file_line (node, locus.file, locus.line);
3277 }
3278 #endif
3279 \f
3280 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
3281    is ATTRIBUTE.  */
3282
3283 tree
3284 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
3285 {
3286   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
3287   return ddecl;
3288 }
3289
3290 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
3291 #define mix(a,b,c) \
3292 { \
3293   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
3294   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
3295   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
3296   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
3297   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
3298   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
3299   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
3300   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
3301   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
3302 }
3303
3304
3305 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3306 static inline hashval_t
3307 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
3308 {
3309   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
3310   hashval_t a = 0x9e3779b9;
3311
3312   mix (a, val, val2);
3313   return val2;
3314 }
3315
3316 /* Produce good hash value combining PTR and VAL2.  */
3317 static inline hashval_t
3318 iterative_hash_pointer (void *ptr, hashval_t val2)
3319 {
3320   if (sizeof (ptr) == sizeof (hashval_t))
3321     return iterative_hash_hashval_t ((size_t) ptr, val2);
3322   else
3323     {
3324       hashval_t a = (hashval_t) (size_t) ptr;
3325       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3326          hosts that won't execute this path.  */
3327       int zero = 0;
3328       hashval_t b = (hashval_t) ((size_t) ptr >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3329       mix (a, b, val2);
3330       return val2;
3331     }
3332 }
3333
3334 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3335 static inline hashval_t
3336 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
3337 {
3338   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
3339     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
3340   else
3341     {
3342       hashval_t a = (hashval_t) val;
3343       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3344          hosts that won't execute this path.  */
3345       int zero = 0;
3346       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3347       mix (a, b, val2);
3348       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
3349         {
3350           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
3351           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
3352           mix (a, b, val2);
3353         }
3354       return val2;
3355     }
3356 }
3357
3358 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
3359    is ATTRIBUTE.
3360
3361    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
3362
3363 tree
3364 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
3365 {
3366   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
3367     {
3368       hashval_t hashcode = 0;
3369       tree ntype;
3370       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
3371
3372       ntype = copy_node (ttype);
3373
3374       TYPE_POINTER_TO (ntype) = 0;
3375       TYPE_REFERENCE_TO (ntype) = 0;
3376       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
3377
3378       /* Create a new main variant of TYPE.  */
3379       TYPE_MAIN_VARIANT (ntype) = ntype;
3380       TYPE_NEXT_VARIANT (ntype) = 0;
3381       set_type_quals (ntype, TYPE_UNQUALIFIED);
3382
3383       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
3384       if (TREE_TYPE (ntype))
3385         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
3386                                           hashcode);
3387       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
3388
3389       switch (TREE_CODE (ntype))
3390         {
3391         case FUNCTION_TYPE:
3392           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
3393           break;
3394         case ARRAY_TYPE:
3395           hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
3396                                             hashcode);
3397           break;
3398         case INTEGER_TYPE:
3399           hashcode = iterative_hash_object
3400             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3401           hashcode = iterative_hash_object
3402             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3403           break;
3404         case REAL_TYPE:
3405           {
3406             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
3407             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
3408           }
3409           break;
3410         default:
3411           break;
3412         }
3413
3414       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
3415       ttype = build_qualified_type (ntype, TYPE_QUALS (ttype));
3416     }
3417
3418   return ttype;
3419 }
3420
3421
3422 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3423    or zero if not.
3424
3425    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3426 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
3427    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
3428    their canonicalized form.  */
3429
3430 static int
3431 is_attribute_with_length_p (const char *attr, int attr_len, tree ident)
3432 {
3433   int ident_len;
3434   const char *p;
3435
3436   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
3437     return 0;
3438   
3439   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
3440   ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
3441   
3442   if (ident_len == attr_len
3443       && strcmp (attr, p) == 0)
3444     return 1;
3445
3446   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
3447   if (attr[0] == '_')
3448     {
3449       gcc_assert (attr[1] == '_');
3450       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
3451       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
3452       gcc_assert (attr[1] == '_');
3453       if (ident_len == attr_len - 4
3454           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
3455         return 1;
3456     }
3457   else
3458     {
3459       if (ident_len == attr_len + 4
3460           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
3461           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
3462           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
3463         return 1;
3464     }
3465
3466   return 0;
3467 }
3468
3469 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3470    or zero if not.
3471
3472    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3473
3474 int
3475 is_attribute_p (const char *attr, tree ident)
3476 {
3477   return is_attribute_with_length_p (attr, strlen (attr), ident);
3478 }
3479
3480 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
3481    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
3482    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
3483    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
3484    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
3485
3486 tree
3487 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
3488 {
3489   tree l;
3490   size_t attr_len = strlen (attr_name);
3491
3492   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
3493     {
3494       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
3495       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
3496         return l;
3497     }
3498
3499   return NULL_TREE;
3500 }
3501
3502 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
3503
3504 tree
3505 merge_attributes (tree a1, tree a2)
3506 {
3507   tree attributes;
3508
3509   /* Either one unset?  Take the set one.  */
3510
3511   if ((attributes = a1) == 0)
3512     attributes = a2;
3513
3514   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
3515
3516   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
3517     {
3518       if (attribute_list_contained (a2, a1))
3519         attributes = a2;
3520       else
3521         {
3522           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
3523
3524           if (list_length (a1) < list_length (a2))
3525             attributes = a2, a2 = a1;
3526
3527           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
3528             {
3529               tree a;
3530               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3531                                          attributes);
3532                    a != NULL_TREE;
3533                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3534                                          TREE_CHAIN (a)))
3535                 {
3536                   if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (a), TREE_VALUE (a2)) == 1)
3537                     break;
3538                 }
3539               if (a == NULL_TREE)
3540                 {
3541                   a1 = copy_node (a2);
3542                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
3543                   attributes = a1;
3544                 }
3545             }
3546         }
3547     }
3548   return attributes;
3549 }
3550
3551 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
3552   the result.  */
3553
3554 tree
3555 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
3556 {
3557   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
3558                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
3559 }
3560
3561 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
3562    the result.  */
3563
3564 tree
3565 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
3566 {
3567   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
3568                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
3569 }
3570
3571 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
3572
3573 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
3574
3575    This handles the following situation:
3576
3577      __declspec (dllimport) int foo;
3578      int foo;
3579
3580    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
3581
3582 tree
3583 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new)
3584 {
3585   tree a;
3586   int delete_dllimport_p = 1;
3587
3588   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
3589      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
3590      marked dllimport and a definition appears later, then the object
3591      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
3592      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
3593      of the order of declaration.  */     
3594   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new))
3595     delete_dllimport_p = 0;
3596   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new)
3597            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
3598     { 
3599       DECL_DLLIMPORT_P (new) = 0;
3600       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
3601               "dllimport ignored", new);
3602     }
3603   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new))
3604     {
3605       /* Warn about overriding a symbol that has already been used. eg:
3606            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
3607            int* bar () {return &foo;}
3608            int foo;
3609       */
3610       if (TREE_USED (old))
3611         {
3612           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
3613                    "after being referenced with dll linkage", new);
3614           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
3615               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
3616               decl may already have had TREE_INVARIANT and TREE_CONSTANT
3617               computed.
3618               We still remove the attribute so that assembler code refers
3619               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
3620           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
3621             DECL_DLLIMPORT_P (new) = 1;
3622         }
3623
3624       /* Let an inline definition silently override the external reference,
3625          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */ 
3626       else if (TREE_CODE (new) == VAR_DECL
3627                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new))
3628         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
3629                   "previous dllimport ignored", new);
3630     }
3631   else
3632     delete_dllimport_p = 0;
3633
3634   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new));
3635
3636   if (delete_dllimport_p) 
3637     {
3638       tree prev, t;
3639       const size_t attr_len = strlen ("dllimport"); 
3640      
3641       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
3642       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
3643         {
3644           if (is_attribute_with_length_p ("dllimport", attr_len,
3645                                           TREE_PURPOSE (t)))
3646             {
3647               if (prev == NULL_TREE)
3648                 a = TREE_CHAIN (a);
3649               else
3650                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
3651               break;
3652             }
3653         }
3654     }
3655
3656   return a;
3657 }
3658
3659 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
3660    struct attribute_spec.handler.  */
3661
3662 tree
3663 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
3664                       bool *no_add_attrs)
3665 {
3666   tree node = *pnode;
3667
3668   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
3669      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
3670   if (!DECL_P (node))
3671     {
3672       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
3673                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
3674         {
3675           *no_add_attrs = true;
3676           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
3677         }
3678       if (TREE_CODE (node) != RECORD_TYPE && TREE_CODE (node) != UNION_TYPE)
3679         {
3680           warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
3681                    IDENTIFIER_POINTER (name));
3682           *no_add_attrs = true;
3683         }
3684
3685       return NULL_TREE;
3686     }
3687
3688   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
3689      any damage.  */
3690   if (is_attribute_p ("dllimport", name))
3691     {
3692       /* Honor any target-specific overrides. */ 
3693       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
3694         *no_add_attrs = true;
3695
3696      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
3697                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
3698         {
3699           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
3700                   " dllimport: attribute ignored", node); 
3701           *no_add_attrs = true;
3702         }
3703       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
3704          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
3705      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
3706         {
3707           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
3708           *no_add_attrs = true;
3709         }
3710
3711      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
3712         {
3713           if (DECL_INITIAL (node))
3714             {
3715               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
3716                      node);
3717               *no_add_attrs = true;
3718             }
3719
3720           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
3721              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
3722           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
3723           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
3724              a function global scope, unless declared static.  */
3725           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
3726             TREE_PUBLIC (node) = 1;
3727         }
3728
3729       if (*no_add_attrs == false)
3730         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
3731     }
3732
3733   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
3734   if (!TREE_PUBLIC (node)
3735       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
3736           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
3737     {
3738       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
3739              "%qs attribute", node, IDENTIFIER_POINTER (name));
3740       *no_add_attrs = true;
3741     }
3742
3743   return NULL_TREE;
3744 }
3745
3746 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
3747 \f
3748 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
3749    of the various TYPE_QUAL values.  */
3750
3751 static void
3752 set_type_quals (tree type, int type_quals)
3753 {
3754   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
3755   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
3756   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
3757 }
3758
3759 /* Returns true iff cand is equivalent to base with type_quals.  */
3760
3761 bool
3762 check_qualified_type (tree cand, tree base, int type_quals)
3763 {
3764   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
3765           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
3766           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
3767           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
3768           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
3769                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
3770 }
3771
3772 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
3773    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
3774    return NULL_TREE.  */
3775
3776 tree
3777 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
3778 {
3779   tree t;
3780
3781   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
3782     return type;
3783
3784   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
3785      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
3786      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
3787   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
3788     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
3789       return t;
3790
3791   return NULL_TREE;
3792 }
3793
3794 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
3795    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
3796
3797 tree
3798 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
3799 {
3800   tree t;
3801
3802   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
3803   t = get_qualified_type (type, type_quals);
3804
3805   /* If not, build it.  */
3806   if (!t)
3807     {
3808       t = build_variant_type_copy (type);
3809       set_type_quals (t, type_quals);
3810     }
3811
3812   return t;
3813 }
3814
3815 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
3816    MAIN_VARIANT.  */
3817
3818 tree
3819 build_distinct_type_copy (tree type)
3820 {
3821   tree t = copy_node (type);
3822   
3823   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
3824   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
3825
3826   /* Make it its own variant.  */
3827   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
3828   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
3829   
3830   return t;
3831 }
3832
3833 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.
