OSDN Git Service

2010-09-10 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree.c
1 /* Language-independent node constructors for parse phase of GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
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 "tm_p.h"
39 #include "function.h"
40 #include "obstack.h"
41 #include "toplev.h"
42 #include "ggc.h"
43 #include "hashtab.h"
44 #include "output.h"
45 #include "target.h"
46 #include "langhooks.h"
47 #include "tree-inline.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 "tree-pass.h"
54 #include "langhooks-def.h"
55 #include "diagnostic.h"
56 #include "tree-diagnostic.h"
57 #include "tree-pretty-print.h"
58 #include "cgraph.h"
59 #include "timevar.h"
60 #include "except.h"
61 #include "debug.h"
62 #include "intl.h"
63
64 /* Tree code classes.  */
65
66 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) TYPE,
67 #define END_OF_BASE_TREE_CODES tcc_exceptional,
68
69 const enum tree_code_class tree_code_type[] = {
70 #include "all-tree.def"
71 };
72
73 #undef DEFTREECODE
74 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
75
76 /* Table indexed by tree code giving number of expression
77    operands beyond the fixed part of the node structure.
78    Not used for types or decls.  */
79
80 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) LENGTH,
81 #define END_OF_BASE_TREE_CODES 0,
82
83 const unsigned char tree_code_length[] = {
84 #include "all-tree.def"
85 };
86
87 #undef DEFTREECODE
88 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
89
90 /* Names of tree components.
91    Used for printing out the tree and error messages.  */
92 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LEN) NAME,
93 #define END_OF_BASE_TREE_CODES "@dummy",
94
95 const char *const tree_code_name[] = {
96 #include "all-tree.def"
97 };
98
99 #undef DEFTREECODE
100 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
101
102 /* Each tree code class has an associated string representation.
103    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
104
105 const char *const tree_code_class_strings[] =
106 {
107   "exceptional",
108   "constant",
109   "type",
110   "declaration",
111   "reference",
112   "comparison",
113   "unary",
114   "binary",
115   "statement",
116   "vl_exp",
117   "expression"
118 };
119
120 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
121 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
122
123 #ifdef GATHER_STATISTICS
124 /* Statistics-gathering stuff.  */
125
126 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
127 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
128
129 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
130 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
131   "decls",
132   "types",
133   "blocks",
134   "stmts",
135   "refs",
136   "exprs",
137   "constants",
138   "identifiers",
139   "vecs",
140   "binfos",
141   "ssa names",
142   "constructors",
143   "random kinds",
144   "lang_decl kinds",
145   "lang_type kinds",
146   "omp clauses",
147 };
148 #endif /* GATHER_STATISTICS */
149
150 /* Unique id for next decl created.  */
151 static GTY(()) int next_decl_uid;
152 /* Unique id for next type created.  */
153 static GTY(()) int next_type_uid = 1;
154 /* Unique id for next debug decl created.  Use negative numbers,
155    to catch erroneous uses.  */
156 static GTY(()) int next_debug_decl_uid;
157
158 /* Since we cannot rehash a type after it is in the table, we have to
159    keep the hash code.  */
160
161 struct GTY(()) type_hash {
162   unsigned long hash;
163   tree type;
164 };
165
166 /* Initial size of the hash table (rounded to next prime).  */
167 #define TYPE_HASH_INITIAL_SIZE 1000
168
169 /* Now here is the hash table.  When recording a type, it is added to
170    the slot whose index is the hash code.  Note that the hash table is
171    used for several kinds of types (function types, array types and
172    array index range types, for now).  While all these live in the
173    same table, they are completely independent, and the hash code is
174    computed differently for each of these.  */
175
176 static GTY ((if_marked ("type_hash_marked_p"), param_is (struct type_hash)))
177      htab_t type_hash_table;
178
179 /* Hash table and temporary node for larger integer const values.  */
180 static GTY (()) tree int_cst_node;
181 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
182      htab_t int_cst_hash_table;
183
184 /* Hash table for optimization flags and target option flags.  Use the same
185    hash table for both sets of options.  Nodes for building the current
186    optimization and target option nodes.  The assumption is most of the time
187    the options created will already be in the hash table, so we avoid
188    allocating and freeing up a node repeatably.  */
189 static GTY (()) tree cl_optimization_node;
190 static GTY (()) tree cl_target_option_node;
191 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
192      htab_t cl_option_hash_table;
193
194 /* General tree->tree mapping  structure for use in hash tables.  */
195
196
197 static GTY ((if_marked ("tree_decl_map_marked_p"), param_is (struct tree_decl_map)))
198      htab_t debug_expr_for_decl;
199
200 static GTY ((if_marked ("tree_decl_map_marked_p"), param_is (struct tree_decl_map)))
201      htab_t value_expr_for_decl;
202
203 static GTY ((if_marked ("tree_priority_map_marked_p"),
204              param_is (struct tree_priority_map)))
205   htab_t init_priority_for_decl;
206
207 static void set_type_quals (tree, int);
208 static int type_hash_eq (const void *, const void *);
209 static hashval_t type_hash_hash (const void *);
210 static hashval_t int_cst_hash_hash (const void *);
211 static int int_cst_hash_eq (const void *, const void *);
212 static hashval_t cl_option_hash_hash (const void *);
213 static int cl_option_hash_eq (const void *, const void *);
214 static void print_type_hash_statistics (void);
215 static void print_debug_expr_statistics (void);
216 static void print_value_expr_statistics (void);
217 static int type_hash_marked_p (const void *);
218 static unsigned int type_hash_list (const_tree, hashval_t);
219 static unsigned int attribute_hash_list (const_tree, hashval_t);
220
221 tree global_trees[TI_MAX];
222 tree integer_types[itk_none];
223
224 unsigned char tree_contains_struct[MAX_TREE_CODES][64];
225
226 /* Number of operands for each OpenMP clause.  */
227 unsigned const char omp_clause_num_ops[] =
228 {
229   0, /* OMP_CLAUSE_ERROR  */
230   1, /* OMP_CLAUSE_PRIVATE  */
231   1, /* OMP_CLAUSE_SHARED  */
232   1, /* OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE  */
233   2, /* OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE  */
234   4, /* OMP_CLAUSE_REDUCTION  */
235   1, /* OMP_CLAUSE_COPYIN  */
236   1, /* OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE  */
237   1, /* OMP_CLAUSE_IF  */
238   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_THREADS  */
239   1, /* OMP_CLAUSE_SCHEDULE  */
240   0, /* OMP_CLAUSE_NOWAIT  */
241   0, /* OMP_CLAUSE_ORDERED  */
242   0, /* OMP_CLAUSE_DEFAULT  */
243   3, /* OMP_CLAUSE_COLLAPSE  */
244   0  /* OMP_CLAUSE_UNTIED   */
245 };
246
247 const char * const omp_clause_code_name[] =
248 {
249   "error_clause",
250   "private",
251   "shared",
252   "firstprivate",
253   "lastprivate",
254   "reduction",
255   "copyin",
256   "copyprivate",
257   "if",
258   "num_threads",
259   "schedule",
260   "nowait",
261   "ordered",
262   "default",
263   "collapse",
264   "untied"
265 };
266
267
268 /* Return the tree node structure used by tree code CODE.  */
269
270 static inline enum tree_node_structure_enum
271 tree_node_structure_for_code (enum tree_code code)
272 {
273   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
274     {
275     case tcc_declaration:
276       {
277         switch (code)
278           {
279           case FIELD_DECL:
280             return TS_FIELD_DECL;
281           case PARM_DECL:
282             return TS_PARM_DECL;
283           case VAR_DECL:
284             return TS_VAR_DECL;
285           case LABEL_DECL:
286             return TS_LABEL_DECL;
287           case RESULT_DECL:
288             return TS_RESULT_DECL;
289           case DEBUG_EXPR_DECL:
290             return TS_DECL_WRTL;
291           case CONST_DECL:
292             return TS_CONST_DECL;
293           case TYPE_DECL:
294             return TS_TYPE_DECL;
295           case FUNCTION_DECL:
296             return TS_FUNCTION_DECL;
297           default:
298             return TS_DECL_NON_COMMON;
299           }
300       }
301     case tcc_type:
302       return TS_TYPE;
303     case tcc_reference:
304     case tcc_comparison:
305     case tcc_unary:
306     case tcc_binary:
307     case tcc_expression:
308     case tcc_statement:
309     case tcc_vl_exp:
310       return TS_EXP;
311     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
312       break;
313     }
314   switch (code)
315     {
316       /* tcc_constant cases.  */
317     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
318     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
319     case FIXED_CST:             return TS_FIXED_CST;
320     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
321     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
322     case STRING_CST:            return TS_STRING;
323       /* tcc_exceptional cases.  */
324     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
325     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
326     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
327     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
328     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
329     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
330     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
331     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
332     case CONSTRUCTOR:           return TS_CONSTRUCTOR;
333     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
334     case OMP_CLAUSE:            return TS_OMP_CLAUSE;
335     case OPTIMIZATION_NODE:     return TS_OPTIMIZATION;
336     case TARGET_OPTION_NODE:    return TS_TARGET_OPTION;
337
338     default:
339       gcc_unreachable ();
340     }
341 }
342
343
344 /* Initialize tree_contains_struct to describe the hierarchy of tree
345    nodes.  */
346
347 static void
348 initialize_tree_contains_struct (void)
349 {
350   unsigned i;
351
352 #define MARK_TS_BASE(C)                                 \
353   do {                                                  \
354     tree_contains_struct[C][TS_BASE] = 1;               \
355   } while (0)
356
357 #define MARK_TS_COMMON(C)                               \
358   do {                                                  \
359     MARK_TS_BASE (C);                                   \
360     tree_contains_struct[C][TS_COMMON] = 1;             \
361   } while (0)
362
363 #define MARK_TS_DECL_MINIMAL(C)                         \
364   do {                                                  \
365     MARK_TS_COMMON (C);                                 \
366     tree_contains_struct[C][TS_DECL_MINIMAL] = 1;       \
367   } while (0)
368
369 #define MARK_TS_DECL_COMMON(C)                          \
370   do {                                                  \
371     MARK_TS_DECL_MINIMAL (C);                           \
372     tree_contains_struct[C][TS_DECL_COMMON] = 1;        \
373   } while (0)
374
375 #define MARK_TS_DECL_WRTL(C)                            \
376   do {                                                  \
377     MARK_TS_DECL_COMMON (C);                            \
378     tree_contains_struct[C][TS_DECL_WRTL] = 1;          \
379   } while (0)
380
381 #define MARK_TS_DECL_WITH_VIS(C)                        \
382   do {                                                  \
383     MARK_TS_DECL_WRTL (C);                              \
384     tree_contains_struct[C][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;      \
385   } while (0)
386
387 #define MARK_TS_DECL_NON_COMMON(C)                      \
388   do {                                                  \
389     MARK_TS_DECL_WITH_VIS (C);                          \
390     tree_contains_struct[C][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;    \
391   } while (0)
392
393   for (i = ERROR_MARK; i < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE; i++)
394     {
395       enum tree_code code;
396       enum tree_node_structure_enum ts_code;
397
398       code = (enum tree_code) i;
399       ts_code = tree_node_structure_for_code (code);
400
401       /* Mark the TS structure itself.  */
402       tree_contains_struct[code][ts_code] = 1;
403
404       /* Mark all the structures that TS is derived from.  */
405       switch (ts_code)
406         {
407         case TS_COMMON:
408           MARK_TS_BASE (code);
409           break;
410
411         case TS_INT_CST:
412         case TS_REAL_CST:
413         case TS_FIXED_CST:
414         case TS_VECTOR:
415         case TS_STRING:
416         case TS_COMPLEX:
417         case TS_IDENTIFIER:
418         case TS_DECL_MINIMAL:
419         case TS_TYPE:
420         case TS_LIST:
421         case TS_VEC:
422         case TS_EXP:
423         case TS_SSA_NAME:
424         case TS_BLOCK:
425         case TS_BINFO:
426         case TS_STATEMENT_LIST:
427         case TS_CONSTRUCTOR:
428         case TS_OMP_CLAUSE:
429         case TS_OPTIMIZATION:
430         case TS_TARGET_OPTION:
431           MARK_TS_COMMON (code);
432           break;
433
434         case TS_DECL_COMMON:
435           MARK_TS_DECL_MINIMAL (code);
436           break;
437
438         case TS_DECL_WRTL:
439           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
440           break;
441
442         case TS_DECL_NON_COMMON:
443           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
444           break;
445
446         case TS_DECL_WITH_VIS:
447         case TS_PARM_DECL:
448         case TS_LABEL_DECL:
449         case TS_RESULT_DECL:
450         case TS_CONST_DECL:
451           MARK_TS_DECL_WRTL (code);
452           break;
453
454         case TS_FIELD_DECL:
455           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
456           break;
457
458         case TS_VAR_DECL:
459           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
460           break;
461
462         case TS_TYPE_DECL:
463         case TS_FUNCTION_DECL:
464           MARK_TS_DECL_NON_COMMON (code);
465           break;
466
467         default:
468           gcc_unreachable ();
469         }
470     }
471
472   /* Basic consistency checks for attributes used in fold.  */
473   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
474   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
475   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
476   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_COMMON]);
477   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_COMMON]);
478   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_COMMON]);
479   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
480   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_COMMON]);
481   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_COMMON]);
482   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
483   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_COMMON]);
484   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_COMMON]);
485   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_WRTL]);
486   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WRTL]);
487   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_WRTL]);
488   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_WRTL]);
489   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WRTL]);
490   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_WRTL]);
491   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
492   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
493   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
494   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
495   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
496   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
497   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
498   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
499   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
500   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
501   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
502   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
503   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
