OSDN Git Service

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