3834    This is so the caller can modify it.  */
3835
3836 tree
3837 build_variant_type_copy (tree type)
3838 {
3839   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3840
3841   t = build_distinct_type_copy (type);
3842   
3843   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
3844   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
3845   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
3846   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
3847
3848   return t;
3849 }
3850 \f
3851 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
3852
3853 int
3854 tree_map_eq (const void *va, const void *vb)
3855 {
3856   const struct tree_map  *a = va, *b = vb;
3857   return (a->from == b->from);
3858 }
3859
3860 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
3861
3862 unsigned int
3863 tree_map_hash (const void *item)
3864 {
3865   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
3866 }
3867
3868 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
3869    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
3870    structure goes away when the from tree goes away.  */
3871
3872 int
3873 tree_map_marked_p (const void *p)
3874 {
3875   tree from = ((struct tree_map *) p)->from;
3876
3877   return ggc_marked_p (from);
3878 }
3879
3880 /* Return true if the trees in the tree_int_map *'s VA and VB are equal.  */
3881
3882 static int
3883 tree_int_map_eq (const void *va, const void *vb)
3884 {
3885   const struct tree_int_map  *a = va, *b = vb;
3886   return (a->from == b->from);
3887 }
3888
3889 /* Hash a from tree in the tree_int_map * ITEM.  */
3890
3891 static unsigned int
3892 tree_int_map_hash (const void *item)
3893 {
3894   return htab_hash_pointer (((const struct tree_int_map *)item)->from);
3895 }
3896
3897 /* Return true if this tree int map structure is marked for garbage collection
3898    purposes.  We simply return true if the from tree_int_map *P's from tree is marked, so that this
3899    structure goes away when the from tree goes away.  */
3900
3901 static int
3902 tree_int_map_marked_p (const void *p)
3903 {
3904   tree from = ((struct tree_int_map *) p)->from;
3905
3906   return ggc_marked_p (from);
3907 }
3908 /* Lookup an init priority for FROM, and return it if we find one.  */
3909
3910 unsigned short
3911 decl_init_priority_lookup (tree from)
3912 {
3913   struct tree_int_map *h, in;
3914   in.from = from;
3915
3916   h = htab_find_with_hash (init_priority_for_decl, 
3917                            &in, htab_hash_pointer (from));
3918   if (h)
3919     return h->to;
3920   return 0;
3921 }
3922
3923 /* Insert a mapping FROM->TO in the init priority hashtable.  */
3924
3925 void
3926 decl_init_priority_insert (tree from, unsigned short to)
3927 {
3928   struct tree_int_map *h;
3929   void **loc;
3930
3931   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_int_map));
3932   h->from = from;
3933   h->to = to;
3934   loc = htab_find_slot_with_hash (init_priority_for_decl, h, 
3935                                   htab_hash_pointer (from), INSERT);
3936   *(struct tree_int_map **) loc = h;
3937 }  
3938
3939 /* Look up a restrict qualified base decl for FROM.  */
3940
3941 tree
3942 decl_restrict_base_lookup (tree from)
3943 {
3944   struct tree_map *h;
3945   struct tree_map in;
3946
3947   in.from = from;
3948   h = htab_find_with_hash (restrict_base_for_decl, &in,
3949                            htab_hash_pointer (from));
3950   return h ? h->to : NULL_TREE;
3951 }
3952
3953 /* Record the restrict qualified base TO for FROM.  */
3954
3955 void
3956 decl_restrict_base_insert (tree from, tree to)
3957 {
3958   struct tree_map *h;
3959   void **loc;
3960
3961   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
3962   h->hash = htab_hash_pointer (from);
3963   h->from = from;
3964   h->to = to;
3965   loc = htab_find_slot_with_hash (restrict_base_for_decl, h, h->hash, INSERT);
3966   *(struct tree_map **) loc = h;
3967 }
3968
3969 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
3970
3971 static void
3972 print_debug_expr_statistics (void)
3973 {
3974   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
3975            (long) htab_size (debug_expr_for_decl),
3976            (long) htab_elements (debug_expr_for_decl),
3977            htab_collisions (debug_expr_for_decl));
3978 }
3979
3980 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
3981
3982 static void
3983 print_value_expr_statistics (void)
3984 {
3985   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
3986            (long) htab_size (value_expr_for_decl),
3987            (long) htab_elements (value_expr_for_decl),
3988            htab_collisions (value_expr_for_decl));
3989 }
3990
3991 /* Print out statistics for the RESTRICT_BASE_FOR_DECL hash table, but
3992    don't print anything if the table is empty.  */
3993
3994 static void
3995 print_restrict_base_statistics (void)
3996 {
3997   if (htab_elements (restrict_base_for_decl) != 0)
3998     fprintf (stderr,
3999              "RESTRICT_BASE    hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4000              (long) htab_size (restrict_base_for_decl),
4001              (long) htab_elements (restrict_base_for_decl),
4002              htab_collisions (restrict_base_for_decl));
4003 }
4004
4005 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
4006
4007 tree 
4008 decl_debug_expr_lookup (tree from)
4009 {
4010   struct tree_map *h, in;
4011   in.from = from;
4012
4013   h = htab_find_with_hash (debug_expr_for_decl, &in, htab_hash_pointer (from));
4014   if (h)
4015     return h->to;
4016   return NULL_TREE;
4017 }
4018
4019 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
4020
4021 void
4022 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
4023 {
4024   struct tree_map *h;
4025   void **loc;
4026
4027   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4028   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4029   h->from = from;
4030   h->to = to;
4031   loc = htab_find_slot_with_hash (debug_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4032   *(struct tree_map **) loc = h;
4033 }  
4034
4035 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
4036
4037 tree 
4038 decl_value_expr_lookup (tree from)
4039 {
4040   struct tree_map *h, in;
4041   in.from = from;
4042
4043   h = htab_find_with_hash (value_expr_for_decl, &in, htab_hash_pointer (from));
4044   if (h)
4045     return h->to;
4046   return NULL_TREE;
4047 }
4048
4049 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
4050
4051 void
4052 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
4053 {
4054   struct tree_map *h;
4055   void **loc;
4056
4057   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4058   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4059   h->from = from;
4060   h->to = to;
4061   loc = htab_find_slot_with_hash (value_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4062   *(struct tree_map **) loc = h;
4063 }
4064
4065 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
4066    The entry point is `type_hash_canon'.  */
4067
4068 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
4069    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
4070    of the individual types.  */
4071
4072 unsigned int
4073 type_hash_list (tree list, hashval_t hashcode)
4074 {
4075   tree tail;
4076
4077   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4078     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
4079       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
4080                                         hashcode);
4081
4082   return hashcode;
4083 }
4084
4085 /* These are the Hashtable callback functions.  */
4086
4087 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
4088
4089 static int
4090 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
4091 {
4092   const struct type_hash *a = va, *b = vb;
4093
4094   /* First test the things that are the same for all types.  */
4095   if (a->hash != b->hash
4096       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
4097       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
4098       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
4099                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
4100       || TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
4101       || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type))
4102     return 0;
4103
4104   switch (TREE_CODE (a->type))
4105     {
4106     case VOID_TYPE:
4107     case COMPLEX_TYPE:
4108     case POINTER_TYPE:
4109     case REFERENCE_TYPE:
4110       return 1;
4111
4112     case VECTOR_TYPE:
4113       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
4114
4115     case ENUMERAL_TYPE:
4116       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
4117           && !(TYPE_VALUES (a->type)
4118                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
4119                && TYPE_VALUES (b->type)
4120                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
4121                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
4122                                    TYPE_VALUES (b->type))))
4123         return 0;
4124
4125       /* ... fall through ... */
4126
4127     case INTEGER_TYPE:
4128     case REAL_TYPE:
4129     case BOOLEAN_TYPE:
4130       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
4131                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
4132                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
4133               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
4134                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
4135                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
4136
4137     case OFFSET_TYPE:
4138       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
4139
4140     case METHOD_TYPE:
4141       return (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
4142               && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4143                   || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4144                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4145                       && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4146                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4147                       && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4148                                           TYPE_ARG_TYPES (b->type)))));
4149
4150     case ARRAY_TYPE:
4151       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
4152
4153     case RECORD_TYPE:
4154     case UNION_TYPE:
4155     case QUAL_UNION_TYPE:
4156       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
4157               || (TYPE_FIELDS (a->type)
4158                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
4159                   && TYPE_FIELDS (b->type)
4160                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
4161                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
4162                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
4163
4164     case FUNCTION_TYPE:
4165       return (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4166               || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4167                   && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4168                   && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4169                   && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4170                   && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4171                                       TYPE_ARG_TYPES (b->type))));
4172
4173     default:
4174       return 0;
4175     }
4176 }
4177
4178 /* Return the cached hash value.  */
4179
4180 static hashval_t
4181 type_hash_hash (const void *item)
4182 {
4183   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
4184 }
4185
4186 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
4187    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
4188
4189 tree
4190 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
4191 {
4192   struct type_hash *h, in;
4193
4194   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
4195      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
4196   layout_type (type);
4197
4198   in.hash = hashcode;
4199   in.type = type;
4200
4201   h = htab_find_with_hash (type_hash_table, &in, hashcode);
4202   if (h)
4203     return h->type;
4204   return NULL_TREE;
4205 }
4206
4207 /* Add an entry to the type-hash-table
4208    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
4209
4210 void
4211 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
4212 {
4213   struct type_hash *h;
4214   void **loc;
4215
4216   h = ggc_alloc (sizeof (struct type_hash));
4217   h->hash = hashcode;
4218   h->type = type;
4219   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
4220   *(struct type_hash **) loc = h;
4221 }
4222
4223 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
4224    object for an identical type if one already exists.
4225    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
4226
4227    To use this function, first create a type of the sort you want.
4228    Then compute its hash code from the fields of the type that
4229    make it different from other similar types.
4230    Then call this function and use the value.  */
4231
4232 tree
4233 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
4234 {
4235   tree t1;
4236
4237   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
4238      being passed.  */
4239   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
4240
4241   if (!lang_hooks.types.hash_types)
4242     return type;
4243
4244   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
4245      Otherwise, add the type.  */
4246   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
4247   if (t1 != 0)
4248     {
4249 #ifdef GATHER_STATISTICS
4250       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
4251       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type);
4252 #endif
4253       return t1;
4254     }
4255   else
4256     {
4257       type_hash_add (hashcode, type);
4258       return type;
4259     }
4260 }
4261
4262 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
4263    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
4264    table entry has been made for the type.  This reduces the amount of
4265    debugging output and eliminates that dependency of the debug output on
4266    the number of garbage collections.  */
4267
4268 static int
4269 type_hash_marked_p (const void *p)
4270 {
4271   tree type = ((struct type_hash *) p)->type;
4272
4273   return ggc_marked_p (type) || TYPE_SYMTAB_POINTER (type);
4274 }
4275
4276 static void
4277 print_type_hash_statistics (void)
4278 {
4279   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4280            (long) htab_size (type_hash_table),
4281            (long) htab_elements (type_hash_table),
4282            htab_collisions (type_hash_table));
4283 }
4284
4285 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
4286    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
4287    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
4288
4289 unsigned int
4290 attribute_hash_list (tree list, hashval_t hashcode)
4291 {
4292   tree tail;
4293
4294   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4295     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
4296     hashcode = iterative_hash_object
4297       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
4298   return hashcode;
4299 }
4300
4301 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
4302    equivalent to l1.  */
4303
4304 int
4305 attribute_list_equal (tree l1, tree l2)
4306 {
4307   return attribute_list_contained (l1, l2)
4308          && attribute_list_contained (l2, l1);
4309 }
4310
4311 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
4312    completely contained within L1.  */
4313 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
4314    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
4315    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
4316 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
4317    correctly.  */
4318
4319 int
4320 attribute_list_contained (tree l1, tree l2)
4321 {
4322   tree t1, t2;
4323
4324   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
4325   if (l1 == l2)
4326     return 1;
4327
4328   /* Maybe the lists are similar.  */
4329   for (t1 = l1, t2 = l2;
4330        t1 != 0 && t2 != 0
4331         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
4332         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
4333        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
4334
4335   /* Maybe the lists are equal.  */
4336   if (t1 == 0 && t2 == 0)
4337     return 1;
4338
4339   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
4340     {
4341       tree attr;
4342       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)), l1);
4343            attr != NULL_TREE;
4344            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
4345                                     TREE_CHAIN (attr)))
4346         {
4347           if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) == 1)
4348             break;
4349         }
4350
4351       if (attr == 0)
4352         return 0;
4353
4354       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) != 1)
4355         return 0;
4356     }
4357
4358   return 1;
4359 }
4360
4361 /* Given two lists of types
4362    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
4363    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
4364    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
4365
4366 int
4367 type_list_equal (tree l1, tree l2)
4368 {
4369   tree t1, t2;
4370
4371   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
4372     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
4373         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
4374             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
4375                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
4376                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
4377       return 0;
4378
4379   return t1 == t2;
4380 }
4381
4382 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
4383    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
4384    then this function counts only the ordinary arguments.  */
4385
4386 int
4387 type_num_arguments (tree type)
4388 {
4389   int i = 0;
4390   tree t;
4391
4392   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
4393     /* If the function does not take a variable number of arguments,
4394        the last element in the list will have type `void'.  */
4395     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
4396       break;
4397     else
4398       ++i;
4399
4400   return i;
4401 }
4402
4403 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
4404    represent the same constant value.  */
4405
4406 int
4407 tree_int_cst_equal (tree t1, tree t2)
4408 {
4409   if (t1 == t2)
4410     return 1;
4411
4412   if (t1 == 0 || t2 == 0)
4413     return 0;
4414
4415   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
4416       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
4417       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
4418       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
4419     return 1;
4420
4421   return 0;
4422 }
4423
4424 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
4425    The precise way of comparison depends on their data type.  */
4426
4427 int
4428 tree_int_cst_lt (tree t1, tree t2)
4429 {
4430   if (t1 == t2)
4431     return 0;
4432
4433   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
4434     {
4435       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
4436       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
4437
4438       if (t1_sgn < t2_sgn)
4439         return 1;
4440       else if (t1_sgn > t2_sgn)
4441         return 0;
4442       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
4443          unsigned just in case one of them would overflow a signed
4444          type.  */
4445     }
4446   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
4447     return INT_CST_LT (t1, t2);
4448
4449   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
4450 }
4451
4452 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
4453
4454 int
4455 tree_int_cst_compare (tree t1, tree t2)
4456 {
4457   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
4458     return -1;
4459   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
4460     return 1;
4461   else
4462     return 0;
4463 }
4464
4465 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
4466    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
4467    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be non-negative and can
4468    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
4469
4470 int
4471 host_integerp (tree t, int pos)
4472 {
4473   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
4474           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
4475                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
4476               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
4477                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
4478                   && !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
4479               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
4480 }
4481
4482 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
4483    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
4484    be non-negative.  We must be able to satisfy the above conditions.  */
4485
4486 HOST_WIDE_INT
4487 tree_low_cst (tree t, int pos)
4488 {
4489   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
4490   return TREE_INT_CST_LOW (t);
4491 }
4492
4493 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
4494
4495 int
4496 tree_int_cst_msb (tree t)
4497 {
4498   int prec;
4499   HOST_WIDE_INT h;
4500   unsigned HOST_WIDE_INT l;
4501
4502   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
4503      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
4504   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
4505   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
4506                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
4507   return (l & 1) == 1;
4508 }
4509
4510 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
4511    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
4512    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
4513
4514 int
4515 tree_int_cst_sgn (tree t)
4516 {
4517   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
4518     return 0;
4519   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
4520     return 1;
4521   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
4522     return -1;
4523   else
4524     return 1;
4525 }
4526
4527 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
4528    are known to be equal; otherwise return 0.  */
4529
4530 int
4531 simple_cst_list_equal (tree l1, tree l2)
4532 {
4533   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
4534     {
4535       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
4536         return 0;
4537
4538       l1 = TREE_CHAIN (l1);
4539       l2 = TREE_CHAIN (l2);
4540     }
4541
4542   return l1 == l2;