504   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_VAR_DECL]);
505   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_FIELD_DECL]);
506   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_PARM_DECL]);
507   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_LABEL_DECL]);
508   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_RESULT_DECL]);
509   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_CONST_DECL]);
510   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_TYPE_DECL]);
511   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_FUNCTION_DECL]);
512   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
513   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_COMMON]);
514
515 #undef MARK_TS_BASE
516 #undef MARK_TS_COMMON
517 #undef MARK_TS_DECL_MINIMAL
518 #undef MARK_TS_DECL_COMMON
519 #undef MARK_TS_DECL_WRTL
520 #undef MARK_TS_DECL_WITH_VIS
521 #undef MARK_TS_DECL_NON_COMMON
522 }
523
524
525 /* Init tree.c.  */
526
527 void
528 init_ttree (void)
529 {
530   /* Initialize the hash table of types.  */
531   type_hash_table = htab_create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE, type_hash_hash,
532                                      type_hash_eq, 0);
533
534   debug_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_decl_map_hash,
535                                          tree_decl_map_eq, 0);
536
537   value_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_decl_map_hash,
538                                          tree_decl_map_eq, 0);
539   init_priority_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_priority_map_hash,
540                                             tree_priority_map_eq, 0);
541
542   int_cst_hash_table = htab_create_ggc (1024, int_cst_hash_hash,
543                                         int_cst_hash_eq, NULL);
544
545   int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
546
547   cl_option_hash_table = htab_create_ggc (64, cl_option_hash_hash,
548                                           cl_option_hash_eq, NULL);
549
550   cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
551   cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
552
553   /* Initialize the tree_contains_struct array.  */
554   initialize_tree_contains_struct ();
555   lang_hooks.init_ts ();
556 }
557
558 \f
559 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
560    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
561    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
562 tree
563 decl_assembler_name (tree decl)
564 {
565   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
566     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
567   return DECL_WITH_VIS_CHECK (decl)->decl_with_vis.assembler_name;
568 }
569
570 /* Compare ASMNAME with the DECL_ASSEMBLER_NAME of DECL.  */
571
572 bool
573 decl_assembler_name_equal (tree decl, const_tree asmname)
574 {
575   tree decl_asmname = DECL_ASSEMBLER_NAME (decl);
576   const char *decl_str;
577   const char *asmname_str;
578   bool test = false;
579
580   if (decl_asmname == asmname)
581     return true;
582
583   decl_str = IDENTIFIER_POINTER (decl_asmname);
584   asmname_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname);
585
586
587   /* If the target assembler name was set by the user, things are trickier.
588      We have a leading '*' to begin with.  After that, it's arguable what
589      is the correct thing to do with -fleading-underscore.  Arguably, we've
590      historically been doing the wrong thing in assemble_alias by always
591      printing the leading underscore.  Since we're not changing that, make
592      sure user_label_prefix follows the '*' before matching.  */
593   if (decl_str[0] == '*')
594     {
595       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
596
597       decl_str ++;
598
599       if (ulp_len == 0)
600         test = true;
601       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
602         decl_str += ulp_len, test=true;
603       else
604         decl_str --;
605     }
606   if (asmname_str[0] == '*')
607     {
608       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
609
610       asmname_str ++;
611
612       if (ulp_len == 0)
613         test = true;
614       else if (strncmp (asmname_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
615         asmname_str += ulp_len, test=true;
616       else
617         asmname_str --;
618     }
619
620   if (!test)
621     return false;
622   return strcmp (decl_str, asmname_str) == 0;
623 }
624
625 /* Hash asmnames ignoring the user specified marks.  */
626
627 hashval_t
628 decl_assembler_name_hash (const_tree asmname)
629 {
630   if (IDENTIFIER_POINTER (asmname)[0] == '*')
631     {
632       const char *decl_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname) + 1;
633       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
634
635       if (ulp_len == 0)
636         ;
637       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
638         decl_str += ulp_len;
639
640       return htab_hash_string (decl_str);
641     }
642
643   return htab_hash_string (IDENTIFIER_POINTER (asmname));
644 }
645
646 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
647    This function cannot be used for nodes that have variable sizes,
648    including TREE_VEC, STRING_CST, and CALL_EXPR.  */
649 size_t
650 tree_code_size (enum tree_code code)
651 {
652   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
653     {
654     case tcc_declaration:  /* A decl node */
655       {
656         switch (code)
657           {
658           case FIELD_DECL:
659             return sizeof (struct tree_field_decl);
660           case PARM_DECL:
661             return sizeof (struct tree_parm_decl);
662           case VAR_DECL:
663             return sizeof (struct tree_var_decl);
664           case LABEL_DECL:
665             return sizeof (struct tree_label_decl);
666           case RESULT_DECL:
667             return sizeof (struct tree_result_decl);
668           case CONST_DECL:
669             return sizeof (struct tree_const_decl);
670           case TYPE_DECL:
671             return sizeof (struct tree_type_decl);
672           case FUNCTION_DECL:
673             return sizeof (struct tree_function_decl);
674           case DEBUG_EXPR_DECL:
675             return sizeof (struct tree_decl_with_rtl);
676           default:
677             return sizeof (struct tree_decl_non_common);
678           }
679       }
680
681     case tcc_type:  /* a type node */
682       return sizeof (struct tree_type);
683
684     case tcc_reference:   /* a reference */
685     case tcc_expression:  /* an expression */
686     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
687     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
688     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
689     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
690       return (sizeof (struct tree_exp)
691               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (tree));
692
693     case tcc_constant:  /* a constant */
694       switch (code)
695         {
696         case INTEGER_CST:       return sizeof (struct tree_int_cst);
697         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
698         case FIXED_CST:         return sizeof (struct tree_fixed_cst);
699         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
700         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
701         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
702         default:
703           return lang_hooks.tree_size (code);
704         }
705
706     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
707       switch (code)
708         {
709         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
710         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
711
712         case ERROR_MARK:
713         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
714
715         case TREE_VEC:
716         case OMP_CLAUSE:        gcc_unreachable ();
717
718         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
719
720         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
721         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
722         case CONSTRUCTOR:       return sizeof (struct tree_constructor);
723         case OPTIMIZATION_NODE: return sizeof (struct tree_optimization_option);
724         case TARGET_OPTION_NODE: return sizeof (struct tree_target_option);
725
726         default:
727           return lang_hooks.tree_size (code);
728         }
729
730     default:
731       gcc_unreachable ();
732     }
733 }
734
735 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
736    looks at TREE_CODE, except for those nodes that have variable sizes.  */
737 size_t
738 tree_size (const_tree node)
739 {
740   const enum tree_code code = TREE_CODE (node);
741   switch (code)
742     {
743     case TREE_BINFO:
744       return (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
745               + VEC_embedded_size (tree, BINFO_N_BASE_BINFOS (node)));
746
747     case TREE_VEC:
748       return (sizeof (struct tree_vec)
749               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
750
751     case STRING_CST:
752       return TREE_STRING_LENGTH (node) + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
753
754     case OMP_CLAUSE:
755       return (sizeof (struct tree_omp_clause)
756               + (omp_clause_num_ops[OMP_CLAUSE_CODE (node)] - 1)
757                 * sizeof (tree));
758
759     default:
760       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp)
761         return (sizeof (struct tree_exp)
762                 + (VL_EXP_OPERAND_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
763       else
764         return tree_code_size (code);
765     }
766 }
767
768 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
769    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
770    initialized to zero.  This function cannot be used for TREE_VEC or
771    OMP_CLAUSE nodes, which is enforced by asserts in tree_code_size.
772
773    Achoo!  I got a code in the node.  */
774
775 tree
776 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
777 {
778   tree t;
779   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
780   size_t length = tree_code_size (code);
781 #ifdef GATHER_STATISTICS
782   tree_node_kind kind;
783
784   switch (type)
785     {
786     case tcc_declaration:  /* A decl node */
787       kind = d_kind;
788       break;
789
790     case tcc_type:  /* a type node */
791       kind = t_kind;
792       break;
793
794     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
795       kind = s_kind;
796       break;
797
798     case tcc_reference:  /* a reference */
799       kind = r_kind;
800       break;
801
802     case tcc_expression:  /* an expression */
803     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
804     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
805     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
806       kind = e_kind;
807       break;
808
809     case tcc_constant:  /* a constant */
810       kind = c_kind;
811       break;
812
813     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
814       switch (code)
815         {
816         case IDENTIFIER_NODE:
817           kind = id_kind;
818           break;
819
820         case TREE_VEC:
821           kind = vec_kind;
822           break;
823
824         case TREE_BINFO:
825           kind = binfo_kind;
826           break;
827
828         case SSA_NAME:
829           kind = ssa_name_kind;
830           break;
831
832         case BLOCK:
833           kind = b_kind;
834           break;
835
836         case CONSTRUCTOR:
837           kind = constr_kind;
838           break;
839
840         default:
841           kind = x_kind;
842           break;
843         }
844       break;
845
846     default:
847       gcc_unreachable ();
848     }
849
850   tree_node_counts[(int) kind]++;
851   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
852 #endif
853
854   t = ggc_alloc_zone_cleared_tree_node_stat (
855                (code == IDENTIFIER_NODE) ? &tree_id_zone : &tree_zone,
856                length PASS_MEM_STAT);
857   TREE_SET_CODE (t, code);
858
859   switch (type)
860     {
861     case tcc_statement:
862       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
863       break;
864
865     case tcc_declaration:
866       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_COMMON))
867         {
868           if (code == FUNCTION_DECL)
869             {
870               DECL_ALIGN (t) = FUNCTION_BOUNDARY;
871               DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
872             }
873           else
874             DECL_ALIGN (t) = 1;
875         }
876       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
877       if (TREE_CODE (t) == DEBUG_EXPR_DECL)
878         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
879       else
880         {
881           DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
882           SET_DECL_PT_UID (t, -1);
883         }
884       if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
885         LABEL_DECL_UID (t) = -1;
886
887       break;
888
889     case tcc_type:
890       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
891       TYPE_ALIGN (t) = BITS_PER_UNIT;
892       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
893       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
894       TYPE_CANONICAL (t) = t;
895
896       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
897       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
898       targetm.set_default_type_attributes (t);
899
900       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
901       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
902       break;
903
904     case tcc_constant:
905       TREE_CONSTANT (t) = 1;
906       break;
907
908     case tcc_expression:
909       switch (code)
910         {
911         case INIT_EXPR:
912         case MODIFY_EXPR:
913         case VA_ARG_EXPR:
914         case PREDECREMENT_EXPR:
915         case PREINCREMENT_EXPR:
916         case POSTDECREMENT_EXPR:
917         case POSTINCREMENT_EXPR:
918           /* All of these have side-effects, no matter what their
919              operands are.  */
920           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
921           break;
922
923         default:
924           break;
925         }
926       break;
927
928     default:
929       /* Other classes need no special treatment.  */
930       break;
931     }
932
933   return t;
934 }
935 \f
936 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
937    TREE_CHAIN is zero and it has a fresh uid.  */
938
939 tree
940 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
941 {
942   tree t;
943   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
944   size_t length;
945
946   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
947
948   length = tree_size (node);
949   t = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
950   memcpy (t, node, length);
951
952   TREE_CHAIN (t) = 0;
953   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
954   TREE_VISITED (t) = 0;
955   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
956     *DECL_VAR_ANN_PTR (t) = 0;
957
958   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
959     {
960       if (code == DEBUG_EXPR_DECL)
961         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
962       else
963         {
964           DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
965           if (DECL_PT_UID_SET_P (node))
966             SET_DECL_PT_UID (t, DECL_PT_UID (node));
967         }
968       if ((TREE_CODE (node) == PARM_DECL || TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
969           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (node))
970         {
971           SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (node));
972           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
973         }
974       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (node))
975         {
976           SET_DECL_INIT_PRIORITY (t, DECL_INIT_PRIORITY (node));
977           DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (t) = 1;
978         }
979     }
980   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
981     {
982       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
983       /* The following is so that the debug code for
984          the copy is different from the original type.