4543 }
4544
4545 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
4546    Return 1 if they are the same.
4547    Return 0 if they are understandably different.
4548    Return -1 if either contains tree structure not understood by
4549    this function.  */
4550
4551 int
4552 simple_cst_equal (tree t1, tree t2)
4553 {
4554   enum tree_code code1, code2;
4555   int cmp;
4556   int i;
4557
4558   if (t1 == t2)
4559     return 1;
4560   if (t1 == 0 || t2 == 0)
4561     return 0;
4562
4563   code1 = TREE_CODE (t1);
4564   code2 = TREE_CODE (t2);
4565
4566   if (code1 == NOP_EXPR || code1 == CONVERT_EXPR || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
4567     {
4568       if (code2 == NOP_EXPR || code2 == CONVERT_EXPR
4569           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
4570         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
4571       else
4572         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
4573     }
4574
4575   else if (code2 == NOP_EXPR || code2 == CONVERT_EXPR
4576            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
4577     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
4578
4579   if (code1 != code2)
4580     return 0;
4581
4582   switch (code1)
4583     {
4584     case INTEGER_CST:
4585       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
4586               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
4587
4588     case REAL_CST:
4589       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
4590
4591     case STRING_CST:
4592       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
4593               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
4594                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
4595
4596     case CONSTRUCTOR:
4597       {
4598         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4599         VEC(constructor_elt, gc) *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
4600         VEC(constructor_elt, gc) *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
4601
4602         if (VEC_length (constructor_elt, v1) != VEC_length (constructor_elt, v2))
4603           return false;
4604
4605         for (idx = 0; idx < VEC_length (constructor_elt, v1); ++idx)
4606           /* ??? Should we handle also fields here? */
4607           if (!simple_cst_equal (VEC_index (constructor_elt, v1, idx)->value,
4608                                  VEC_index (constructor_elt, v2, idx)->value))
4609             return false;
4610         return true;
4611       }
4612
4613     case SAVE_EXPR:
4614       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
4615
4616     case CALL_EXPR:
4617       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
4618       if (cmp <= 0)
4619         return cmp;
4620       return
4621         simple_cst_list_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
4622
4623     case TARGET_EXPR:
4624       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
4625          it means that it's going to be unified with whatever the
4626          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
4627          as being equivalent to anything.  */
4628       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
4629            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
4630            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
4631           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
4632               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
4633               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
4634         cmp = 1;
4635       else
4636         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
4637
4638       if (cmp <= 0)
4639         return cmp;
4640
4641       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
4642
4643     case WITH_CLEANUP_EXPR:
4644       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
4645       if (cmp <= 0)
4646         return cmp;
4647
4648       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
4649
4650     case COMPONENT_REF:
4651       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
4652         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
4653
4654       return 0;
4655
4656     case VAR_DECL:
4657     case PARM_DECL:
4658     case CONST_DECL:
4659     case FUNCTION_DECL:
4660       return 0;
4661
4662     default:
4663       break;
4664     }
4665
4666   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
4667      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
4668      trust what might be in the operand, so say we don't know
4669      the situation.  */
4670   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
4671     return -1;
4672
4673   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
4674     {
4675     case tcc_unary:
4676     case tcc_binary:
4677     case tcc_comparison:
4678     case tcc_expression:
4679     case tcc_reference:
4680     case tcc_statement:
4681       cmp = 1;
4682       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
4683         {
4684           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
4685           if (cmp <= 0)
4686             return cmp;
4687         }
4688
4689       return cmp;
4690
4691     default:
4692       return -1;
4693     }
4694 }
4695
4696 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
4697    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
4698    than U, respectively.  */
4699
4700 int
4701 compare_tree_int (tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
4702 {
4703   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
4704     return -1;
4705   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
4706     return 1;
4707   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
4708     return 0;
4709   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
4710     return -1;
4711   else
4712     return 1;
4713 }
4714
4715 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
4716    return false.  */
4717 bool
4718 associative_tree_code (enum tree_code code)
4719 {
4720   switch (code)
4721     {
4722     case BIT_IOR_EXPR:
4723     case BIT_AND_EXPR:
4724     case BIT_XOR_EXPR:
4725     case PLUS_EXPR:
4726     case MULT_EXPR:
4727     case MIN_EXPR:
4728     case MAX_EXPR:
4729       return true;
4730
4731     default:
4732       break;
4733     }
4734   return false;
4735 }
4736
4737 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
4738    return false.  */
4739 bool
4740 commutative_tree_code (enum tree_code code)
4741 {
4742   switch (code)
4743     {
4744     case PLUS_EXPR:
4745     case MULT_EXPR:
4746     case MIN_EXPR:
4747     case MAX_EXPR:
4748     case BIT_IOR_EXPR:
4749     case BIT_XOR_EXPR:
4750     case BIT_AND_EXPR:
4751     case NE_EXPR:
4752     case EQ_EXPR:
4753     case UNORDERED_EXPR:
4754     case ORDERED_EXPR:
4755     case UNEQ_EXPR:
4756     case LTGT_EXPR:
4757     case TRUTH_AND_EXPR:
4758     case TRUTH_XOR_EXPR:
4759     case TRUTH_OR_EXPR:
4760       return true;
4761
4762     default:
4763       break;
4764     }
4765   return false;
4766 }
4767
4768 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
4769    by passing a previous result as the "val" argument.
4770
4771    This function is intended to produce the same hash for expressions which
4772    would compare equal using operand_equal_p.  */
4773
4774 hashval_t
4775 iterative_hash_expr (tree t, hashval_t val)
4776 {
4777   int i;
4778   enum tree_code code;
4779   char class;
4780
4781   if (t == NULL_TREE)
4782     return iterative_hash_pointer (t, val);
4783
4784   code = TREE_CODE (t);
4785
4786   switch (code)
4787     {
4788     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
4789        identity.  */
4790     case INTEGER_CST:
4791       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
4792       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
4793     case REAL_CST:
4794       {
4795         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
4796
4797         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
4798       }
4799     case STRING_CST:
4800       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
4801                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
4802     case COMPLEX_CST:
4803       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
4804       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
4805     case VECTOR_CST:
4806       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
4807
4808     case SSA_NAME:
4809     case VALUE_HANDLE:
4810       /* we can just compare by pointer.  */
4811       return iterative_hash_pointer (t, val);
4812
4813     case TREE_LIST:
4814       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
4815          VECTOR_CST.  */
4816       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
4817         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
4818       return val;
4819     case CONSTRUCTOR:
4820       {
4821         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4822         tree field, value;
4823         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
4824           {
4825             val = iterative_hash_expr (field, val);
4826             val = iterative_hash_expr (value, val);
4827           }
4828         return val;
4829       }
4830     case FUNCTION_DECL:
4831       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the
4832          __builtin__ form.  Otherwise nodes that compare equal
4833          according to operand_equal_p might get different
4834          hash codes.  */
4835       if (DECL_BUILT_IN (t))
4836         {
4837           val = iterative_hash_pointer (built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)], 
4838                                       val);
4839           return val;
4840         }
4841       /* else FALL THROUGH */
4842     default:
4843       class = TREE_CODE_CLASS (code);
4844
4845       if (class == tcc_declaration)
4846         {
4847           /* DECL's have a unique ID */
4848           val = iterative_hash_host_wide_int (DECL_UID (t), val);
4849         }
4850       else
4851         {
4852           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (class));
4853           
4854           val = iterative_hash_object (code, val);
4855
4856           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
4857              compare equal according to operand_equal_p, but which
4858              have different hash codes.  */
4859           if (code == NOP_EXPR
4860               || code == CONVERT_EXPR
4861               || code == NON_LVALUE_EXPR)
4862             {
4863               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
4864               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
4865               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
4866             }
4867
4868           else if (commutative_tree_code (code))
4869             {
4870               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
4871                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
4872                  and then rehashing based on the order of their independent
4873                  hashes.  */
4874               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
4875               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
4876               hashval_t t;
4877
4878               if (one > two)
4879                 t = one, one = two, two = t;
4880
4881               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
4882               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
4883             }
4884           else
4885             for (i = TREE_CODE_LENGTH (code) - 1; i >= 0; --i)
4886               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
4887         }
4888       return val;
4889       break;
4890     }
4891 }
4892 \f
4893 /* Constructors for pointer, array and function types.
4894    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
4895    constructed by language-dependent code, not here.)  */
4896
4897 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
4898    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
4899    reference all of memory. If such a type has already been
4900    constructed, reuse it.  */
4901
4902 tree
4903 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
4904                              bool can_alias_all)
4905 {
4906   tree t;
4907
4908   if (to_type == error_mark_node)
4909     return error_mark_node;
4910
4911   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
4912      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
4913      In that case, return that type without regard to the rest of our
4914      operands.
4915
4916      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
4917      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
4918      at the moment.  */
4919   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
4920       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
4921     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
4922
4923   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
4924      the proper mode, use it.  */
4925   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
4926     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
4927       return t;
4928
4929   t = make_node (POINTER_TYPE);
4930
4931   TREE_TYPE (t) = to_type;
4932   TYPE_MODE (t) = mode;
4933   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
4934   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
4935   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
4936
4937   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
4938      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
4939   layout_type (t);
4940
4941   return t;
4942 }
4943
4944 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
4945
4946 tree
4947 build_pointer_type (tree to_type)
4948 {
4949   return build_pointer_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
4950 }
4951
4952 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
4953
4954 tree
4955 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
4956                                bool can_alias_all)
4957 {
4958   tree t;
4959
4960   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
4961      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
4962      In that case, return that type without regard to the rest of our
4963      operands.