985          The two statements usually duplicate each other
986          (because they clear fields of the same union),
987          but the optimizer should catch that.  */
988       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
989       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
990
991       /* Do not copy the values cache.  */
992       if (TYPE_CACHED_VALUES_P(t))
993         {
994           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
995           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
996         }
997     }
998
999   return t;
1000 }
1001
1002 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
1003    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
1004
1005 tree
1006 copy_list (tree list)
1007 {
1008   tree head;
1009   tree prev, next;
1010
1011   if (list == 0)
1012     return 0;
1013
1014   head = prev = copy_node (list);
1015   next = TREE_CHAIN (list);
1016   while (next)
1017     {
1018       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
1019       prev = TREE_CHAIN (prev);
1020       next = TREE_CHAIN (next);
1021     }
1022   return head;
1023 }
1024
1025 \f
1026 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended.  */
1027
1028 tree
1029 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1030 {
1031   /* Support legacy code.  */
1032   if (!type)
1033     type = integer_type_node;
1034
1035   return build_int_cst_wide (type, low, low < 0 ? -1 : 0);
1036 }
1037
1038 /* Create an INT_CST node with a LOW value in TYPE.  The value is sign extended
1039    if it is negative.  This function is similar to build_int_cst, but
1040    the extra bits outside of the type precision are cleared.  Constants
1041    with these extra bits may confuse the fold so that it detects overflows
1042    even in cases when they do not occur, and in general should be avoided.
1043    We cannot however make this a default behavior of build_int_cst without
1044    more intrusive changes, since there are parts of gcc that rely on the extra
1045    precision of the integer constants.  */
1046
1047 tree
1048 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1049 {
1050   gcc_assert (type);
1051
1052   return double_int_to_tree (type, shwi_to_double_int (low));
1053 }
1054
1055 /* Constructs tree in type TYPE from with value given by CST.  Signedness
1056    of CST is assumed to be the same as the signedness of TYPE.  */
1057
1058 tree
1059 double_int_to_tree (tree type, double_int cst)
1060 {
1061   /* Size types *are* sign extended.  */
1062   bool sign_extended_type = (!TYPE_UNSIGNED (type)
1063                              || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
1064                                  && TYPE_IS_SIZETYPE (type)));
1065
1066   cst = double_int_ext (cst, TYPE_PRECISION (type), !sign_extended_type);
1067
1068   return build_int_cst_wide (type, cst.low, cst.high);
1069 }
1070
1071 /* Returns true if CST fits into range of TYPE.  Signedness of CST is assumed
1072    to be the same as the signedness of TYPE.  */
1073
1074 bool
1075 double_int_fits_to_tree_p (const_tree type, double_int cst)
1076 {
1077   /* Size types *are* sign extended.  */
1078   bool sign_extended_type = (!TYPE_UNSIGNED (type)
1079                              || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
1080                                  && TYPE_IS_SIZETYPE (type)));
1081
1082   double_int ext
1083     = double_int_ext (cst, TYPE_PRECISION (type), !sign_extended_type);
1084
1085   return double_int_equal_p (cst, ext);
1086 }
1087
1088 /* We force the double_int CST to the range of the type TYPE by sign or
1089    zero extending it.  OVERFLOWABLE indicates if we are interested in
1090    overflow of the value, when >0 we are only interested in signed
1091    overflow, for <0 we are interested in any overflow.  OVERFLOWED
1092    indicates whether overflow has already occurred.  CONST_OVERFLOWED
1093    indicates whether constant overflow has already occurred.  We force
1094    T's value to be within range of T's type (by setting to 0 or 1 all
1095    the bits outside the type's range).  We set TREE_OVERFLOWED if,
1096         OVERFLOWED is nonzero,
1097         or OVERFLOWABLE is >0 and signed overflow occurs
1098         or OVERFLOWABLE is <0 and any overflow occurs
1099    We return a new tree node for the extended double_int.  The node
1100    is shared if no overflow flags are set.  */
1101
1102
1103 tree
1104 force_fit_type_double (tree type, double_int cst, int overflowable,
1105                        bool overflowed)
1106 {
1107   bool sign_extended_type;
1108
1109   /* Size types *are* sign extended.  */
1110   sign_extended_type = (!TYPE_UNSIGNED (type)
1111                         || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
1112                             && TYPE_IS_SIZETYPE (type)));
1113
1114   /* If we need to set overflow flags, return a new unshared node.  */
1115   if (overflowed || !double_int_fits_to_tree_p(type, cst))
1116     {
1117       if (overflowed
1118           || overflowable < 0
1119           || (overflowable > 0 && sign_extended_type))
1120         {
1121           tree t = make_node (INTEGER_CST);
1122           TREE_INT_CST (t) = double_int_ext (cst, TYPE_PRECISION (type),
1123                                              !sign_extended_type);
1124           TREE_TYPE (t) = type;
1125           TREE_OVERFLOW (t) = 1;
1126           return t;
1127         }
1128     }
1129
1130   /* Else build a shared node.  */
1131   return double_int_to_tree (type, cst);
1132 }
1133
1134 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
1135    nodes of a sizetype.  */
1136
1137 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
1138
1139 static hashval_t
1140 int_cst_hash_hash (const void *x)
1141 {
1142   const_tree const t = (const_tree) x;
1143
1144   return (TREE_INT_CST_HIGH (t) ^ TREE_INT_CST_LOW (t)
1145           ^ htab_hash_pointer (TREE_TYPE (t)));
1146 }
1147
1148 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
1149    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
1150
1151 static int
1152 int_cst_hash_eq (const void *x, const void *y)
1153 {
1154   const_tree const xt = (const_tree) x;
1155   const_tree const yt = (const_tree) y;
1156
1157   return (TREE_TYPE (xt) == TREE_TYPE (yt)
1158           && TREE_INT_CST_HIGH (xt) == TREE_INT_CST_HIGH (yt)
1159           && TREE_INT_CST_LOW (xt) == TREE_INT_CST_LOW (yt));
1160 }
1161
1162 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.
1163    The returned node is always shared.  For small integers we use a
1164    per-type vector cache, for larger ones we use a single hash table.  */
1165
1166 tree
1167 build_int_cst_wide (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT hi)
1168 {
1169   tree t;
1170   int ix = -1;
1171   int limit = 0;
1172
1173   gcc_assert (type);
1174
1175   switch (TREE_CODE (type))
1176     {
1177     case POINTER_TYPE:
1178     case REFERENCE_TYPE:
1179       /* Cache NULL pointer.  */
1180       if (!hi && !low)
1181         {
1182           limit = 1;
1183           ix = 0;
1184         }
1185       break;
1186
1187     case BOOLEAN_TYPE:
1188       /* Cache false or true.  */
1189       limit = 2;
1190       if (!hi && low < 2)
1191         ix = low;
1192       break;
1193
1194     case INTEGER_TYPE:
1195     case OFFSET_TYPE:
1196       if (TYPE_UNSIGNED (type))
1197         {
1198           /* Cache 0..N */
1199           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
1200           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
1201             ix = low;
1202         }
1203       else
1204         {
1205           /* Cache -1..N */
1206           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
1207           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
1208             ix = low + 1;
1209           else if (hi == -1 && low == -(unsigned HOST_WIDE_INT)1)
1210             ix = 0;
1211         }
1212       break;
1213
1214     case ENUMERAL_TYPE:
1215       break;
1216
1217     default:
1218       gcc_unreachable ();
1219     }
1220
1221   if (ix >= 0)
1222     {
1223       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
1224       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
1225         {
1226           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
1227           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
1228         }
1229
1230       t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
1231       if (t)
1232         {
1233           /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
1234           gcc_assert (TREE_TYPE (t) == type);
1235           gcc_assert (TREE_INT_CST_LOW (t) == low);
1236           gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (t) == hi);
1237         }
1238       else
1239         {
1240           /* Create a new shared int.  */
1241           t = make_node (INTEGER_CST);
1242
1243           TREE_INT_CST_LOW (t) = low;
1244           TREE_INT_CST_HIGH (t) = hi;
1245           TREE_TYPE (t) = type;
1246
1247           TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
1248         }
1249     }
1250   else
1251     {
1252       /* Use the cache of larger shared ints.  */
1253       void **slot;
1254
1255       TREE_INT_CST_LOW (int_cst_node) = low;
1256       TREE_INT_CST_HIGH (int_cst_node) = hi;
1257       TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
1258
1259       slot = htab_find_slot (int_cst_hash_table, int_cst_node, INSERT);
1260       t = (tree) *slot;
1261       if (!t)
1262         {
1263           /* Insert this one into the hash table.  */
1264           t = int_cst_node;
1265           *slot = t;
1266           /* Make a new node for next time round.  */
1267           int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
1268         }
1269     }
1270
1271   return t;
1272 }
1273
1274 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
1275    and the rest are zeros.  */
1276
1277 tree
1278 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
1279 {
1280   double_int mask;
1281
1282   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
1283
1284   if (bits == TYPE_PRECISION (type)
1285       && !TYPE_UNSIGNED (type))
1286     /* Sign extended all-ones mask.  */
1287     mask = double_int_minus_one;
1288   else
1289     mask = double_int_mask (bits);
1290
1291   return build_int_cst_wide (type, mask.low, mask.high);
1292 }
1293
1294 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
1295    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
1296
1297 bool
1298 cst_and_fits_in_hwi (const_tree x)
1299 {
1300   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
1301     return false;
1302
1303   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1304     return false;
1305
1306   return (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
1307           || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
1308 }
1309
1310 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1311    are in a list pointed to by VALS.  */
1312
1313 tree
1314 build_vector (tree type, tree vals)
1315 {
1316   tree v = make_node (VECTOR_CST);
1317   int over = 0;
1318   tree link;
1319   unsigned cnt = 0;
1320
1321   TREE_VECTOR_CST_ELTS (v) = vals;
1322   TREE_TYPE (v) = type;
1323
1324   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
1325   for (link = vals; link; link = TREE_CHAIN (link))
1326     {
1327       tree value = TREE_VALUE (link);
1328       cnt++;
1329
1330       /* Don't crash if we get an address constant.  */
1331       if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
1332         continue;
1333
1334       over |= TREE_OVERFLOW (value);
1335     }
1336
1337   gcc_assert (cnt == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type));
1338
1339   TREE_OVERFLOW (v) = over;
1340   return v;
1341 }
1342
1343 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1344    are extracted from V, a vector of CONSTRUCTOR_ELT.  */
1345
1346 tree
1347 build_vector_from_ctor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *v)
1348 {
1349   tree list = NULL_TREE;
1350   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1351   tree value;
1352
1353   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (v, idx, value)
1354     list = tree_cons (NULL_TREE, value, list);
1355   for (; idx < TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); ++idx)
1356     list = tree_cons (NULL_TREE,
1357                       fold_convert (TREE_TYPE (type), integer_zero_node), list);
1358   return build_vector (type, nreverse (list));
1359 }
1360
1361 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1362    are in the VEC pointed to by VALS.  */
1363 tree
1364 build_constructor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *vals)
1365 {
1366   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
1367   unsigned int i;
1368   constructor_elt *elt;
1369   bool constant_p = true;
1370
1371   TREE_TYPE (c) = type;
1372   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
1373
1374   FOR_EACH_VEC_ELT (constructor_elt, vals, i, elt)
1375     if (!TREE_CONSTANT (elt->value))
1376       {
1377         constant_p = false;
1378         break;
1379       }
1380
1381   TREE_CONSTANT (c) = constant_p;
1382
1383   return c;
1384 }
1385
1386 /* Build a CONSTRUCTOR node made of a single initializer, with the specified
1387    INDEX and VALUE.  */
1388 tree
1389 build_constructor_single (tree type, tree index, tree value)
1390 {
1391   VEC(constructor_elt,gc) *v;
1392   constructor_elt *elt;
1393
1394   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
1395   elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1396   elt->index = index;
1397   elt->value = value;
1398
1399   return build_constructor (type, v);
1400 }
1401
1402
1403 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1404    are in a list pointed to by VALS.  */
1405 tree
1406 build_constructor_from_list (tree type, tree vals)
1407 {
1408   tree t;
1409   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
1410
1411   if (vals)
1412     {
1413       v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, list_length (vals));
1414       for (t = vals; t; t = TREE_CHAIN (t))
1415         CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, TREE_PURPOSE (t), TREE_VALUE (t));
1416     }
1417
1418   return build_constructor (type, v);
1419 }
1420
1421 /* Return a new FIXED_CST node whose type is TYPE and value is F.  */
1422
1423 tree
1424 build_fixed (tree type, FIXED_VALUE_TYPE f)
1425 {
1426   tree v;
1427   FIXED_VALUE_TYPE *fp;
1428
1429   v = make_node (FIXED_CST);
1430   fp = ggc_alloc_fixed_value ();
1431   memcpy (fp, &f, sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1432
1433   TREE_TYPE (v) = type;
1434   TREE_FIXED_CST_PTR (v) = fp;
1435   return v;
1436 }
1437
1438 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
1439
1440 tree
1441 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
1442 {
1443   tree v;
1444   REAL_VALUE_TYPE *dp;
1445   int overflow = 0;
1446
1447   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
1448      Consider doing it via real_convert now.  */
1449
1450   v = make_node (REAL_CST);
1451   dp = ggc_alloc_real_value ();
1452   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1453
1454   TREE_TYPE (v) = type;
1455   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
1456   TREE_OVERFLOW (v) = overflow;
1457   return v;
1458 }
1459
1460 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
1461    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
1462
1463 REAL_VALUE_TYPE
1464 real_value_from_int_cst (const_tree type, const_tree i)
1465 {
1466   REAL_VALUE_TYPE d;
1467
1468   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
1469      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
1470   memset (&d, 0, sizeof d);
1471
1472   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode,
1473                      TREE_INT_CST_LOW (i), TREE_INT_CST_HIGH (i),
1474                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (i)));
1475   return d;
1476 }
1477
1478 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
1479    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
1480
1481 tree
1482 build_real_from_int_cst (tree type, const_tree i)
1483 {
1484   tree v;
1485   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
1486
1487   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
1488
1489   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
1490   return v;
1491 }
1492
1493 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
1494    the LEN characters at STR.