4964
4965      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
4966      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
4967      at the moment.  */
4968   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
4969       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
4970     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
4971
4972   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
4973      the proper mode, use it.  */
4974   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
4975     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
4976       return t;
4977
4978   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
4979
4980   TREE_TYPE (t) = to_type;
4981   TYPE_MODE (t) = mode;
4982   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
4983   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
4984   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
4985
4986   layout_type (t);
4987
4988   return t;
4989 }
4990
4991
4992 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
4993    in ptr_mode.  */
4994
4995 tree
4996 build_reference_type (tree to_type)
4997 {
4998   return build_reference_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
4999 }
5000
5001 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
5002    in its type, thus
5003
5004    const char *const *const *  ->  char ***.  */
5005
5006 tree
5007 build_type_no_quals (tree t)
5008 {
5009   switch (TREE_CODE (t))
5010     {
5011     case POINTER_TYPE:
5012       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5013                                           TYPE_MODE (t),
5014                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5015     case REFERENCE_TYPE:
5016       return
5017         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5018                                        TYPE_MODE (t),
5019                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5020     default:
5021       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
5022     }
5023 }
5024
5025 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
5026    MAXVAL should be the maximum value in the domain
5027    (one less than the length of the array).
5028
5029    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
5030    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
5031    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
5032    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
5033
5034 tree
5035 build_index_type (tree maxval)
5036 {
5037   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5038
5039   TREE_TYPE (itype) = sizetype;
5040   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (sizetype);
5041   TYPE_MIN_VALUE (itype) = size_zero_node;
5042   TYPE_MAX_VALUE (itype) = fold_convert (sizetype, maxval);
5043   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (sizetype);
5044   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (sizetype);
5045   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (sizetype);
5046   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (sizetype);
5047   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (sizetype);
5048
5049   if (host_integerp (maxval, 1))
5050     return type_hash_canon (tree_low_cst (maxval, 1), itype);
5051   else
5052     return itype;
5053 }
5054
5055 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
5056    Used for C bitfields whose precision does not match that of
5057    built-in target types.  */
5058 tree
5059 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
5060                                 int unsignedp)
5061 {
5062   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5063
5064   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
5065
5066   if (unsignedp)
5067     fixup_unsigned_type (itype);
5068   else
5069     fixup_signed_type (itype);
5070
5071   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
5072     return type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
5073
5074   return itype;
5075 }
5076
5077 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE,
5078    ENUMERAL_TYPE or BOOLEAN_TYPE), with low bound LOWVAL and
5079    high bound HIGHVAL.  If TYPE is NULL, sizetype is used.  */
5080
5081 tree
5082 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
5083 {
5084   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5085
5086   TREE_TYPE (itype) = type;
5087   if (type == NULL_TREE)
5088     type = sizetype;
5089
5090   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
5091   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
5092
5093   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
5094   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (type);
5095   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
5096   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
5097   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
5098   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
5099
5100   if (host_integerp (lowval, 0) && highval != 0 && host_integerp (highval, 0))
5101     return type_hash_canon (tree_low_cst (highval, 0)
5102                             - tree_low_cst (lowval, 0),
5103                             itype);
5104   else
5105     return itype;
5106 }
5107
5108 /* Just like build_index_type, but takes lowval and highval instead
5109    of just highval (maxval).  */
5110
5111 tree
5112 build_index_2_type (tree lowval, tree highval)
5113 {
5114   return build_range_type (sizetype, lowval, highval);
5115 }
5116
5117 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
5118    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
5119    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5120
5121 tree
5122 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
5123 {
5124   tree t;
5125   hashval_t hashcode = 0;
5126
5127   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
5128     {
5129       error ("arrays of functions are not meaningful");
5130       elt_type = integer_type_node;
5131     }
5132
5133   t = make_node (ARRAY_TYPE);
5134   TREE_TYPE (t) = elt_type;
5135   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
5136   
5137   if (index_type == 0)
5138     {
5139       layout_type (t);
5140       return t;
5141     }
5142
5143   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
5144   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
5145   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5146
5147   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5148     layout_type (t);
5149   return t;
5150 }
5151
5152 /* Return the TYPE of the elements comprising
5153    the innermost dimension of ARRAY.  */
5154
5155 tree
5156 get_inner_array_type (tree array)
5157 {
5158   tree type = TREE_TYPE (array);
5159
5160   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
5161     type = TREE_TYPE (type);
5162
5163   return type;
5164 }
5165
5166 /* Construct, lay out and return
5167    the type of functions returning type VALUE_TYPE
5168    given arguments of types ARG_TYPES.
5169    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
5170    are data type nodes for the arguments of the function.
5171    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5172
5173 tree
5174 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
5175 {
5176   tree t;
5177   hashval_t hashcode = 0;
5178
5179   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
5180     {
5181       error ("function return type cannot be function");
5182       value_type = integer_type_node;
5183     }
5184
5185   /* Make a node of the sort we want.  */
5186   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
5187   TREE_TYPE (t) = value_type;
5188   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
5189
5190   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5191   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
5192   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
5193   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5194
5195   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5196     layout_type (t);
5197   return t;
5198 }
5199
5200 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
5201    function.  If additional arguments are provided, they are
5202    additional argument types.  The list of argument types must always
5203    be terminated by NULL_TREE.  */
5204
5205 tree
5206 build_function_type_list (tree return_type, ...)
5207 {
5208   tree t, args, last;
5209   va_list p;
5210
5211   va_start (p, return_type);
5212
5213   t = va_arg (p, tree);
5214   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (p, tree))
5215     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
5216
5217   if (args == NULL_TREE)
5218     args = void_list_node;
5219   else
5220     {
5221       last = args;
5222       args = nreverse (args);
5223       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
5224     }
5225   args = build_function_type (return_type, args);
5226
5227   va_end (p);
5228   return args;
5229 }
5230
5231 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
5232    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
5233    for the method.  An implicit additional parameter (of type
5234    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
5235
5236 tree
5237 build_method_type_directly (tree basetype,
5238                             tree rettype,
5239                             tree argtypes)
5240 {
5241   tree t;
5242   tree ptype;
5243   int hashcode = 0;
5244
5245   /* Make a node of the sort we want.  */
5246   t = make_node (METHOD_TYPE);
5247
5248   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
5249   TREE_TYPE (t) = rettype;
5250   ptype = build_pointer_type (basetype);
5251
5252   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
5253      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
5254   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
5255   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
5256
5257   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5258   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
5259   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
5260   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
5261   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5262
5263   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5264     layout_type (t);
5265
5266   return t;
5267 }
5268
5269 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
5270    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
5271    If that type exists already, reuse it.
5272    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
5273
5274 tree
5275 build_method_type (tree basetype, tree type)
5276 {
5277   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
5278
5279   return build_method_type_directly (basetype,
5280                                      TREE_TYPE (type),
5281                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
5282 }
5283
5284 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
5285    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
5286    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
5287
5288 tree
5289 build_offset_type (tree basetype, tree type)
5290 {
5291   tree t;
5292   hashval_t hashcode = 0;
5293
5294   /* Make a node of the sort we want.  */
5295   t = make_node (OFFSET_TYPE);
5296
5297   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
5298   TREE_TYPE (t) = type;
5299
5300   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5301   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
5302   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
5303   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5304
5305   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5306     layout_type (t);
5307
5308   return t;
5309 }
5310
5311 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
5312
5313 tree
5314 build_complex_type (tree component_type)
5315 {
5316   tree t;
5317   hashval_t hashcode;
5318
5319   /* Make a node of the sort we want.  */
5320   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
5321
5322   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
5323
5324   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5325   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
5326   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5327
5328   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5329     layout_type (t);
5330
5331   /* If we are writing Dwarf2 output we need to create a name,
5332      since complex is a fundamental type.  */
5333   if ((write_symbols == DWARF2_DEBUG || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG)
5334       && ! TYPE_NAME (t))
5335     {
5336       const char *name;
5337       if (component_type == char_type_node)
5338         name = "complex char";
5339       else if (component_type == signed_char_type_node)
5340         name = "complex signed char";
5341       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
5342         name = "complex unsigned char";
5343       else if (component_type == short_integer_type_node)
5344         name = "complex short int";
5345       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
5346         name = "complex short unsigned int";
5347       else if (component_type == integer_type_node)
5348         name = "complex int";
5349       else if (component_type == unsigned_type_node)
5350         name = "complex unsigned int";
5351       else if (component_type == long_integer_type_node)
5352         name = "complex long int";
5353       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
5354         name = "complex long unsigned int";
5355       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
5356         name = "complex long long int";
5357       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
5358         name = "complex long long unsigned int";
5359       else
5360         name = 0;
5361
5362       if (name != 0)
5363         TYPE_NAME (t) = get_identifier (name);
5364     }
5365
5366   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
5367 }
5368 \f
5369 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
5370    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
5371
5372    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
5373    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
5374
5375    If FOR_TYPE is nonzero, unaligned bit-field references may be changed to the
5376    narrowest type that can hold the value, even if they don't exactly fit.
5377    Otherwise, bit-field references are changed to a narrower type
5378    only if they can be fetched directly from memory in that type.
5379
5380    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
5381
5382    There are some cases where the obvious value we could return
5383    would regenerate to OP if converted to OP's type,
5384    but would not extend like OP to wider types.
5385    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
5386    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
5387    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
5388    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
5389    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
5390    is different from (int) OP.  */
5391
5392 tree
5393 get_unwidened (tree op, tree for_type)
5394 {
5395   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
5396   tree type = TREE_TYPE (op);
5397   unsigned final_prec
5398     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
5399   int uns
5400     = (for_type != 0 && for_type != type
5401        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
5402        && TYPE_UNSIGNED (type));
5403   tree win = op;
5404
5405   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR
5406          || TREE_CODE (op) == CONVERT_EXPR)
5407     {
5408       int bitschange;
5409
5410       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
5411          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
5412          so avoid them here.  */
5413       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
5414         break;
5415
5416       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
5417                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
5418
5419       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
5420          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
5421       if (bitschange < 0
5422           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
5423         break;
5424
5425       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
5426          we will set WIN.  */
5427       op = TREE_OPERAND (op, 0);
5428
5429       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
5430          we can strip any kind of extension.
5431          If we have previously stripped a zero-extension,
5432          only zero-extensions can safely be stripped.
5433          Any extension can be stripped if the bits it would produce
5434          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
5435
5436       if (bitschange > 0)
5437         {
5438           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
5439             win = op;
5440           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
5441              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
5442              and if UNS will not be needed again.  */
5443           if ((uns
5444                || TREE_CODE (op) == NOP_EXPR
5445                || TREE_CODE (op) == CONVERT_EXPR)
5446               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
5447             {
5448               uns = 1;
5449               win = op;
5450             }
5451         }
5452     }
5453
5454   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
5455       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
5456       && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
5457       /* Don't crash if field not laid out yet.  */
5458       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
5459       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
5460     {
5461       unsigned int innerprec
5462         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
5463       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
5464                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
5465       type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
5466
5467       /* We can get this structure field in the narrowest type it fits in.