1495    The TREE_TYPE is not initialized.  */
1496
1497 tree
1498 build_string (int len, const char *str)
1499 {
1500   tree s;
1501   size_t length;
1502
1503   /* Do not waste bytes provided by padding of struct tree_string.  */
1504   length = len + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
1505
1506 #ifdef GATHER_STATISTICS
1507   tree_node_counts[(int) c_kind]++;
1508   tree_node_sizes[(int) c_kind] += length;
1509 #endif
1510
1511   s = ggc_alloc_tree_node (length);
1512
1513   memset (s, 0, sizeof (struct tree_common));
1514   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
1515   TREE_CONSTANT (s) = 1;
1516   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
1517   memcpy (s->string.str, str, len);
1518   s->string.str[len] = '\0';
1519
1520   return s;
1521 }
1522
1523 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
1524    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
1525    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
1526    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
1527
1528 tree
1529 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
1530 {
1531   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
1532
1533   TREE_REALPART (t) = real;
1534   TREE_IMAGPART (t) = imag;
1535   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
1536   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
1537   return t;
1538 }
1539
1540 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
1541    multiplicative identity of the set TYPE.  */
1542
1543 tree
1544 build_one_cst (tree type)
1545 {
1546   switch (TREE_CODE (type))
1547     {
1548     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1549     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1550     case OFFSET_TYPE:
1551       return build_int_cst (type, 1);
1552
1553     case REAL_TYPE:
1554       return build_real (type, dconst1);
1555
1556     case FIXED_POINT_TYPE:
1557       /* We can only generate 1 for accum types.  */
1558       gcc_assert (ALL_SCALAR_ACCUM_MODE_P (TYPE_MODE (type)));
1559       return build_fixed (type, FCONST1(TYPE_MODE (type)));
1560
1561     case VECTOR_TYPE:
1562       {
1563         tree scalar, cst;
1564         int i;
1565
1566         scalar = build_one_cst (TREE_TYPE (type));
1567
1568         /* Create 'vect_cst_ = {cst,cst,...,cst}'  */
1569         cst = NULL_TREE;
1570         for (i = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); --i >= 0; )
1571           cst = tree_cons (NULL_TREE, scalar, cst);
1572
1573         return build_vector (type, cst);
1574       }
1575
1576     case COMPLEX_TYPE:
1577       return build_complex (type,
1578                             build_one_cst (TREE_TYPE (type)),
1579                             fold_convert (TREE_TYPE (type), integer_zero_node));
1580
1581     default:
1582       gcc_unreachable ();
1583     }
1584 }
1585
1586 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
1587
1588 tree
1589 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
1590 {
1591   tree t;
1592   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
1593                    + VEC_embedded_size (tree, base_binfos));
1594
1595 #ifdef GATHER_STATISTICS
1596   tree_node_counts[(int) binfo_kind]++;
1597   tree_node_sizes[(int) binfo_kind] += length;
1598 #endif
1599
1600   t = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
1601
1602   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
1603
1604   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
1605
1606   VEC_embedded_init (tree, BINFO_BASE_BINFOS (t), base_binfos);
1607
1608   return t;
1609 }
1610
1611
1612 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
1613
1614 tree
1615 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
1616 {
1617   tree t;
1618   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
1619
1620 #ifdef GATHER_STATISTICS
1621   tree_node_counts[(int) vec_kind]++;
1622   tree_node_sizes[(int) vec_kind] += length;
1623 #endif
1624
1625   t = ggc_alloc_zone_cleared_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
1626
1627   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
1628   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
1629
1630   return t;
1631 }
1632 \f
1633 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
1634    of zero.  */
1635
1636 int
1637 integer_zerop (const_tree expr)
1638 {
1639   STRIP_NOPS (expr);
1640
1641   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1642            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 0
1643            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1644           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1645               && integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
1646               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1647 }
1648
1649 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
1650    complex constant.  */
1651
1652 int
1653 integer_onep (const_tree expr)
1654 {
1655   STRIP_NOPS (expr);
1656
1657   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1658            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 1
1659            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1660           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1661               && integer_onep (TREE_REALPART (expr))
1662               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1663 }
1664
1665 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
1666    it contains.  Likewise for the corresponding complex constant.  */
1667
1668 int
1669 integer_all_onesp (const_tree expr)
1670 {
1671   int prec;
1672   int uns;
1673
1674   STRIP_NOPS (expr);
1675
1676   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1677       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
1678       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1679     return 1;
1680
1681   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1682     return 0;
1683
1684   uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr));
1685   if (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1686       && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == -1)
1687     return 1;
1688   if (!uns)
1689     return 0;
1690
1691   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
1692      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
1693   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)));
1694   if (prec >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1695     {
1696       HOST_WIDE_INT high_value;
1697       int shift_amount;
1698
1699       shift_amount = prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1700
1701       /* Can not handle precisions greater than twice the host int size.  */
1702       gcc_assert (shift_amount <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1703       if (shift_amount == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1704         /* Shifting by the host word size is undefined according to the ANSI
1705            standard, so we must handle this as a special case.  */
1706         high_value = -1;
1707       else
1708         high_value = ((HOST_WIDE_INT) 1 << shift_amount) - 1;
1709
1710       return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1711               && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == high_value);
1712     }
1713   else
1714     return TREE_INT_CST_LOW (expr) == ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
1715 }
1716
1717 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
1718    one bit on).  */
1719
1720 int
1721 integer_pow2p (const_tree expr)
1722 {
1723   int prec;
1724   HOST_WIDE_INT high, low;
1725
1726   STRIP_NOPS (expr);
1727
1728   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1729       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
1730       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1731     return 1;
1732
1733   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1734     return 0;
1735
1736   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1737   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1738   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1739
1740   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1741      we've been sign extended.  */
1742
1743   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1744     ;
1745   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1746     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1747   else
1748     {
1749       high = 0;
1750       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1751         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1752     }
1753
1754   if (high == 0 && low == 0)
1755     return 0;
1756
1757   return ((high == 0 && (low & (low - 1)) == 0)
1758           || (low == 0 && (high & (high - 1)) == 0));
1759 }
1760
1761 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
1762    complex constant other than zero.  */
1763
1764 int
1765 integer_nonzerop (const_tree expr)
1766 {
1767   STRIP_NOPS (expr);
1768
1769   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1770            && (TREE_INT_CST_LOW (expr) != 0
1771                || TREE_INT_CST_HIGH (expr) != 0))
1772           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1773               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
1774                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
1775 }
1776
1777 /* Return 1 if EXPR is the fixed-point constant zero.  */
1778
1779 int
1780 fixed_zerop (const_tree expr)
1781 {
1782   return (TREE_CODE (expr) == FIXED_CST
1783           && double_int_zero_p (TREE_FIXED_CST (expr).data));
1784 }
1785
1786 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
1787    power of two.  */
1788
1789 int
1790 tree_log2 (const_tree expr)
1791 {
1792   int prec;
1793   HOST_WIDE_INT high, low;
1794
1795   STRIP_NOPS (expr);
1796
1797   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1798     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1799
1800   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1801   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1802   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1803
1804   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1805      we've been sign extended.  */
1806
1807   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1808     ;
1809   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1810     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1811   else
1812     {
1813       high = 0;
1814       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1815         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1816     }
1817
1818   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + exact_log2 (high)
1819           : exact_log2 (low));
1820 }
1821
1822 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
1823    than or equal to EXPR.  */
1824
1825 int
1826 tree_floor_log2 (const_tree expr)
1827 {
1828   int prec;
1829   HOST_WIDE_INT high, low;
1830
1831   STRIP_NOPS (expr);
1832
1833   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1834     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1835
1836   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1837   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1838   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1839
1840   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1841      we've been sign extended.  Ignore if type's precision hasn't been set
1842      since what we are doing is setting it.  */
1843
1844   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT || prec == 0)
1845     ;
1846   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1847     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1848   else
1849     {
1850       high = 0;
1851       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1852         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1853     }
1854
1855   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + floor_log2 (high)
1856           : floor_log2 (low));
1857 }
1858
1859 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  Trailing zeroes matter for
1860    decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1861
1862 int
1863 real_zerop (const_tree expr)
1864 {
1865   STRIP_NOPS (expr);
1866
1867   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1868            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0)
1869            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1870           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1871               && real_zerop (TREE_REALPART (expr))
1872               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1873 }
1874
1875 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.