5468          If FOR_TYPE is 0, do this only for a field that matches the
5469          narrower type exactly and is aligned for it
5470          The resulting extension to its nominal type (a fullword type)
5471          must fit the same conditions as for other extensions.  */
5472
5473       if (type != 0
5474           && INT_CST_LT_UNSIGNED (TYPE_SIZE (type), TYPE_SIZE (TREE_TYPE (op)))
5475           && (for_type || ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1)))
5476           && (! uns || final_prec <= innerprec || unsignedp))
5477         {
5478           win = build3 (COMPONENT_REF, type, TREE_OPERAND (op, 0),
5479                         TREE_OPERAND (op, 1), NULL_TREE);
5480           TREE_SIDE_EFFECTS (win) = TREE_SIDE_EFFECTS (op);
5481           TREE_THIS_VOLATILE (win) = TREE_THIS_VOLATILE (op);
5482         }
5483     }
5484
5485   return win;
5486 }
5487 \f
5488 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
5489    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
5490    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
5491    or 0 if the value should be sign-extended.  */
5492
5493 tree
5494 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
5495 {
5496   int uns = 0;
5497   int first = 1;
5498   tree win = op;
5499   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
5500
5501   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
5502     {
5503       int bitschange
5504         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
5505            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
5506
5507       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
5508       if (bitschange < 0)
5509         break;
5510
5511       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
5512          we will set WIN.  */
5513
5514       if (bitschange > 0)
5515         {
5516           op = TREE_OPERAND (op, 0);
5517           /* An extension: the outermost one can be stripped,
5518              but remember whether it is zero or sign extension.  */
5519           if (first)
5520             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
5521           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
5522              only sign extensions can now be stripped;
5523              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
5524           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
5525             break;
5526           first = 0;
5527         }
5528       else /* bitschange == 0 */
5529         {
5530           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
5531              preserve the unsignedness.  */
5532           if (first)
5533             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
5534           first = 0;
5535           op = TREE_OPERAND (op, 0);
5536           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
5537              would turn an integral type into something else.  */
5538           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
5539             continue;
5540         }
5541
5542       win = op;
5543     }
5544
5545   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
5546       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
5547       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
5548       /* Ensure field is laid out already.  */
5549       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
5550       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
5551     {
5552       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
5553         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
5554       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
5555                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
5556       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
5557
5558       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
5559          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
5560          must satisfy the same conditions as for other extensions.
5561
5562          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
5563          because when bit-field insns will be used there is no
5564          advantage in doing this.  */
5565
5566       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
5567           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
5568           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
5569           && type != 0)
5570         {
5571           if (first)
5572             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
5573           win = build3 (COMPONENT_REF, type, TREE_OPERAND (op, 0),
5574                         TREE_OPERAND (op, 1), NULL_TREE);
5575           TREE_SIDE_EFFECTS (win) = TREE_SIDE_EFFECTS (op);
5576           TREE_THIS_VOLATILE (win) = TREE_THIS_VOLATILE (op);
5577         }
5578     }
5579   *unsignedp_ptr = uns;
5580   return win;
5581 }
5582 \f
5583 /* Nonzero if integer constant C has a value that is permissible
5584    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
5585
5586 int
5587 int_fits_type_p (tree c, tree type)
5588 {
5589   tree type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
5590   tree type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
5591   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound;
5592   tree tmp;
5593
5594   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
5595      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
5596      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
5597      force_fit_type, which checks against the precision.
5598
5599      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
5600      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
5601      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
5602      for "constant known to fit".  */
5603
5604   /* Check if C >= type_low_bound.  */
5605   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
5606     {
5607       if (tree_int_cst_lt (c, type_low_bound))
5608         return 0;
5609       ok_for_low_bound = true;
5610     }
5611   else
5612     ok_for_low_bound = false;
5613
5614   /* Check if c <= type_high_bound.  */
5615   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
5616     {
5617       if (tree_int_cst_lt (type_high_bound, c))
5618         return 0;
5619       ok_for_high_bound = true;
5620     }
5621   else
5622     ok_for_high_bound = false;
5623
5624   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
5625   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
5626     return 1;
5627
5628   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
5629      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
5630      never fit in unsigned types, */
5631   if (TYPE_UNSIGNED (type) && tree_int_cst_sgn (c) < 0)
5632     return 0;
5633
5634   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
5635   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
5636     return 1;
5637
5638   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
5639   if (! TYPE_UNSIGNED (type)
5640       && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c))
5641       && tree_int_cst_msb (c))
5642     return 0;
5643
5644   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
5645      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
5646      has the same precision.  */
5647   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
5648       && TREE_TYPE (type) != 0
5649       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
5650     return int_fits_type_p (c, TREE_TYPE (type));
5651
5652   /* Or to force_fit_type, if nothing else.  */
5653   tmp = copy_node (c);
5654   TREE_TYPE (tmp) = type;
5655   tmp = force_fit_type (tmp, -1, false, false);
5656   return TREE_INT_CST_HIGH (tmp) == TREE_INT_CST_HIGH (c)
5657          && TREE_INT_CST_LOW (tmp) == TREE_INT_CST_LOW (c);
5658 }
5659
5660 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
5661
5662    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
5663    function passed in as DATA.  */
5664
5665 static tree
5666 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5667 {
5668   tree fn = (tree) data;
5669
5670   if (TYPE_P (*tp))
5671     *walk_subtrees = 0;
5672
5673   else if (DECL_P (*tp)
5674            && lang_hooks.tree_inlining.auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
5675     return *tp;
5676
5677   return NULL_TREE;
5678 }
5679
5680 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
5681    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
5682    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
5683    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
5684    parameter inside FN.
5685
5686    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
5687    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
5688    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
5689
5690      struct S { int i[f()]; };
5691
5692    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
5693
5694 bool
5695 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
5696 {
5697   tree t;
5698
5699 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
5700    a variable in FN.  */
5701 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
5702   do { tree _t = (T);                                                   \
5703     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
5704         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
5705       return true;  } while (0)
5706
5707   if (type == error_mark_node)
5708     return false;
5709
5710   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
5711   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
5712   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
5713
5714   switch (TREE_CODE (type))
5715     {
5716     case POINTER_TYPE:
5717     case REFERENCE_TYPE:
5718     case VECTOR_TYPE:
5719       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
5720         return true;
5721       break;
5722
5723     case FUNCTION_TYPE:
5724     case METHOD_TYPE:
5725       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
5726          return type is variably modified.  */
5727       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
5728           return true;
5729       break;
5730
5731     case INTEGER_TYPE:
5732     case REAL_TYPE:
5733     case ENUMERAL_TYPE:
5734     case BOOLEAN_TYPE:
5735       /* Scalar types are variably modified if their end points
5736          aren't constant.  */
5737       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
5738       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
5739       break;
5740
5741     case RECORD_TYPE:
5742     case UNION_TYPE:
5743     case QUAL_UNION_TYPE:
5744       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
5745          definition we normally use, since that would produce infinite
5746          recursion via pointers.  */
5747       /* This is variably modified if some field's type is.  */
5748       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
5749         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
5750           {
5751             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
5752             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
5753             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
5754
5755             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5756               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
5757           }
5758         break;
5759
5760     case ARRAY_TYPE:
5761       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
5762          variably modified if the element type is.  */
5763       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
5764       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
5765       break;
5766
5767     default:
5768       break;
5769     }
5770
5771   /* The current language may have other cases to check, but in general,
5772      all other types are not variably modified.  */
5773   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
5774
5775 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
5776 }
5777
5778 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
5779    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
5780
5781 tree
5782 get_containing_scope (tree t)
5783 {
5784   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
5785 }
5786
5787 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
5788    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
5789
5790 tree
5791 decl_function_context (tree decl)
5792 {
5793   tree context;
5794
5795   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
5796     return 0;
5797
5798   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
5799      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
5800      a first argument of type 'pointer to real context'.
5801
5802      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
5803      and use something else for the "virtual context".  */
5804   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
5805     context
5806       = TYPE_MAIN_VARIANT
5807         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
5808   else
5809     context = DECL_CONTEXT (decl);
5810
5811   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
5812     {
5813       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
5814         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
5815       else
5816         context = get_containing_scope (context);
5817     }
5818
5819   return context;
5820 }
5821
5822 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
5823    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
5824    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
5825
5826 tree
5827 decl_type_context (tree decl)
5828 {
5829   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
5830
5831   while (context)
5832     switch (TREE_CODE (context))
5833       {
5834       case NAMESPACE_DECL:
5835       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
5836         return NULL_TREE;
5837
5838       case RECORD_TYPE:
5839       case UNION_TYPE:
5840       case QUAL_UNION_TYPE:
5841         return context;
5842
5843       case TYPE_DECL:
5844       case FUNCTION_DECL:
5845         context = DECL_CONTEXT (context);
5846         break;
5847
5848       case BLOCK:
5849         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
5850         break;
5851
5852       default:
5853         gcc_unreachable ();
5854       }
5855
5856   return NULL_TREE;
5857 }
5858
5859 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
5860    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
5861    determined.  */
5862
5863 tree
5864 get_callee_fndecl (tree call)
5865 {
5866   tree addr;
5867
5868   if (call == error_mark_node)
5869     return call;
5870
5871   /* It's invalid to call this function with anything but a
5872      CALL_EXPR.  */
5873   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
5874
5875   /* The first operand to the CALL is the address of the function
5876      called.  */
5877   addr = TREE_OPERAND (call, 0);
5878
5879   STRIP_NOPS (addr);
5880
5881   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
5882   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
5883       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
5884       && DECL_INITIAL (addr))
5885     addr = DECL_INITIAL (addr);
5886
5887   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
5888      that `f' is being called.  */
5889   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
5890       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
5891     return TREE_OPERAND (addr, 0);
5892
5893   /* We couldn't figure out what was being called.  Maybe the front
5894      end has some idea.  */
5895   return lang_hooks.lang_get_callee_fndecl (call);
5896 }
5897
5898 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
5899    and any language-specific information.  */
5900
5901 void
5902 dump_tree_statistics (void)
5903 {
5904 #ifdef GATHER_STATISTICS
5905   int i;
5906   int total_nodes, total_bytes;
5907 #endif
5908
5909   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
5910 #ifdef GATHER_STATISTICS
5911   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
5912   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
5913   total_nodes = total_bytes = 0;
5914   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
5915     {
5916       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
5917                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
5918       total_nodes += tree_node_counts[i];
5919       total_bytes += tree_node_sizes[i];
5920     }
5921   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
5922   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
5923   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
5924   ssanames_print_statistics ();
5925   phinodes_print_statistics ();
5926 #else
5927   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
5928 #endif
5929   print_type_hash_statistics ();
5930   print_debug_expr_statistics ();
5931   print_value_expr_statistics ();
5932   print_restrict_base_statistics ();
5933   lang_hooks.print_statistics ();
5934 }
5935 \f
5936 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
5937
5938 /* Generate a crc32 of a string.  */
5939
5940 unsigned
5941 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
5942 {
5943   do
5944     {
5945       unsigned value = *string << 24;
5946       unsigned ix;
5947
5948       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
5949         {
5950           unsigned feedback;
5951
5952           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
5953           chksum <<= 1;
5954           chksum ^= feedback;
5955         }
5956     }
5957   while (*string++);
5958   return chksum;
5959 }
5960
5961 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
5962    that are not valid in that context.  */
5963
5964 void
5965 clean_symbol_name (char *p)
5966 {
5967   for (; *p; p++)
5968     if (! (ISALNUM (*p)
5969 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
5970             || *p == '$'
5971 #endif
5972 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
5973             || *p == '.'
5974 #endif
5975            ))
5976       *p = '_';
5977 }
5978
5979 /* Generate a name for a function unique to this translation unit.
5980    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
5981    linker or collect2.  */
5982
5983 tree
5984 get_file_function_name_long (const char *type)
5985 {
5986   char *buf;
5987   const char *p;
5988   char *q;
5989
5990   if (first_global_object_name)
5991     {
5992       p = first_global_object_name;
5993
5994       /* For type 'F', the generated name must be unique not only to this
5995          translation unit but also to any given link.  Since global names
5996          can be overloaded, we concatenate the first global object name
5997          with a string derived from the file name of this object.  */
5998       if (!strcmp (type, "F"))
5999         {
6000           const char *file = main_input_filename;
6001
6002           if (! file)
6003             file = input_filename;
6004
6005           q = alloca (strlen (p) + 10);
6006           sprintf (q, "%s_%08X", p, crc32_string (0, file));
6007
6008           p = q;
6009         }
6010     }
6011   else
6012     {
6013       /* We don't have anything that we know to be unique to this translation
6014          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
6015       unsigned len;
6016       const char *name = weak_global_object_name;
6017       const char *file = main_input_filename;
6018
6019       if (! name)
6020         name = "";
6021       if (! file)
6022         file = input_filename;
6023
6024       len = strlen (file);
6025       q = alloca (9 * 2 + len + 1);
6026       memcpy (q, file, len + 1);
6027       clean_symbol_name (q);
6028
6029       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
6030                crc32_string (0, flag_random_seed));
6031
6032       p = q;
6033     }
6034
6035   buf = alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p) + strlen (type));
6036
6037   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
6038      Use a global object (which is already required to be unique over
6039      the program) rather than the file name (which imposes extra
6040      constraints).  */
6041   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
6042
6043   return get_identifier (buf);
6044 }
6045
6046 /* If KIND=='I', return a suitable global initializer (constructor) name.