1876    Trailing zeroes matter for decimal float constants, so don't return
1877    1 for them.  */
1878
1879 int
1880 real_onep (const_tree expr)
1881 {
1882   STRIP_NOPS (expr);
1883
1884   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1885            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1)
1886            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1887           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1888               && real_onep (TREE_REALPART (expr))
1889               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1890 }
1891
1892 /* Return 1 if EXPR is the real constant two.  Trailing zeroes matter
1893    for decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1894
1895 int
1896 real_twop (const_tree expr)
1897 {
1898   STRIP_NOPS (expr);
1899
1900   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1901            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst2)
1902            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1903           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1904               && real_twop (TREE_REALPART (expr))
1905               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1906 }
1907
1908 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  Trailing zeroes
1909    matter for decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1910
1911 int
1912 real_minus_onep (const_tree expr)
1913 {
1914   STRIP_NOPS (expr);
1915
1916   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1917            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1)
1918            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1919           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1920               && real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
1921               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1922 }
1923
1924 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
1925
1926 int
1927 really_constant_p (const_tree exp)
1928 {
1929   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
1930   while (CONVERT_EXPR_P (exp)
1931          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
1932     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1933   return TREE_CONSTANT (exp);
1934 }
1935 \f
1936 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
1937    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1938
1939 tree
1940 value_member (tree elem, tree list)
1941 {
1942   while (list)
1943     {
1944       if (elem == TREE_VALUE (list))
1945         return list;
1946       list = TREE_CHAIN (list);
1947     }
1948   return NULL_TREE;
1949 }
1950
1951 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
1952    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1953
1954 tree
1955 purpose_member (const_tree elem, tree list)
1956 {
1957   while (list)
1958     {
1959       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
1960         return list;
1961       list = TREE_CHAIN (list);
1962     }
1963   return NULL_TREE;
1964 }
1965
1966 /* Return true if ELEM is in V.  */
1967
1968 bool
1969 vec_member (const_tree elem, VEC(tree,gc) *v)
1970 {
1971   unsigned ix;
1972   tree t;
1973   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, v, ix, t)
1974     if (elem == t)
1975       return true;
1976   return false;
1977 }
1978
1979 /* Returns element number IDX (zero-origin) of chain CHAIN, or
1980    NULL_TREE.  */
1981
1982 tree
1983 chain_index (int idx, tree chain)
1984 {
1985   for (; chain && idx > 0; --idx)
1986     chain = TREE_CHAIN (chain);
1987   return chain;
1988 }
1989
1990 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
1991
1992 int
1993 chain_member (const_tree elem, const_tree chain)
1994 {
1995   while (chain)
1996     {
1997       if (elem == chain)
1998         return 1;
1999       chain = DECL_CHAIN (chain);
2000     }
2001
2002   return 0;
2003 }
2004
2005 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
2006    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
2007    This is the Lisp primitive `length'.  */
2008
2009 int
2010 list_length (const_tree t)
2011 {
2012   const_tree p = t;
2013 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2014   const_tree q = t;
2015 #endif
2016   int len = 0;
2017
2018   while (p)
2019     {
2020       p = TREE_CHAIN (p);
2021 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2022       if (len % 2)
2023         q = TREE_CHAIN (q);
2024       gcc_assert (p != q);
2025 #endif
2026       len++;
2027     }
2028
2029   return len;
2030 }
2031
2032 /* Returns the number of FIELD_DECLs in TYPE.  */
2033
2034 int
2035 fields_length (const_tree type)
2036 {
2037   tree t = TYPE_FIELDS (type);
2038   int count = 0;
2039
2040   for (; t; t = DECL_CHAIN (t))
2041     if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
2042       ++count;
2043
2044   return count;
2045 }
2046
2047 /* Returns the first FIELD_DECL in the TYPE_FIELDS of the RECORD_TYPE or
2048    UNION_TYPE TYPE, or NULL_TREE if none.  */
2049
2050 tree
2051 first_field (const_tree type)
2052 {
2053   tree t = TYPE_FIELDS (type);
2054   while (t && TREE_CODE (t) != FIELD_DECL)
2055     t = TREE_CHAIN (t);
2056   return t;
2057 }
2058
2059 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
2060    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
2061    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
2062
2063 tree
2064 chainon (tree op1, tree op2)
2065 {
2066   tree t1;
2067
2068   if (!op1)
2069     return op2;
2070   if (!op2)
2071     return op1;
2072
2073   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
2074     continue;
2075   TREE_CHAIN (t1) = op2;
2076
2077 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2078   {
2079     tree t2;
2080     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
2081       gcc_assert (t2 != t1);
2082   }
2083 #endif
2084
2085   return op1;
2086 }
2087
2088 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
2089
2090 tree
2091 tree_last (tree chain)
2092 {
2093   tree next;
2094   if (chain)
2095     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
2096       chain = next;
2097   return chain;
2098 }
2099
2100 /* Reverse the order of elements in the chain T,
2101    and return the new head of the chain (old last element).  */
2102
2103 tree
2104 nreverse (tree t)
2105 {
2106   tree prev = 0, decl, next;
2107   for (decl = t; decl; decl = next)
2108     {
2109       /* We shouldn't be using this function to reverse BLOCK chains; we
2110          have blocks_nreverse for that.  */
2111       gcc_checking_assert (TREE_CODE (decl) != BLOCK);
2112       next = TREE_CHAIN (decl);
2113       TREE_CHAIN (decl) = prev;
2114       prev = decl;
2115     }
2116   return prev;
2117 }
2118 \f
2119 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2120    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
2121
2122 tree
2123 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
2124 {
2125   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
2126   TREE_PURPOSE (t) = parm;
2127   TREE_VALUE (t) = value;
2128   return t;
2129 }
2130
2131 /* Build a chain of TREE_LIST nodes from a vector.  */
2132
2133 tree
2134 build_tree_list_vec_stat (const VEC(tree,gc) *vec MEM_STAT_DECL)
2135 {
2136   tree ret = NULL_TREE;
2137   tree *pp = &ret;
2138   unsigned int i;
2139   tree t;
2140   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, vec, i, t)
2141     {
2142       *pp = build_tree_list_stat (NULL, t PASS_MEM_STAT);
2143       pp = &TREE_CHAIN (*pp);
2144     }
2145   return ret;
2146 }
2147
2148 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2149    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
2150    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
2151
2152 tree 
2153 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
2154 {
2155   tree node;
2156
2157   node = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, sizeof (struct tree_list)
2158                                         PASS_MEM_STAT);
2159   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
2160
2161 #ifdef GATHER_STATISTICS
2162   tree_node_counts[(int) x_kind]++;
2163   tree_node_sizes[(int) x_kind] += sizeof (struct tree_list);
2164 #endif
2165
2166   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
2167   TREE_CHAIN (node) = chain;
2168   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
2169   TREE_VALUE (node) = value;
2170   return node;
2171 }
2172
2173 /* Return the values of the elements of a CONSTRUCTOR as a vector of
2174    trees.  */
2175
2176 VEC(tree,gc) *
2177 ctor_to_vec (tree ctor)
2178 {
2179   VEC(tree, gc) *vec = VEC_alloc (tree, gc, CONSTRUCTOR_NELTS (ctor));
2180   unsigned int ix;
2181   tree val;
2182
2183   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), ix, val)
2184     VEC_quick_push (tree, vec, val);
2185
2186   return vec;
2187 }
2188 \f
2189 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
2190    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
2191    and its data type is that normally used for type sizes
2192    (which is the first type created by make_signed_type or
2193    make_unsigned_type).  */
2194
2195 tree
2196 size_in_bytes (const_tree type)
2197 {
2198   tree t;
2199
2200   if (type == error_mark_node)
2201     return integer_zero_node;
2202
2203   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2204   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2205
2206   if (t == 0)
2207     {
2208       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
2209       return size_zero_node;
2210     }
2211
2212   return t;
2213 }
2214
2215 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2216    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2217
2218 HOST_WIDE_INT
2219 int_size_in_bytes (const_tree type)
2220 {
2221   tree t;
2222
2223   if (type == error_mark_node)
2224     return 0;
2225
2226   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2227   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2228   if (t == 0
2229       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
2230       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
2231       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
2232       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
2233     return -1;
2234
2235   return TREE_INT_CST_LOW (t);
2236 }
2237
2238 /* Return the maximum size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2239    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2240
2241 HOST_WIDE_INT
2242 max_int_size_in_bytes (const_tree type)
2243 {
2244   HOST_WIDE_INT size = -1;
2245   tree size_tree;
2246
2247   /* If this is an array type, check for a possible MAX_SIZE attached.  */
2248
2249   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2250     {
2251       size_tree = TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type);
2252
2253       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
2254         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
2255     }
2256
2257   /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
2258      can compute a maximum size.  */
2259
2260   if (size == -1)
2261     {
2262       size_tree = lang_hooks.types.max_size (type);
2263
2264       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
2265         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
2266     }
2267
2268   return size;
2269 }
2270
2271 /* Returns a tree for the size of EXP in bytes.  */
2272
2273 tree
2274 tree_expr_size (const_tree exp)
2275 {
2276   if (DECL_P (exp)
2277       && DECL_SIZE_UNIT (exp) != 0)
2278     return DECL_SIZE_UNIT (exp);
2279   else
2280     return size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2281 }
2282 \f
2283 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
2284    This is a tree of type bitsizetype.  */
2285
2286 tree
2287 bit_position (const_tree field)
2288 {
2289   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2290                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2291 }
2292
2293 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
2294    that way (since it could be a signed value, we don't have the
2295    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
2296
2297 HOST_WIDE_INT
2298 int_bit_position (const_tree field)
2299 {
2300   return tree_low_cst (bit_position (field), 0);
2301 }
2302 \f
2303 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
2304    This is a tree of type sizetype.  */
2305
2306 tree
2307 byte_position (const_tree field)
2308 {
2309   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2310                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2311 }
2312
2313 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
2314    that way (since it could be a signed value, we don't have the
2315    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
2316
2317 HOST_WIDE_INT
2318 int_byte_position (const_tree field)
2319 {
2320   return tree_low_cst (byte_position (field), 0);
2321 }
2322 \f
2323 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
2324
2325 unsigned int
2326 expr_align (const_tree t)
2327 {
2328   unsigned int align0, align1;
2329
2330   switch (TREE_CODE (t))
2331     {
2332     CASE_CONVERT:  case NON_LVALUE_EXPR:
2333       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
2334          object must meet each of the alignments of the types.  */
2335       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2336       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2337       return MAX (align0, align1);
2338
2339     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
2340     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
2341     case CLEANUP_POINT_EXPR:
2342       /* These don't change the alignment of an object.  */
2343       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2344
2345     case COND_EXPR:
2346       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
2347          of the two arms.  */
2348       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
2349       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
2350       return MIN (align0, align1);
2351
2352       /* FIXME: LABEL_DECL and CONST_DECL never have DECL_ALIGN set
2353          meaningfully, it's always 1.  */
2354     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
2355     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
2356     case FUNCTION_DECL:
2357       gcc_assert (DECL_ALIGN (t) != 0);
2358       return DECL_ALIGN (t);
2359
2360     default:
2361       break;
2362     }
2363
2364   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
2365   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2366 }
2367 \f
2368 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
2369    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
2370
2371 tree
2372 array_type_nelts (const_tree type)
2373 {
2374   tree index_type, min, max;
2375
2376   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
2377      given an error about it before we got here.  */
2378   if (! TYPE_DOMAIN (type))
2379     return error_mark_node;
2380
2381   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
2382   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
2383   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
2384
2385   return (integer_zerop (min)
2386           ? max
2387           : fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min));
2388 }
2389 \f
2390 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
2391    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
2392    If arg isn't static, return NULL.  */
2393
2394 tree
2395 staticp (tree arg)
2396 {
2397   switch (TREE_CODE (arg))
2398     {
2399     case FUNCTION_DECL:
2400       /* Nested functions are static, even though taking their address will
2401          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
2402          the trampoline on the tree level.  */
2403       return arg;
2404
2405     case VAR_DECL:
2406       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2407               && ! DECL_THREAD_LOCAL_P (arg)
2408               && ! DECL_DLLIMPORT_P (arg)
2409               ? arg : NULL);
2410
2411     case CONST_DECL:
2412       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2413               ? arg : NULL);
2414
2415     case CONSTRUCTOR:
2416       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
2417
2418     case LABEL_DECL:
2419     case STRING_CST:
2420       return arg;
2421
2422     case COMPONENT_REF:
2423       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
2424          something language specific.  */
2425       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == FIELD_DECL);
2426
2427       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
2428          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
2429       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
2430         return NULL;
2431
2432       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2433
2434     case BIT_FIELD_REF:
2435       return NULL;
2436
2437     case INDIRECT_REF:
2438       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
2439
2440     case ARRAY_REF:
2441     case ARRAY_RANGE_REF:
2442       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
2443           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
2444         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2445       else
2446         return NULL;
2447
2448     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
2449       return TREE_STATIC (COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (arg)) ? arg : NULL;
2450
2451     default:
2452       return NULL;
2453     }
2454 }
2455
2456 \f
2457
2458
2459 /* Return whether OP is a DECL whose address is function-invariant.  */
2460
2461 bool
2462 decl_address_invariant_p (const_tree op)
2463 {
2464   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2465      staticp.  */
2466
2467   switch (TREE_CODE (op))
2468     {
2469     case PARM_DECL:
2470     case RESULT_DECL:
2471     case LABEL_DECL:
2472     case FUNCTION_DECL:
2473       return true;
2474
2475     case VAR_DECL:
2476       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2477           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op)
2478           || DECL_CONTEXT (op) == current_function_decl
2479           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2480         return true;
2481       break;
2482
2483     case CONST_DECL:
2484       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2485           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2486         return true;
2487       break;
2488
2489     default:
2490       break;
2491     }
2492
2493   return false;
2494 }
2495
2496 /* Return whether OP is a DECL whose address is interprocedural-invariant.  */
2497
2498 bool
2499 decl_address_ip_invariant_p (const_tree op)
2500 {
2501   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2502      staticp.  */
2503
2504   switch (TREE_CODE (op))
2505     {
2506     case LABEL_DECL:
2507     case FUNCTION_DECL:
2508     case STRING_CST:
2509       return true;
2510
2511     case VAR_DECL:
2512       if (((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2513            && !DECL_DLLIMPORT_P (op))
2514           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op))
2515         return true;
2516       break;
2517
2518     case CONST_DECL:
2519       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op)))
2520         return true;
2521       break;
2522
2523     default:
2524       break;
2525     }
2526
2527   return false;
2528 }
2529
2530
2531 /* Return true if T is function-invariant (internal function, does
2532    not handle arithmetic; that's handled in skip_simple_arithmetic and
2533    tree_invariant_p).  */
2534
2535 static bool tree_invariant_p (tree t);
2536
2537 static bool
2538 tree_invariant_p_1 (tree t)
2539 {
2540   tree op;
2541
2542   if (TREE_CONSTANT (t)
2543       || (TREE_READONLY (t) && !TREE_SIDE_EFFECTS (t)))
2544     return true;
2545
2546   switch (TREE_CODE (t))
2547     {
2548     case SAVE_EXPR:
2549       return true;
2550
2551     case ADDR_EXPR:
2552       op = TREE_OPERAND (t, 0);
2553       while (handled_component_p (op))
2554         {
2555           switch (TREE_CODE (op))
2556             {
2557             case ARRAY_REF:
2558             case ARRAY_RANGE_REF:
2559               if (!tree_invariant_p (TREE_OPERAND (op, 1))
2560                   || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
2561                   || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
2562                 return false;
2563               break;
2564
2565             case COMPONENT_REF:
2566               if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
2567                 return false;
2568               break;
2569
2570             default:;
2571             }
2572           op = TREE_OPERAND (op, 0);
2573         }
2574
2575       return CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_invariant_p (op);
2576
2577     default:
2578       break;
2579     }
2580
2581   return false;
2582 }
2583
2584 /* Return true if T is function-invariant.  */
2585
2586 static bool
2587 tree_invariant_p (tree t)
2588 {
2589   tree inner = skip_simple_arithmetic (t);
2590   return tree_invariant_p_1 (inner);
2591 }
2592
2593 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
2594    Do this to any expression which may be used in more than one place,
2595    but must be evaluated only once.