6047    If KIND=='D', return a suitable global clean-up (destructor) name.  */
6048
6049 tree
6050 get_file_function_name (int kind)
6051 {
6052   char p[2];
6053
6054   p[0] = kind;
6055   p[1] = 0;
6056
6057   return get_file_function_name_long (p);
6058 }
6059 \f
6060 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
6061
6062 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
6063    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
6064    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
6065    are of the caller.  */
6066
6067 void
6068 tree_check_failed (const tree node, const char *file,
6069                    int line, const char *function, ...)
6070 {
6071   va_list args;
6072   char *buffer;
6073   unsigned length = 0;
6074   int code;
6075
6076   va_start (args, function);
6077   while ((code = va_arg (args, int)))
6078     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
6079   va_end (args);
6080   if (length)
6081     {
6082       va_start (args, function);
6083       length += strlen ("expected ");
6084       buffer = alloca (length);
6085       length = 0;
6086       while ((code = va_arg (args, int)))
6087         {
6088           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6089           
6090           strcpy (buffer + length, prefix);
6091           length += strlen (prefix);
6092           strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
6093           length += strlen (tree_code_name[code]);
6094         }
6095       va_end (args);
6096     }
6097   else
6098     buffer = (char *)"unexpected node";
6099
6100   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6101                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6102                   function, trim_filename (file), line);
6103 }
6104
6105 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
6106    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
6107    the caller.  */
6108
6109 void
6110 tree_not_check_failed (const tree node, const char *file,
6111                        int line, const char *function, ...)
6112 {
6113   va_list args;
6114   char *buffer;
6115   unsigned length = 0;
6116   int code;
6117
6118   va_start (args, function);
6119   while ((code = va_arg (args, int)))
6120     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
6121   va_end (args);
6122   va_start (args, function);
6123   buffer = alloca (length);
6124   length = 0;
6125   while ((code = va_arg (args, int)))
6126     {
6127       if (length)
6128         {
6129           strcpy (buffer + length, " or ");
6130           length += 4;
6131         }
6132       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
6133       length += strlen (tree_code_name[code]);
6134     }
6135   va_end (args);
6136
6137   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
6138                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6139                   function, trim_filename (file), line);
6140 }
6141
6142 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
6143    code, given in CL.  */
6144
6145 void
6146 tree_class_check_failed (const tree node, const enum tree_code_class cl,
6147                          const char *file, int line, const char *function)
6148 {
6149   internal_error
6150     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
6151      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
6152      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
6153      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6154 }
6155
6156 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
6157    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
6158
6159 void
6160 tree_range_check_failed (const tree node, const char *file, int line,
6161                          const char *function, enum tree_code c1,
6162                          enum tree_code c2)
6163 {
6164   char *buffer;
6165   unsigned length = 0;
6166   enum tree_code c;
6167
6168   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6169     length += 4 + strlen (tree_code_name[c]);
6170
6171   length += strlen ("expected ");
6172   buffer = alloca (length);
6173   length = 0;
6174
6175   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6176     {
6177       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6178
6179       strcpy (buffer + length, prefix);
6180       length += strlen (prefix);
6181       strcpy (buffer + length, tree_code_name[c]);
6182       length += strlen (tree_code_name[c]);
6183     }
6184
6185   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6186                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6187                   function, trim_filename (file), line);
6188 }
6189
6190
6191 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
6192    not have the specified code, given in CL.  */
6193
6194 void
6195 tree_not_class_check_failed (const tree node, const enum tree_code_class cl,
6196                              const char *file, int line, const char *function)
6197 {
6198   internal_error
6199     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
6200      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
6201      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
6202      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6203 }
6204
6205
6206 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
6207
6208 void
6209 omp_clause_check_failed (const tree node, const char *file, int line,
6210                          const char *function, enum omp_clause_code code)
6211 {
6212   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
6213                   omp_clause_code_name[code], tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6214                   function, trim_filename (file), line);
6215 }
6216
6217
6218 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
6219
6220 void
6221 omp_clause_range_check_failed (const tree node, const char *file, int line,
6222                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
6223                                enum omp_clause_code c2)
6224 {
6225   char *buffer;
6226   unsigned length = 0;
6227   enum omp_clause_code c;
6228
6229   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6230     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
6231
6232   length += strlen ("expected ");
6233   buffer = alloca (length);
6234   length = 0;
6235
6236   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6237     {
6238       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6239
6240       strcpy (buffer + length, prefix);
6241       length += strlen (prefix);
6242       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
6243       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
6244     }
6245
6246   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6247                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
6248                   function, trim_filename (file), line);
6249 }
6250
6251
6252 #undef DEFTREESTRUCT
6253 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
6254
6255 static const char *ts_enum_names[] = {
6256 #include "treestruct.def"
6257 };
6258 #undef DEFTREESTRUCT
6259
6260 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
6261
6262 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
6263    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
6264
6265 void
6266 tree_contains_struct_check_failed (const tree node, 
6267                                    const enum tree_node_structure_enum en,
6268                                    const char *file, int line, 
6269                                    const char *function)
6270 {
6271   internal_error
6272     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs  in %s, at %s:%d",
6273      TS_ENUM_NAME(en),
6274      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6275 }
6276
6277
6278 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
6279    (dynamically sized) vector.  */
6280
6281 void
6282 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
6283                            const char *function)
6284 {
6285   internal_error
6286     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
6287      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
6288 }
6289
6290 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a PHI_NODE's
6291    (dynamically sized) vector.  */
6292
6293 void
6294 phi_node_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
6295                             const char *function)
6296 {
6297   internal_error
6298     ("tree check: accessed elt %d of phi_node with %d elts in %s, at %s:%d",
6299      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
6300 }
6301
6302 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
6303    vector of an expression node.  */
6304
6305 void
6306 tree_operand_check_failed (int idx, enum tree_code code, const char *file,
6307                            int line, const char *function)
6308 {
6309   internal_error
6310     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
6311      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_CODE_LENGTH (code),
6312      function, trim_filename (file), line);
6313 }
6314
6315 /* Similar to above, except that the check is for the number of
6316    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
6317
6318 void
6319 omp_clause_operand_check_failed (int idx, tree t, const char *file,
6320                                  int line, const char *function)
6321 {
6322   internal_error
6323     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
6324      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
6325      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
6326      trim_filename (file), line);
6327 }
6328 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
6329 \f
6330 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
6331    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
6332    the information necessary for debugging output.  */
6333
6334 static tree
6335 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
6336 {
6337   tree t = make_node (VECTOR_TYPE);
6338
6339   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
6340   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
6341   TYPE_MODE (t) = mode;
6342   TYPE_READONLY (t) = TYPE_READONLY (innertype);
6343   TYPE_VOLATILE (t) = TYPE_VOLATILE (innertype);
6344
6345   layout_type (t);
6346
6347   {
6348     tree index = build_int_cst (NULL_TREE, nunits - 1);
6349     tree array = build_array_type (innertype, build_index_type (index));
6350     tree rt = make_node (RECORD_TYPE);
6351
6352     TYPE_FIELDS (rt) = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("f"), array);
6353     DECL_CONTEXT (TYPE_FIELDS (rt)) = rt;
6354     layout_type (rt);
6355     TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (t) = rt;
6356     /* In dwarfout.c, type lookup uses TYPE_UID numbers.  We want to output
6357        the representation type, and we want to find that die when looking up
6358        the vector type.  This is most easily achieved by making the TYPE_UID
6359        numbers equal.  */
6360     TYPE_UID (rt) = TYPE_UID (t);
6361   }
6362
6363   /* Build our main variant, based on the main variant of the inner type.  */
6364   if (TYPE_MAIN_VARIANT (innertype) != innertype)
6365     {
6366       tree innertype_main_variant = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
6367       unsigned int hash = TYPE_HASH (innertype_main_variant);
6368       TYPE_MAIN_VARIANT (t)
6369         = type_hash_canon (hash, make_vector_type (innertype_main_variant,
6370                                                    nunits, mode));
6371     }
6372
6373   return t;
6374 }
6375
6376 static tree
6377 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
6378 {
6379   if (size == INT_TYPE_SIZE)
6380     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
6381   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
6382     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
6383   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
6384     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
6385   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
6386     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
6387   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
6388     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
6389             : long_long_integer_type_node);
6390
6391   if (unsignedp)
6392     return make_unsigned_type (size);
6393   else
6394     return make_signed_type (size);
6395 }
6396
6397 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
6398    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
6399    this function to select one of the types as sizetype.  */
6400
6401 void
6402 build_common_tree_nodes (bool signed_char, bool signed_sizetype)
6403 {
6404   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
6405   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
6406
6407   initialize_sizetypes (signed_sizetype);
6408
6409   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
6410   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
6411   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
6412   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
6413   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
6414
6415   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
6416      but not the same as either.  */
6417   char_type_node
6418     = (signed_char
6419        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
6420        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
6421   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
6422
6423   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
6424   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
6425   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
6426   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
6427   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
6428   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
6429   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
6430   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
6431
6432   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
6433      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
6434      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
6435      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
6436   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
6437   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
6438   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
6439   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
6440
6441   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
6442      when possible.  */
6443   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
6444   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
6445   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
6446   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
6447   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
6448
6449   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
6450   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
6451   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
6452   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
6453   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
6454
6455   access_public_node = get_identifier ("public");
6456   access_protected_node = get_identifier ("protected");
6457   access_private_node = get_identifier ("private");
6458 }
6459
6460 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
6461    It will create several other common tree nodes.  */
6462
6463 void
6464 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
6465 {
6466   /* Define these next since types below may used them.  */
6467   integer_zero_node = build_int_cst (NULL_TREE, 0);
6468   integer_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, 1);
6469   integer_minus_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
6470
6471   size_zero_node = size_int (0);
6472   size_one_node = size_int (1);
6473   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
6474   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
6475   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
6476
6477   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
6478   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
6479
6480   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
6481   layout_type (void_type_node);
6482
6483   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
6484      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
6485   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
6486   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
6487
6488   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
6489   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
6490
6491   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
6492   const_ptr_type_node
6493     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
6494   fileptr_type_node = ptr_type_node;
6495
6496   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
6497   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
6498   layout_type (float_type_node);
6499
6500   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
6501   if (short_double)
6502     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
6503   else
6504     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
6505   layout_type (double_type_node);
6506
6507   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
6508   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
6509   layout_type (long_double_type_node);
6510
6511   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
6512   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
6513   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
6514   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
6515
6516   /* Decimal float types. */
6517   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
6518   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE; 
6519   layout_type (dfloat32_type_node);
6520   TYPE_MODE (dfloat32_type_node) = SDmode;
6521   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
6522
6523   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
6524   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
6525   layout_type (dfloat64_type_node);
6526   TYPE_MODE (dfloat64_type_node) = DDmode;
6527   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
6528
6529   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
6530   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE; 
6531   layout_type (dfloat128_type_node);
6532   TYPE_MODE (dfloat128_type_node) = TDmode;
6533   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
6534
6535   complex_integer_type_node = make_node (COMPLEX_TYPE);
6536   TREE_TYPE (complex_integer_type_node) = integer_type_node;
6537   layout_type (complex_integer_type_node);
6538
6539   complex_float_type_node = make_node (COMPLEX_TYPE);
6540   TREE_TYPE (complex_float_type_node) = float_type_node;
6541   layout_type (complex_float_type_node);
6542
6543   complex_double_type_node = make_node (COMPLEX_TYPE);
6544   TREE_TYPE (complex_double_type_node) = double_type_node;
6545   layout_type (complex_double_type_node);
6546
6547   complex_long_double_type_node = make_node (COMPLEX_TYPE);
6548   TREE_TYPE (complex_long_double_type_node) = long_double_type_node;
6549   layout_type (complex_long_double_type_node);
6550
6551   {
6552     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
6553
6554     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
6555        If we copied the record type here, we'd keep the original
6556        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
6557        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
6558        declare the type to be __builtin_va_list.  */
6559     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
6560       t = build_variant_type_copy (t);
6561
6562     va_list_type_node = t;
6563   }
6564 }
6565
6566 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
6567
6568 static void
6569 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
6570                       const char *library_name, int ecf_flags)
6571 {
6572   tree decl;
6573
6574   decl = lang_hooks.builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
6575                                       library_name, NULL_TREE);
6576   if (ecf_flags & ECF_CONST)
6577     TREE_READONLY (decl) = 1;
6578   if (ecf_flags & ECF_PURE)
6579     DECL_IS_PURE (decl) = 1;
6580   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
6581     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
6582   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
6583     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
6584   if (ecf_flags & ECF_MALLOC)
6585     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
6586
6587   built_in_decls[code] = decl;
6588   implicit_built_in_decls[code] = decl;
6589 }
6590
6591 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
6592    front end cares about.  This will build the rest of the builtins that
6593    are relied upon by the tree optimizers and the middle-end.  */
6594
6595 void
6596 build_common_builtin_nodes (void)
6597 {
6598   tree tmp, ftype;
6599
6600   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL
6601       || built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
6602     {
6603       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
6604       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
6605       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
6606       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
6607
6608       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL)
6609         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
6610                               "memcpy", ECF_NOTHROW);
6611       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
6612         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
6613                               "memmove", ECF_NOTHROW);
6614     }
6615
6616   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCMP] == NULL)
6617     {
6618       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
6619       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
6620       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
6621       ftype = build_function_type (integer_type_node, tmp);
6622       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
6623                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
6624     }
6625
6626   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET] == NULL)
6627     {
6628       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
6629       tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, tmp);
6630       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
6631       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
6632       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
6633                             "memset", ECF_NOTHROW);
6634     }
6635
6636   if (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA] == NULL)
6637     {
6638       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
6639       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
6640       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
6641                             "alloca", ECF_NOTHROW | ECF_MALLOC);
6642     }
6643
6644   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
6645   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
6646   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
6647   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
6648   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
6649                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
6650                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW);
6651
6652   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
6653   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
6654   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
6655                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
6656                         "__builtin_adjust_trampoline",
6657                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
6658
6659   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
6660   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
6661   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
6662   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
6663                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
6664                         "__builtin_nonlocal_goto",
6665                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
6666
6667   ftype = build_function_type (ptr_type_node, void_list_node);
6668   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
6669                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW);
6670
6671   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
6672   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
6673   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
6674                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
6675                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW);
6676
6677   ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
6678   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_enter", ftype,
6679                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER, "profile_func_enter", 0);
6680   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_exit", ftype,
6681                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT, "profile_func_exit", 0);
6682
6683   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
6684      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
6685      complex.  Further, we can do slightly better with folding these 
6686      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
6687   {
6688     enum machine_mode mode;
6689
6690     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
6691       {
6692         char mode_name_buf[4], *q;
6693         const char *p;
6694         enum built_in_function mcode, dcode;
6695         tree type, inner_type;
6696
6697         type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
6698         if (type == NULL)
6699           continue;
6700         inner_type = TREE_TYPE (type);
6701
6702         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, void_list_node);
6703         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
6704         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
6705         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
6706         ftype = build_function_type (type, tmp);
6707
6708         mcode = BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
6709         dcode = BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
6710
6711         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
6712           *q = TOLOWER (*p);
6713         *q = '\0';
6714
6715         built_in_names[mcode] = concat ("__mul", mode_name_buf, "3", NULL);
6716         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
6717                               built_in_names[mcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
6718
6719         built_in_names[dcode] = concat ("__div", mode_name_buf, "3", NULL);
6720         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
6721                               built_in_names[dcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
6722       }
6723   }
6724 }
6725
6726 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
6727    better way.
6728
6729    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
6730    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
6731    return values from functions.
6732
6733    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
6734    new type which we will point to.  */
6735
6736 tree
6737 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
6738 {
6739   tree inner, outer;
6740
6741   if (POINTER_TYPE_P (type))
6742     {
6743       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
6744       outer = build_pointer_type (inner);
6745     }
6746   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
6747     {
6748       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
6749       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
6750     }
6751   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
6752     {
6753       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
6754       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
6755     }
6756   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
6757     {
6758       tree argtypes;
6759       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
6760       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
6761          so we must compensate by getting rid of it.  */
6762       argtypes = TYPE_ARG_TYPES (type);
6763       outer = build_method_type_directly (TYPE_METHOD_BASETYPE (type),
6764                                           inner,
6765                                           TYPE_ARG_TYPES (type));
6766       TYPE_ARG_TYPES (outer) = argtypes;
6767     }
6768   else
6769     return bottom;
6770
6771   TYPE_READONLY (outer) = TYPE_READONLY (type);
6772   TYPE_VOLATILE (outer) = TYPE_VOLATILE (type);
6773
6774   return outer;
6775 }
6776
6777 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
6778    the inner type.  */
6779 tree
6780 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
6781 {
6782   int nunits;
6783
6784   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
6785     {
6786     case MODE_VECTOR_INT:
6787     case MODE_VECTOR_FLOAT:
6788       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
6789       break;
6790
6791     case MODE_INT:
6792       /* Check that there are no leftover bits.  */
6793       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
6794                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
6795
6796       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
6797                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
6798       break;
6799
6800     default:
6801       gcc_unreachable ();
6802     }
6803
6804   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
6805 }
6806
6807 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
6808    a power of two.  */
6809
6810 tree
6811 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
6812 {
6813   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
6814 }
6815
6816 /* Build RESX_EXPR with given REGION_NUMBER.  */
6817 tree
6818 build_resx (int region_number)
6819 {
6820   tree t;
6821   t = build1 (RESX_EXPR, void_type_node,
6822               build_int_cst (NULL_TREE, region_number));
6823   return t;
6824 }
6825
6826 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
6827    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
6828 bool
6829 initializer_zerop (tree init)
6830 {
6831   tree elt;
6832
6833   STRIP_NOPS (init);
6834
6835   switch (TREE_CODE (init))
6836     {
6837     case INTEGER_CST:
6838       return integer_zerop (init);
6839
6840     case REAL_CST:
6841       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
6842          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
6843          negative exponent.  */
6844       return real_zerop (init)
6845         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
6846
6847     case COMPLEX_CST:
6848       return integer_zerop (init)
6849         || (real_zerop (init)
6850             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
6851             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
6852
6853     case VECTOR_CST:
6854       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
6855         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
6856           return false;
6857       return true;
6858
6859     case CONSTRUCTOR:
6860       {
6861         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6862
6863         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
6864           if (!initializer_zerop (elt))
6865             return false;
6866         return true;
6867       }
6868
6869     default:
6870       return false;
6871     }
6872 }
6873
6874 /* Build an empty statement.  */
6875
6876 tree
6877 build_empty_stmt (void)
6878 {
6879   return build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
6880 }
6881
6882
6883 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  */
6884
6885 tree
6886 build_omp_clause (enum omp_clause_code code)
6887 {
6888   tree t;
6889   int size, length;
6890
6891   length = omp_clause_num_ops[code];
6892   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
6893
6894   t = ggc_alloc (size);
6895   memset (t, 0, size);
6896   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
6897   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
6898
6899 #ifdef GATHER_STATISTICS
6900   tree_node_counts[(int) omp_clause_kind]++;
6901   tree_node_sizes[(int) omp_clause_kind] += size;
6902 #endif
6903   
6904   return t;
6905 }
6906
6907
6908 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
6909    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
6910    array bounds.  */
6911
6912 bool
6913 in_array_bounds_p (tree ref)
6914 {
6915   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
6916   tree min, max;
6917
6918   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
6919     return false;
6920
6921   min = array_ref_low_bound (ref);
6922   max = array_ref_up_bound (ref);
6923   if (!min
6924       || !max
6925       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
6926       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
6927     return false;
6928
6929   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
6930       || tree_int_cst_lt (max, idx))
6931     return false;
6932
6933   return true;
6934 }
6935
6936 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
6937    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
6938    into the array bounds.  */
6939
6940 bool
6941 range_in_array_bounds_p (tree ref)
6942 {
6943   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
6944   tree range_min, range_max, min, max;
6945
6946   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
6947   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
6948   if (!range_min
6949       || !range_max
6950       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
6951       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
6952     return false;
6953
6954   min = array_ref_low_bound (ref);
6955   max = array_ref_up_bound (ref);
6956   if (!min
6957       || !max
6958       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
6959       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
6960     return false;
6961
6962   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
6963       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
6964     return false;
6965
6966   return true;
6967 }
6968
6969 /* Return true if T (assumed to be a DECL) is a global variable.  */
6970
6971 bool
6972 is_global_var (tree t)
6973 {
6974   if (MTAG_P (t))
6975     return (TREE_STATIC (t) || MTAG_GLOBAL (t));
6976   else
6977     return (TREE_STATIC (t) || DECL_EXTERNAL (t));
6978 }
6979
6980 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
6981    location.  */
6982
6983 bool
6984 needs_to_live_in_memory (tree t)
6985 {
6986   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
6987           || is_global_var (t)
6988           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
6989               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
6990 }
6991
6992 /* There are situations in which a language considers record types
6993    compatible which have different field lists.  Decide if two fields
6994    are compatible.  It is assumed that the parent records are compatible.  */
6995
6996 bool
6997 fields_compatible_p (tree f1, tree f2)
6998 {
6999   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
7000                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
7001     return false;
7002
7003   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_OFFSET (f1),
7004                         DECL_FIELD_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
7005     return false;
7006
7007   if (!lang_hooks.types_compatible_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
7008     return false;
7009
7010   return true;
7011 }
7012
7013 /* Locate within RECORD a field that is compatible with ORIG_FIELD.  */
7014
7015 tree
7016 find_compatible_field (tree record, tree orig_field)
7017 {
7018   tree f;
7019
7020   for (f = TYPE_FIELDS (record); f ; f = TREE_CHAIN (f))
7021     if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
7022         && fields_compatible_p (f, orig_field))
7023       return f;
7024
7025   /* ??? Why isn't this on the main fields list?  */
7026   f = TYPE_VFIELD (record);
7027   if (f && TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
7028       && fields_compatible_p (f, orig_field))
7029     return f;
7030
7031   /* ??? We should abort here, but Java appears to do Bad Things
7032      with inherited fields.  */
7033   return orig_field;
7034 }
7035
7036 /* Return value of a constant X.  */
7037
7038 HOST_WIDE_INT
7039 int_cst_value (tree x)
7040 {
7041   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
7042   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
7043   bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
7044
7045   gcc_assert (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
7046
7047   if (negative)
7048     val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
7049   else
7050     val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
7051
7052   return val;
7053 }
7054
7055 /* Returns the greatest common divisor of A and B, which must be
7056    INTEGER_CSTs.  */
7057
7058 tree
7059 tree_fold_gcd (tree a, tree b)
7060 {
7061   tree a_mod_b;
7062   tree type = TREE_TYPE (a);
7063
7064   gcc_assert (TREE_CODE (a) == INTEGER_CST);
7065   gcc_assert (TREE_CODE (b) == INTEGER_CST);
7066
7067   if (integer_zerop (a))
7068     return b;
7069
7070   if (integer_zerop (b))
7071     return a;
7072
7073   if (tree_int_cst_sgn (a) == -1)
7074     a = fold_build2 (MULT_EXPR, type, a,
7075                      build_int_cst (type, -1));
7076
7077   if (tree_int_cst_sgn (b) == -1)
7078     b = fold_build2 (MULT_EXPR, type, b,
7079                      build_int_cst (type, -1));
7080
7081   while (1)
7082     {
7083       a_mod_b = fold_build2 (FLOOR_MOD_EXPR, type, a, b);
7084
7085       if (!TREE_INT_CST_LOW (a_mod_b)
7086           && !TREE_INT_CST_HIGH (a_mod_b))
7087         return b;
7088
7089       a = b;
7090       b = a_mod_b;
7091     }
7092 }
7093
7094 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
7095
7096 tree
7097 unsigned_type_for (tree type)
7098 {
7099   if (POINTER_TYPE_P (type))
7100     return lang_hooks.types.unsigned_type (size_type_node);
7101   return lang_hooks.types.unsigned_type (type);
7102 }
7103
7104 /* Returns signed variant of TYPE.  */
7105
7106 tree
7107 signed_type_for (tree type)
7108 {
7109   if (POINTER_TYPE_P (type))
7110     return lang_hooks.types.signed_type (size_type_node);
7111   return lang_hooks.types.signed_type (type);
7112 }
7113
7114 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
7115    OUTER type.  */
7116
7117 tree
7118 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
7119 {
7120   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
7121   unsigned int det = 0;
7122   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
7123   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
7124   unsigned prec;
7125
7126   /* Compute a unique number for every combination.  */
7127   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
7128   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
7129   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
7130
7131   /* Determine the exponent to use.  */
7132   switch (det)
7133     {
7134     case 0:
7135     case 1:
7136       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
7137       prec = oprec - 1;
7138       break;
7139     case 2:
7140     case 3:
7141       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
7142       prec = oprec;
7143       break;
7144     case 4:
7145       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
7146       prec = iprec - 1;
7147       break;
7148     case 5:
7149       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
7150       prec = iprec;
7151       break;
7152     case 6:
7153       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
7154       prec = oprec;
7155       break;
7156     case 7:
7157       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
7158       prec = iprec;
7159       break;
7160     default:
7161       gcc_unreachable ();
7162     }
7163
7164   /* Compute 2^^prec - 1.  */
7165   if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7166     {
7167       hi = 0;
7168       lo = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
7169             >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
7170     }
7171   else
7172     {
7173       hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
7174             >> (2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
7175       lo = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
7176     }
7177
7178   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
7179 }
7180
7181 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
7182    OUTER type.  */
7183
7184 tree
7185 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
7186 {
7187   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
7188   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
7189   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
7190
7191   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
7192      and obtain 0.  */
7193   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
7194       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
7195          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
7196          and OUTER types have zero in common.  */
7197       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
7198     lo = hi = 0;
7199   else
7200     {
7201       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
7202          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
7203          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
7204          -2^(oprec-1).  */
7205       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
7206
7207       if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7208         {
7209           hi = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
7210           lo = (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (prec - 1);
7211         }
7212       else
7213         {
7214           hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
7215                 << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1));
7216           lo = 0;
7217         }
7218     }
7219
7220   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
7221 }
7222
7223 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
7224    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
7225    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
7226    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
7227    and get the same result, only slower.  */
7228
7229 int
7230 operand_equal_for_phi_arg_p (tree arg0, tree arg1)
7231 {
7232   if (arg0 == arg1)
7233     return 1;
7234   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
7235     return 0;
7236   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
7237 }
7238
7239 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.