2596
2597    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
2598    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
2599    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
2600    expand_expr just reuse the recorded value.
2601
2602    The call to expand_expr that generates code that actually computes
2603    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
2604    *at compile time* generate code to use the saved value.
2605    This produces correct result provided that *at run time* control
2606    always flows through the insns made by the first expand_expr
2607    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
2608    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
2609
2610    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
2611    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
2612    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
2613    are used for.  */
2614
2615 tree
2616 save_expr (tree expr)
2617 {
2618   tree t = fold (expr);
2619   tree inner;
2620
2621   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
2622      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
2623      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
2624      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
2625      literal node.  */
2626   inner = skip_simple_arithmetic (t);
2627   if (TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
2628     return inner;
2629
2630   if (tree_invariant_p_1 (inner))
2631     return t;
2632
2633   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
2634      it means that the size or offset of some field of an object depends on
2635      the value within another field.
2636
2637      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
2638      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
2639      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
2640      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
2641      and forcing evaluation at the proper time.  */
2642   if (contains_placeholder_p (inner))
2643     return t;
2644
2645   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
2646   SET_EXPR_LOCATION (t, EXPR_LOCATION (expr));
2647
2648   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
2649      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
2650      eliminated as dead.  */
2651   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2652   return t;
2653 }
2654
2655 /* Look inside EXPR and into any simple arithmetic operations.  Return
2656    the innermost non-arithmetic node.  */
2657
2658 tree
2659 skip_simple_arithmetic (tree expr)
2660 {
2661   tree inner;
2662
2663   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
2664      context.  */
2665   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
2666     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2667
2668   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
2669      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
2670      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
2671      computations if they actually occur.  */
2672   inner = expr;
2673   while (1)
2674     {
2675       if (UNARY_CLASS_P (inner))
2676         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2677       else if (BINARY_CLASS_P (inner))
2678         {
2679           if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 1)))
2680             inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2681           else if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 0)))
2682             inner = TREE_OPERAND (inner, 1);
2683           else
2684             break;
2685         }
2686       else
2687         break;
2688     }
2689
2690   return inner;
2691 }
2692
2693
2694 /* Return which tree structure is used by T.  */
2695
2696 enum tree_node_structure_enum
2697 tree_node_structure (const_tree t)
2698 {
2699   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2700   return tree_node_structure_for_code (code);
2701 }
2702
2703 /* Set various status flags when building a CALL_EXPR object T.  */
2704
2705 static void
2706 process_call_operands (tree t)
2707 {
2708   bool side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2709   bool read_only = false;
2710   int i = call_expr_flags (t);
2711
2712   /* Calls have side-effects, except those to const or pure functions.  */
2713   if ((i & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE) || !(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2714     side_effects = true;
2715   /* Propagate TREE_READONLY of arguments for const functions.  */
2716   if (i & ECF_CONST)
2717     read_only = true;
2718
2719   if (!side_effects || read_only)
2720     for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (t); i++)
2721       {
2722         tree op = TREE_OPERAND (t, i);
2723         if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
2724           side_effects = true;
2725         if (op && !TREE_READONLY (op) && !CONSTANT_CLASS_P (op))
2726           read_only = false;
2727       }
2728
2729   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
2730   TREE_READONLY (t) = read_only;
2731 }
2732 \f
2733 /* Return 1 if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR; i.e., if it represents a size
2734    or offset that depends on a field within a record.  */
2735
2736 bool
2737 contains_placeholder_p (const_tree exp)
2738 {
2739   enum tree_code code;
2740
2741   if (!exp)
2742     return 0;
2743
2744   code = TREE_CODE (exp);
2745   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2746     return 1;
2747
2748   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2749     {
2750     case tcc_reference:
2751       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
2752          position computations since they will be converted into a
2753          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
2754          here will be valid.  */
2755       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2756
2757     case tcc_exceptional:
2758       if (code == TREE_LIST)
2759         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
2760                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
2761       break;
2762
2763     case tcc_unary:
2764     case tcc_binary:
2765     case tcc_comparison:
2766     case tcc_expression:
2767       switch (code)
2768         {
2769         case COMPOUND_EXPR:
2770           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
2771           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2772
2773         case COND_EXPR:
2774           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2775                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
2776                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
2777
2778         case SAVE_EXPR:
2779           /* The save_expr function never wraps anything containing
2780              a PLACEHOLDER_EXPR. */
2781           return 0;
2782
2783         default:
2784           break;
2785         }
2786
2787       switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2788         {
2789         case 1:
2790           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2791         case 2:
2792           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2793                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
2794         default:
2795           return 0;
2796         }
2797
2798     case tcc_vl_exp:
2799       switch (code)
2800         {
2801         case CALL_EXPR:
2802           {
2803             const_tree arg;
2804             const_call_expr_arg_iterator iter;
2805             FOR_EACH_CONST_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2806               if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (arg))
2807                 return 1;
2808             return 0;
2809           }
2810         default:
2811           return 0;
2812         }
2813
2814     default:
2815       return 0;
2816     }
2817   return 0;
2818 }
2819
2820 /* Return true if any part of the computation of TYPE involves a
2821    PLACEHOLDER_EXPR.  This includes size, bounds, qualifiers
2822    (for QUAL_UNION_TYPE) and field positions.  */
2823
2824 static bool
2825 type_contains_placeholder_1 (const_tree type)
2826 {
2827   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
2828      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
2829   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
2830       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
2831       || (TREE_TYPE (type) != 0
2832           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
2833     return true;
2834
2835   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
2836      greatly limits what we have to do below.  */
2837   switch (TREE_CODE (type))
2838     {
2839     case VOID_TYPE:
2840     case COMPLEX_TYPE:
2841     case ENUMERAL_TYPE:
2842     case BOOLEAN_TYPE:
2843     case POINTER_TYPE:
2844     case OFFSET_TYPE:
2845     case REFERENCE_TYPE:
2846     case METHOD_TYPE:
2847     case FUNCTION_TYPE:
2848     case VECTOR_TYPE:
2849       return false;
2850
2851     case INTEGER_TYPE:
2852     case REAL_TYPE:
2853     case FIXED_POINT_TYPE:
2854       /* Here we just check the bounds.  */
2855       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
2856               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
2857
2858     case ARRAY_TYPE:
2859       /* We're already checked the component type (TREE_TYPE), so just check
2860          the index type.  */
2861       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
2862
2863     case RECORD_TYPE:
2864     case UNION_TYPE:
2865     case QUAL_UNION_TYPE:
2866       {
2867         tree field;
2868
2869         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = DECL_CHAIN (field))
2870           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
2871               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
2872                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
2873                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
2874                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
2875             return true;
2876
2877         return false;
2878       }
2879
2880     default:
2881       gcc_unreachable ();
2882     }
2883 }
2884
2885 bool
2886 type_contains_placeholder_p (tree type)
2887 {
2888   bool result;
2889
2890   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
2891      then we know the answer.  */
2892   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
2893     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
2894
2895   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
2896      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
2897   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
2898
2899   /* Compute the real value.  */
2900   result = type_contains_placeholder_1 (type);
2901
2902   /* Store the real value.  */
2903   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
2904
2905   return result;
2906 }
2907 \f
2908 /* Push tree EXP onto vector QUEUE if it is not already present.  */
2909
2910 static void
2911 push_without_duplicates (tree exp, VEC (tree, heap) **queue)
2912 {
2913   unsigned int i;
2914   tree iter;
2915
2916   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, *queue, i, iter)
2917     if (simple_cst_equal (iter, exp) == 1)
2918       break;
2919
2920   if (!iter)
2921     VEC_safe_push (tree, heap, *queue, exp);
2922 }
2923
2924 /* Given a tree EXP, find all occurences of references to fields
2925    in a PLACEHOLDER_EXPR and place them in vector REFS without
2926    duplicates.  Also record VAR_DECLs and CONST_DECLs.  Note that
2927    we assume here that EXP contains only arithmetic expressions
2928    or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs occurring only in their
2929    argument list.  */
2930
2931 void
2932 find_placeholder_in_expr (tree exp, VEC (tree, heap) **refs)
2933 {
2934   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2935   tree inner;
2936   int i;
2937
2938   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
2939   if (code == TREE_LIST)
2940     {
2941       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), refs);
2942       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), refs);
2943     }
2944   else if (code == COMPONENT_REF)
2945     {
2946       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
2947            REFERENCE_CLASS_P (inner);
2948            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
2949         ;
2950
2951       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR)
2952         push_without_duplicates (exp, refs);
2953       else
2954         FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), refs);
2955    }
2956   else
2957     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2958       {
2959       case tcc_constant:
2960         break;
2961
2962       case tcc_declaration:
2963         /* Variables allocated to static storage can stay.  */
2964         if (!TREE_STATIC (exp))
2965           push_without_duplicates (exp, refs);
2966         break;
2967
2968       case tcc_expression:
2969         /* This is the pattern built in ada/make_aligning_type.  */
2970         if (code == ADDR_EXPR
2971             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLACEHOLDER_EXPR)
2972           {
2973             push_without_duplicates (exp, refs);
2974             break;
2975           }
2976
2977         /* Fall through...  */
2978
2979       case tcc_exceptional:
2980       case tcc_unary:
2981       case tcc_binary:
2982       case tcc_comparison:
2983       case tcc_reference:
2984         for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code); i++)
2985           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
2986         break;
2987
2988       case tcc_vl_exp:
2989         for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
2990           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
2991         break;
2992
2993       default:
2994         gcc_unreachable ();
2995       }
2996 }
2997
2998 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
2999    return a tree with all occurrences of references to F in a
3000    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.  Also handle VAR_DECLs and
3001    CONST_DECLs.  Note that we assume here that EXP contains only
3002    arithmetic expressions or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs
3003    occurring only in their argument list.  */
3004
3005 tree
3006 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
3007 {
3008   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3009   tree op0, op1, op2, op3;
3010   tree new_tree;
3011
3012   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
3013   if (code == TREE_LIST)
3014     {
3015       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
3016       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
3017       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
3018         return exp;
3019
3020       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
3021     }
3022   else if (code == COMPONENT_REF)
3023     {
3024       tree inner;
3025
3026       /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
3027          and it is the right field, replace it with R.  */
3028       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
3029            REFERENCE_CLASS_P (inner);
3030            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
3031         ;
3032
3033       /* The field.  */
3034       op1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
3035
3036       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && op1 == f)
3037         return r;
3038
3039       /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
3040       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && !TREE_TYPE (inner))
3041         return exp;
3042
3043       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3044       if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3045         return exp;
3046
3047       new_tree
3048         = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp), op0, op1, NULL_TREE);
3049    }
3050   else
3051     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3052       {
3053       case tcc_constant:
3054         return exp;
3055
3056       case tcc_declaration:
3057         if (exp == f)
3058           return r;
3059         else
3060           return exp;
3061
3062       case tcc_expression:
3063         if (exp == f)
3064           return r;
3065
3066         /* Fall through...  */
3067
3068       case tcc_exceptional:
3069       case tcc_unary:
3070       case tcc_binary:
3071       case tcc_comparison:
3072       case tcc_reference:
3073         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3074           {
3075           case 0:
3076             return exp;
3077
3078           case 1:
3079             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3080             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3081               return exp;
3082
3083             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3084             break;
3085
3086           case 2:
3087             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3088             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3089
3090             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3091               return exp;
3092
3093             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3094             break;
3095
3096           case 3:
3097             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3098             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3099             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3100
3101             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3102                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3103               return exp;
3104
3105             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3106             break;
3107
3108           case 4:
3109             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3110             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3111             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3112             op3 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), f, r);
3113
3114             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3115                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3116                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3117               return exp;
3118
3119             new_tree
3120               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3121             break;
3122
3123           default:
3124             gcc_unreachable ();
3125           }
3126         break;
3127
3128       case tcc_vl_exp:
3129         {
3130           int i;
3131
3132           new_tree = NULL_TREE;
3133
3134           /* If we are trying to replace F with a constant, inline back
3135              functions which do nothing else than computing a value from
3136              the arguments they are passed.  This makes it possible to
3137              fold partially or entirely the replacement expression.  */
3138           if (CONSTANT_CLASS_P (r) && code == CALL_EXPR)
3139             {
3140               tree t = maybe_inline_call_in_expr (exp);
3141               if (t)
3142                 return SUBSTITUTE_IN_EXPR (t, f, r);
3143             }
3144
3145           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3146             {
3147               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3148               tree new_op = SUBSTITUTE_IN_EXPR (op, f, r);
3149               if (new_op != op)
3150                 {
3151                   if (!new_tree)
3152                     new_tree = copy_node (exp);
3153                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
3154                 }
3155             }
3156
3157           if (new_tree)
3158             {
3159               new_tree = fold (new_tree);
3160               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
3161                 process_call_operands (new_tree);
3162             }
3163           else
3164             return exp;
3165         }
3166         break;
3167
3168       default:
3169         gcc_unreachable ();
3170       }
3171
3172   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
3173   return new_tree;
3174 }
3175
3176 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
3177    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
3178
3179 tree
3180 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
3181 {
3182   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3183   tree op0, op1, op2, op3;
3184   tree new_tree;
3185
3186   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
3187      in the chain of OBJ.  */
3188   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
3189     {
3190       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
3191       tree elt;
3192
3193       for (elt = obj; elt != 0;
3194            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3195                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3196                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3197                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3198                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3199                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3200                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3201                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3202                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3203         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
3204           return elt;
3205
3206       for (elt = obj; elt != 0;
3207            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3208                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3209                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3210                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3211                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3212                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3213                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3214                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3215                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3216         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
3217             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
3218                 == need_type))
3219           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
3220
3221       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
3222          survives until RTL generation, there will be an error.  */
3223       return exp;
3224     }
3225
3226   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
3227      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
3228   else if (code == TREE_LIST)
3229     {
3230       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
3231       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
3232       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
3233         return exp;
3234
3235       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
3236     }
3237   else
3238     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3239       {
3240       case tcc_constant:
3241       case tcc_declaration:
3242         return exp;
3243
3244       case tcc_exceptional:
3245       case tcc_unary:
3246       case tcc_binary:
3247       case tcc_comparison:
3248       case tcc_expression:
3249       case tcc_reference:
3250       case tcc_statement:
3251         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3252           {
3253           case 0:
3254             return exp;
3255
3256           case 1:
3257             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3258             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3259               return exp;
3260
3261             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3262             break;
3263
3264           case 2:
3265             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3266             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3267
3268             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3269               return exp;
3270
3271             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3272             break;
3273
3274           case 3:
3275             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3276             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3277             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3278
3279             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3280                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3281               return exp;
3282
3283             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3284             break;
3285
3286           case 4:
3287             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3288             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3289             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3290             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
3291
3292             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3293                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3294                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3295               return exp;
3296
3297             new_tree
3298               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3299             break;
3300
3301           default:
3302             gcc_unreachable ();
3303           }
3304         break;
3305
3306       case tcc_vl_exp:
3307         {
3308           int i;
3309
3310           new_tree = NULL_TREE;
3311
3312           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3313             {
3314               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3315               tree new_op = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (op, obj);
3316               if (new_op != op)
3317                 {
3318                   if (!new_tree)
3319                     new_tree = copy_node (exp);
3320                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
3321                 }
3322             }
3323
3324           if (new_tree)
3325             {
3326               new_tree = fold (new_tree);
3327               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
3328                 process_call_operands (new_tree);
3329             }
3330           else
3331             return exp;
3332         }
3333         break;
3334
3335       default:
3336         gcc_unreachable ();
3337       }
3338
3339   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
3340   return new_tree;
3341 }
3342 \f
3343 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
3344    without causing its operands to be evaluated more than once.
3345    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
3346    so see the caveats in the comments about save_expr.
3347
3348    Also allows conversion expressions whose operands are references.
3349    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
3350
3351 tree
3352 stabilize_reference (tree ref)
3353 {
3354   tree result;
3355   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3356
3357   switch (code)
3358     {
3359     case VAR_DECL:
3360     case PARM_DECL:
3361     case RESULT_DECL:
3362       /* No action is needed in this case.  */
3363       return ref;
3364
3365     CASE_CONVERT:
3366     case FLOAT_EXPR:
3367     case FIX_TRUNC_EXPR:
3368       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
3369       break;
3370
3371     case INDIRECT_REF:
3372       result = build_nt (INDIRECT_REF,
3373                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
3374       break;
3375
3376     case COMPONENT_REF:
3377       result = build_nt (COMPONENT_REF,
3378                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3379                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
3380       break;
3381
3382     case BIT_FIELD_REF:
3383       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
3384                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3385                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3386                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
3387       break;
3388
3389     case ARRAY_REF:
3390       result = build_nt (ARRAY_REF,
3391                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3392                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3393                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
3394       break;
3395
3396     case ARRAY_RANGE_REF:
3397       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
3398                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3399                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3400                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
3401       break;
3402
3403     case COMPOUND_EXPR:
3404       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
3405          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
3406          volatiles.  */
3407       return stabilize_reference_1 (ref);
3408
3409       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
3410          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
3411     default:
3412       return ref;
3413
3414     case ERROR_MARK:
3415       return error_mark_node;
3416     }
3417
3418   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
3419   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
3420   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
3421   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
3422
3423   return result;
3424 }
3425
3426 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
3427    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
3428    to ensure that it is only evaluated once.
3429
3430    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
3431    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
3432    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
3433    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
3434    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
3435    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
3436    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
3437    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
3438
3439 tree
3440 stabilize_reference_1 (tree e)
3441 {
3442   tree result;
3443   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
3444
3445   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
3446      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
3447      ignore things that are actual constant or that already have been
3448      handled by this function.  */
3449
3450   if (tree_invariant_p (e))
3451     return e;
3452
3453   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3454     {
3455     case tcc_exceptional:
3456     case tcc_type:
3457     case tcc_declaration:
3458     case tcc_comparison:
3459     case tcc_statement:
3460     case tcc_expression:
3461     case tcc_reference:
3462     case tcc_vl_exp:
3463       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
3464          so that it will only be evaluated once.  */
3465       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
3466          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
3467       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
3468         return save_expr (e);
3469       return e;
3470
3471     case tcc_constant:
3472       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
3473          here.  */
3474       return e;
3475
3476     case tcc_binary:
3477       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
3478          especially the division by powers of 2 that is often
3479          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
3480       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
3481           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
3482           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
3483           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
3484         return save_expr (e);
3485       /* Recursively stabilize each operand.  */
3486       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
3487                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
3488       break;
3489
3490     case tcc_unary:
3491       /* Recursively stabilize each operand.  */
3492       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
3493       break;
3494
3495     default:
3496       gcc_unreachable ();
3497     }
3498
3499   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
3500   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
3501   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
3502   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
3503
3504   return result;
3505 }
3506 \f
3507 /* Low-level constructors for expressions.  */
3508
3509 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
3510    and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
3511
3512 void
3513 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
3514 {
3515   tree node;
3516   bool tc = true, se = false;