7240    
7241    ??? Use ffs if available?  */
7242
7243 tree
7244 num_ending_zeros (tree x)
7245 {
7246   unsigned HOST_WIDE_INT fr, nfr;
7247   unsigned num, abits;
7248   tree type = TREE_TYPE (x);
7249
7250   if (TREE_INT_CST_LOW (x) == 0)
7251     {
7252       num = HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
7253       fr = TREE_INT_CST_HIGH (x);
7254     }
7255   else
7256     {
7257       num = 0;
7258       fr = TREE_INT_CST_LOW (x);
7259     }
7260
7261   for (abits = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2; abits; abits /= 2)
7262     {
7263       nfr = fr >> abits;
7264       if (nfr << abits == fr)
7265         {
7266           num += abits;
7267           fr = nfr;
7268         }
7269     }
7270
7271   if (num > TYPE_PRECISION (type))
7272     num = TYPE_PRECISION (type);
7273
7274   return build_int_cst_type (type, num);
7275 }
7276
7277
7278 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
7279   do                                                    \
7280     {                                                   \
7281       result = walk_tree (&(NODE), func, data, pset);   \
7282       if (result)                                       \
7283         return result;                                  \
7284     }                                                   \
7285   while (0)
7286
7287 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
7288    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
7289    value are as for walk_tree.  */
7290
7291 static tree
7292 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
7293                   struct pointer_set_t *pset)
7294 {
7295   tree result = NULL_TREE;
7296
7297   switch (TREE_CODE (type))
7298     {
7299     case POINTER_TYPE:
7300     case REFERENCE_TYPE:
7301       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
7302          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
7303          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
7304          by checking if we're pointing to another pointer, that one
7305          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
7306          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
7307          the cost of the hash table if we don't need one.  */
7308       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
7309           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
7310           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
7311           && !pset)
7312         {
7313           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
7314                                                  func, data);
7315           if (result)
7316             return result;
7317
7318           break;
7319         }
7320
7321       /* ... fall through ... */
7322
7323     case COMPLEX_TYPE:
7324       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
7325       break;
7326
7327     case METHOD_TYPE:
7328       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
7329
7330       /* Fall through.  */
7331
7332     case FUNCTION_TYPE:
7333       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
7334       {
7335         tree arg;
7336
7337         /* We never want to walk into default arguments.  */
7338         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
7339           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
7340       }
7341       break;
7342
7343     case ARRAY_TYPE:
7344       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that we'll
7345          have infinite recursion.  Those types are uninteresting anyway.  */
7346       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
7347           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE)
7348         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
7349       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
7350       break;
7351
7352     case BOOLEAN_TYPE:
7353     case ENUMERAL_TYPE:
7354     case INTEGER_TYPE:
7355     case REAL_TYPE:
7356       WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (type));
7357       WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (type));
7358       break;
7359
7360     case OFFSET_TYPE:
7361       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
7362       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
7363       break;
7364
7365     default:
7366       break;
7367     }
7368
7369   return NULL_TREE;
7370 }
7371
7372 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
7373    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
7374    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
7375    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
7376    and to avoid visiting a node more than once.  */
7377
7378 tree
7379 walk_tree (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data, struct pointer_set_t *pset)
7380 {
7381   enum tree_code code;
7382   int walk_subtrees;
7383   tree result;
7384
7385 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
7386   do                                                    \
7387     {                                                   \
7388        tp = & (NODE);                                   \
7389        goto tail_recurse;                               \
7390     }                                                   \
7391   while (0)
7392
7393  tail_recurse:
7394   /* Skip empty subtrees.  */
7395   if (!*tp)
7396     return NULL_TREE;
7397
7398   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
7399      that we avoid doing so.  */
7400   if (pset && pointer_set_insert (pset, *tp))
7401     return NULL_TREE;
7402
7403   /* Call the function.  */
7404   walk_subtrees = 1;
7405   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
7406
7407   /* If we found something, return it.  */
7408   if (result)
7409     return result;
7410
7411   code = TREE_CODE (*tp);
7412
7413   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
7414      interesting below this point in the tree.  */
7415   if (!walk_subtrees)
7416     {
7417       /* But we still need to check our siblings.  */
7418       if (code == TREE_LIST)
7419         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
7420       else if (code == OMP_CLAUSE)
7421         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
7422       else
7423         return NULL_TREE;
7424     }
7425
7426   result = lang_hooks.tree_inlining.walk_subtrees (tp, &walk_subtrees, func,
7427                                                    data, pset);
7428   if (result || ! walk_subtrees)
7429     return result;
7430
7431   switch (code)
7432     {
7433     case ERROR_MARK:
7434     case IDENTIFIER_NODE:
7435     case INTEGER_CST:
7436     case REAL_CST:
7437     case VECTOR_CST:
7438     case STRING_CST:
7439     case BLOCK:
7440     case PLACEHOLDER_EXPR:
7441     case SSA_NAME:
7442     case FIELD_DECL:
7443     case RESULT_DECL:
7444       /* None of these have subtrees other than those already walked
7445          above.  */
7446       break;
7447
7448     case TREE_LIST:
7449       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
7450       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
7451       break;
7452
7453     case TREE_VEC:
7454       {
7455         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
7456
7457         if (len == 0)
7458           break;
7459
7460         /* Walk all elements but the first.  */
7461         while (--len)
7462           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
7463
7464         /* Now walk the first one as a tail call.  */
7465         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
7466       }
7467
7468     case COMPLEX_CST:
7469       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
7470       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
7471
7472     case CONSTRUCTOR:
7473       {
7474         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7475         constructor_elt *ce;
7476
7477         for (idx = 0;
7478              VEC_iterate(constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, ce);
7479              idx++)
7480           WALK_SUBTREE (ce->value);
7481       }
7482       break;
7483
7484     case SAVE_EXPR:
7485       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
7486
7487     case BIND_EXPR:
7488       {
7489         tree decl;
7490         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
7491           {
7492             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
7493                into declarations that are just mentioned, rather than
7494                declared; they don't really belong to this part of the tree.
7495                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
7496                can refer to the declaration itself.  */
7497             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
7498             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
7499             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
7500           }
7501         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
7502       }
7503
7504     case STATEMENT_LIST:
7505       {
7506         tree_stmt_iterator i;
7507         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
7508           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
7509       }
7510       break;
7511
7512     case OMP_CLAUSE:
7513       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
7514         {
7515         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
7516         case OMP_CLAUSE_SHARED:
7517         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
7518         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
7519         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
7520         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
7521         case OMP_CLAUSE_IF:
7522         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
7523         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
7524           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
7525           /* FALLTHRU */
7526
7527         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
7528         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
7529         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
7530           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
7531
7532         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
7533           {
7534             int i;
7535             for (i = 0; i < 4; i++)
7536               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
7537             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
7538           }
7539
7540         default:
7541           gcc_unreachable ();
7542         }
7543       break;
7544
7545     case TARGET_EXPR:
7546       {
7547         int i, len;
7548
7549         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
7550            But, we only want to walk once.  */
7551         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
7552         for (i = 0; i < len; ++i)
7553           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
7554         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
7555       }
7556
7557     case DECL_EXPR:
7558       /* Walk into various fields of the type that it's defining.  We only
7559          want to walk into these fields of a type in this case.  Note that
7560          decls get walked as part of the processing of a BIND_EXPR.
7561
7562          ??? Precisely which fields of types that we are supposed to walk in
7563          this case vs. the normal case aren't well defined.  */
7564       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL
7565           && TREE_CODE (TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp))) != ERROR_MARK)
7566         {
7567           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
7568
7569           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
7570              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
7571              the normal fields and those for the declaration case.  */
7572           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
7573           if (result || !walk_subtrees)
7574             return NULL_TREE;
7575
7576           result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset);
7577           if (result)
7578             return result;
7579
7580           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
7581           if (TREE_CODE (*type_p) == RECORD_TYPE
7582               || TREE_CODE (*type_p) == UNION_TYPE
7583               || TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
7584             {
7585               tree field;
7586
7587               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
7588                    field = TREE_CHAIN (field))
7589                 {
7590                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
7591                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
7592                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
7593                      aren't fields.  */
7594                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
7595                     continue;
7596
7597                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
7598                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
7599                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
7600                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
7601                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
7602                 }
7603             }
7604
7605           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
7606           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
7607         }
7608       /* FALLTHRU */
7609
7610     default:
7611       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
7612         {
7613           int i, len;
7614
7615           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
7616           len = TREE_CODE_LENGTH (code);
7617
7618           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
7619              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
7620           if (len)
7621             {
7622               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
7623                 WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
7624               WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
7625             }
7626         }
7627
7628       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
7629       else if (TYPE_P (*tp))
7630         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset);
7631       break;
7632     }
7633
7634   /* We didn't find what we were looking for.  */
7635   return NULL_TREE;
7636
7637 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
7638 }
7639 #undef WALK_SUBTREE
7640
7641 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
7642
7643 tree
7644 walk_tree_without_duplicates (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data)
7645 {
7646   tree result;
7647   struct pointer_set_t *pset;
7648
7649   pset = pointer_set_create ();
7650   result = walk_tree (tp, func, data, pset);
7651   pointer_set_destroy (pset);
7652   return result;
7653 }
7654
7655
7656 /* Return true if STMT is an empty statement or contains nothing but
7657    empty statements.  */
7658
7659 bool
7660 empty_body_p (tree stmt)
7661 {
7662   tree_stmt_iterator i;
7663   tree body;
7664
7665   if (IS_EMPTY_STMT (stmt))
7666     return true;
7667   else if (TREE_CODE (stmt) == BIND_EXPR)
7668     body = BIND_EXPR_BODY (stmt);
7669   else if (TREE_CODE (stmt) == STATEMENT_LIST)
7670     body = stmt;
7671   else
7672     return false;
7673
7674   for (i = tsi_start (body); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
7675     if (!empty_body_p (tsi_stmt (i)))
7676       return false;
7677
7678   return true;
7679 }
7680
7681 #include "gt-tree.h"