3517
3518   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
3519      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
3520      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
3521      Also check for side-effects.
3522
3523      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
3524      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
3525
3526 #define UPDATE_FLAGS(NODE)  \
3527 do { tree _node = (NODE); \
3528      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
3529      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
3530
3531   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
3532        node = TREE_OPERAND (node, 0))
3533     {
3534       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
3535          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
3536          so ignore all the operands.  */
3537       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
3538            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
3539           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
3540         {
3541           UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 1));
3542           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3543             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3544           if (TREE_OPERAND (node, 3))
3545             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 3));
3546         }
3547       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
3548          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
3549          there, at least temporarily.  */
3550       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
3551                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
3552         {
3553           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3554             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3555         }
3556       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
3557         UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3558     }
3559
3560   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &se);
3561
3562   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
3563      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a constant, the
3564      address is constant too.  If it's a decl, its address is constant if the
3565      decl is static.  Everything else is not constant and, furthermore,
3566      taking the address of a volatile variable is not volatile.  */
3567   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF
3568       || TREE_CODE (node) == MEM_REF)
3569     UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 0));
3570   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
3571     ;
3572   else if (DECL_P (node))
3573     tc &= (staticp (node) != NULL_TREE);
3574   else
3575     {
3576       tc = false;
3577       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3578     }
3579
3580
3581   TREE_CONSTANT (t) = tc;
3582   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
3583 #undef UPDATE_FLAGS
3584 }
3585
3586 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
3587    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
3588    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
3589
3590    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
3591    enough for all extant tree codes.  */
3592
3593 tree
3594 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
3595 {
3596   tree t;
3597
3598   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
3599
3600   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3601   TREE_TYPE (t) = tt;
3602
3603   return t;
3604 }
3605
3606 tree
3607 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
3608 {
3609   int length = sizeof (struct tree_exp);
3610 #ifdef GATHER_STATISTICS
3611   tree_node_kind kind;
3612 #endif
3613   tree t;
3614
3615 #ifdef GATHER_STATISTICS
3616   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3617     {
3618     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
3619       kind = s_kind;
3620       break;
3621     case tcc_reference:  /* a reference */
3622       kind = r_kind;
3623       break;
3624     default:
3625       kind = e_kind;
3626       break;
3627     }
3628
3629   tree_node_counts[(int) kind]++;
3630   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
3631 #endif
3632
3633   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
3634
3635   t = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
3636
3637   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
3638
3639   TREE_SET_CODE (t, code);
3640
3641   TREE_TYPE (t) = type;
3642   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
3643   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
3644   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
3645   if (node && !TYPE_P (node))
3646     {
3647       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3648       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
3649     }
3650
3651   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
3652     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3653   else switch (code)
3654     {
3655     case VA_ARG_EXPR:
3656       /* All of these have side-effects, no matter what their
3657          operands are.  */
3658       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3659       TREE_READONLY (t) = 0;
3660       break;
3661
3662     case INDIRECT_REF:
3663       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
3664          its operand is readonly.  */
3665       TREE_READONLY (t) = 0;
3666       break;
3667
3668     case ADDR_EXPR:
3669       if (node)
3670         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
3671       break;
3672
3673     default:
3674       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3675           && node && !TYPE_P (node)
3676           && TREE_CONSTANT (node))
3677         TREE_CONSTANT (t) = 1;
3678       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3679           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
3680         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
3681       break;
3682     }
3683
3684   return t;
3685 }
3686
3687 #define PROCESS_ARG(N)                          \
3688   do {                                          \
3689     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;               \
3690     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))              \
3691       {                                         \
3692         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N))         \
3693           side_effects = 1;                     \
3694         if (!TREE_READONLY (arg##N)             \
3695             && !CONSTANT_CLASS_P (arg##N))      \
3696           (void) (read_only = 0);               \
3697         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))            \
3698           (void) (constant = 0);                \
3699       }                                         \
3700   } while (0)
3701
3702 tree
3703 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3704 {
3705   bool constant, read_only, side_effects;
3706   tree t;
3707
3708   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
3709
3710   if ((code == MINUS_EXPR || code == PLUS_EXPR || code == MULT_EXPR)
3711       && arg0 && arg1 && tt && POINTER_TYPE_P (tt)
3712       /* When sizetype precision doesn't match that of pointers
3713          we need to be able to build explicit extensions or truncations
3714          of the offset argument.  */
3715       && TYPE_PRECISION (sizetype) == TYPE_PRECISION (tt))
3716     gcc_assert (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
3717                 && TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST);
3718
3719   if (code == POINTER_PLUS_EXPR && arg0 && arg1 && tt)
3720     gcc_assert (POINTER_TYPE_P (tt) && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg0))
3721                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1))
3722                 && useless_type_conversion_p (sizetype, TREE_TYPE (arg1)));
3723
3724   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3725   TREE_TYPE (t) = tt;
3726
3727   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
3728      result based on those same flags for the arguments.  But if the
3729      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
3730      to do this.  */
3731
3732   /* Expressions without side effects may be constant if their
3733      arguments are as well.  */
3734   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3735               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
3736   read_only = 1;
3737   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3738
3739   PROCESS_ARG(0);
3740   PROCESS_ARG(1);
3741
3742   TREE_READONLY (t) = read_only;
3743   TREE_CONSTANT (t) = constant;
3744   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3745   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3746     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3747        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3748
3749   return t;
3750 }
3751
3752
3753 tree
3754 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3755              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
3756 {
3757   bool constant, read_only, side_effects;
3758   tree t;
3759
3760   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
3761   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3762
3763   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3764   TREE_TYPE (t) = tt;
3765
3766   read_only = 1;
3767
3768   /* As a special exception, if COND_EXPR has NULL branches, we
3769      assume that it is a gimple statement and always consider
3770      it to have side effects.  */
3771   if (code == COND_EXPR
3772       && tt == void_type_node
3773       && arg1 == NULL_TREE
3774       && arg2 == NULL_TREE)
3775     side_effects = true;
3776   else
3777     side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3778
3779   PROCESS_ARG(0);
3780   PROCESS_ARG(1);
3781   PROCESS_ARG(2);
3782
3783   if (code == COND_EXPR)
3784     TREE_READONLY (t) = read_only;
3785
3786   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3787   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3788     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3789        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3790
3791   return t;
3792 }
3793
3794 tree
3795 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3796              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
3797 {
3798   bool constant, read_only, side_effects;
3799   tree t;
3800
3801   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
3802
3803   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3804   TREE_TYPE (t) = tt;
3805
3806   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3807
3808   PROCESS_ARG(0);
3809   PROCESS_ARG(1);
3810   PROCESS_ARG(2);
3811   PROCESS_ARG(3);
3812
3813   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3814   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3815     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3816        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3817
3818   return t;
3819 }
3820
3821 tree
3822 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3823              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
3824 {
3825   bool constant, read_only, side_effects;
3826   tree t;
3827
3828   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
3829
3830   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3831   TREE_TYPE (t) = tt;
3832
3833   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3834
3835   PROCESS_ARG(0);
3836   PROCESS_ARG(1);
3837   PROCESS_ARG(2);
3838   PROCESS_ARG(3);
3839   PROCESS_ARG(4);
3840
3841   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3842   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3843     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3844        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3845
3846   return t;
3847 }
3848
3849 tree
3850 build6_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3851              tree arg2, tree arg3, tree arg4, tree arg5 MEM_STAT_DECL)
3852 {
3853   bool constant, read_only, side_effects;
3854   tree t;
3855
3856   gcc_assert (code == TARGET_MEM_REF);
3857
3858   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3859   TREE_TYPE (t) = tt;
3860
3861   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3862
3863   PROCESS_ARG(0);
3864   PROCESS_ARG(1);
3865   PROCESS_ARG(2);
3866   PROCESS_ARG(3);
3867   PROCESS_ARG(4);
3868   if (code == TARGET_MEM_REF)
3869     side_effects = 0;
3870   PROCESS_ARG(5);
3871
3872   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3873   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3874     = (code == TARGET_MEM_REF
3875        && arg5 && TREE_THIS_VOLATILE (arg5));
3876
3877   return t;
3878 }
3879
3880 /* Build a simple MEM_REF tree with the sematics of a plain INDIRECT_REF
3881    on the pointer PTR.  */
3882
3883 tree
3884 build_simple_mem_ref_loc (location_t loc, tree ptr)
3885 {
3886   HOST_WIDE_INT offset = 0;
3887   tree ptype = TREE_TYPE (ptr);
3888   tree tem;
3889   /* For convenience allow addresses that collapse to a simple base
3890      and offset.  */
3891   if (TREE_CODE (ptr) == ADDR_EXPR
3892       && (handled_component_p (TREE_OPERAND (ptr, 0))
3893           || TREE_CODE (TREE_OPERAND (ptr, 0)) == MEM_REF))
3894     {
3895       ptr = get_addr_base_and_unit_offset (TREE_OPERAND (ptr, 0), &offset);
3896       gcc_assert (ptr);
3897       ptr = build_fold_addr_expr (ptr);
3898       gcc_assert (is_gimple_reg (ptr) || is_gimple_min_invariant (ptr));
3899     }
3900   tem = build2 (MEM_REF, TREE_TYPE (ptype),
3901                 ptr, build_int_cst (ptype, offset));
3902   SET_EXPR_LOCATION (tem, loc);
3903   return tem;
3904 }
3905
3906 /* Return the constant offset of a MEM_REF or TARGET_MEM_REF tree T.  */
3907
3908 double_int
3909 mem_ref_offset (const_tree t)
3910 {
3911   tree toff = TREE_OPERAND (t, 1);
3912   return double_int_sext (tree_to_double_int (toff),
3913                           TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (toff)));
3914 }
3915
3916 /* Return the pointer-type relevant for TBAA purposes from the
3917    gimple memory reference tree T.  This is the type to be used for
3918    the offset operand of MEM_REF or TARGET_MEM_REF replacements of T.  */
3919
3920 tree
3921 reference_alias_ptr_type (const_tree t)
3922 {
3923   const_tree base = t;
3924   while (handled_component_p (base))
3925     base = TREE_OPERAND (base, 0);
3926   if (TREE_CODE (base) == MEM_REF)
3927     return TREE_TYPE (TREE_OPERAND (base, 1));
3928   else if (TREE_CODE (base) == TARGET_MEM_REF)
3929     return TREE_TYPE (TMR_OFFSET (base)); 
3930   else
3931     return build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (base)));
3932 }
3933
3934 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
3935    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
3936    It is permissible for arguments to be null,
3937    or even garbage if their values do not matter.  */
3938
3939 tree
3940 build_nt (enum tree_code code, ...)
3941 {
3942   tree t;
3943   int length;
3944   int i;
3945   va_list p;
3946
3947   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3948
3949   va_start (p, code);
3950
3951   t = make_node (code);
3952   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
3953
3954   for (i = 0; i < length; i++)
3955     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
3956
3957   va_end (p);
3958   return t;
3959 }
3960
3961 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with a
3962    tree VEC.  */
3963
3964 tree
3965 build_nt_call_vec (tree fn, VEC(tree,gc) *args)
3966 {
3967   tree ret, t;
3968   unsigned int ix;
3969
3970   ret = build_vl_exp (CALL_EXPR, VEC_length (tree, args) + 3);
3971   CALL_EXPR_FN (ret) = fn;
3972   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (ret) = NULL_TREE;
3973   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, args, ix, t)
3974     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
3975   return ret;
3976 }
3977 \f
3978 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
3979    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
3980
3981    LOC is the location of the decl.
3982
3983    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
3984    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
3985
3986 tree
3987 build_decl_stat (location_t loc, enum tree_code code, tree name,
3988                  tree type MEM_STAT_DECL)
3989 {
3990   tree t;
3991
3992   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3993   DECL_SOURCE_LOCATION (t) = loc;
3994
3995 /*  if (type == error_mark_node)
3996     type = integer_type_node; */
3997 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
3998    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
3999
4000   DECL_NAME (t) = name;
4001   TREE_TYPE (t) = type;
4002
4003   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
4004     layout_decl (t, 0);
4005
4006   return t;
4007 }
4008
4009 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
4010
4011 tree
4012 build_fn_decl (const char *name, tree type)
4013 {
4014   tree id = get_identifier (name);
4015   tree decl = build_decl (input_location, FUNCTION_DECL, id, type);
4016
4017   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
4018   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
4019   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
4020   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
4021
4022   return decl;
4023 }
4024
4025 \f
4026 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
4027    and declarations, once those contours have been exited and their contents
4028    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
4029
4030 tree
4031 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
4032 {
4033   tree block = make_node (BLOCK);
4034
4035   BLOCK_VARS (block) = vars;
4036   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
4037   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
4038   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
4039   return block;
4040 }
4041
4042 \f
4043 /* Like SET_EXPR_LOCATION, but make sure the tree can have a location.
4044
4045    LOC is the location to use in tree T.  */
4046
4047 void
4048 protected_set_expr_location (tree t, location_t loc)
4049 {
4050   if (t && CAN_HAVE_LOCATION_P (t))
4051     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
4052 }
4053 \f
4054 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
4055    is ATTRIBUTE.  */
4056
4057 tree
4058 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
4059 {
4060   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
4061   return ddecl;
4062 }
4063
4064 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
4065 #define mix(a,b,c) \
4066 { \
4067   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
4068   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
4069   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
4070   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
4071   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
4072   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
4073   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
4074   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
4075   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
4076 }
4077
4078
4079 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
4080 hashval_t
4081 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
4082 {
4083   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
4084   hashval_t a = 0x9e3779b9;
4085
4086   mix (a, val, val2);
4087   return val2;
4088 }
4089
4090 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
4091 hashval_t
4092 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
4093 {
4094   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
4095     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
4096   else
4097     {
4098       hashval_t a = (hashval_t) val;
4099       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
4100          hosts that won't execute this path.  */
4101       int zero = 0;
4102       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
4103       mix (a, b, val2);
4104       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
4105         {
4106           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
4107           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
4108           mix (a, b, val2);
4109         }
4110       return val2;
4111     }
4112 }
4113
4114 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4115    is ATTRIBUTE and its qualifiers are QUALS.
4116
4117    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4118
4119 tree
4120 build_type_attribute_qual_variant (tree ttype, tree attribute, int quals)
4121 {
4122   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
4123     {
4124       hashval_t hashcode = 0;
4125       tree ntype;
4126       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
4127
4128       /* Building a distinct copy of a tagged type is inappropriate; it
4129          causes breakage in code that expects there to be a one-to-one
4130          relationship between a struct and its fields.
4131          build_duplicate_type is another solution (as used in
4132          handle_transparent_union_attribute), but that doesn't play well
4133          with the stronger C++ type identity model.  */
4134       if (TREE_CODE (ttype) == RECORD_TYPE
4135           || TREE_CODE (ttype) == UNION_TYPE
4136           || TREE_CODE (ttype) == QUAL_UNION_TYPE
4137           || TREE_CODE (ttype) == ENUMERAL_TYPE)
4138         {
4139           warning (OPT_Wattributes,
4140                    "ignoring attributes applied to %qT after definition",
4141                    TYPE_MAIN_VARIANT (ttype));
4142           return build_qualified_type (ttype, quals);
4143         }
4144
4145       ttype = build_qualified_type (ttype, TYPE_UNQUALIFIED);
4146       ntype = build_distinct_type_copy (ttype);
4147
4148       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
4149
4150       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
4151       if (TREE_TYPE (ntype))
4152         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
4153                                           hashcode);
4154       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
4155
4156       switch (TREE_CODE (ntype))
4157         {
4158         case FUNCTION_TYPE:
4159           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
4160           break;
4161         case ARRAY_TYPE:
4162           if (TYPE_DOMAIN (ntype))
4163             hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
4164                                               hashcode);
4165           break;
4166         case INTEGER_TYPE:
4167           hashcode = iterative_hash_object
4168             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
4169           hashcode = iterative_hash_object
4170             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
4171           break;
4172         case REAL_TYPE:
4173         case FIXED_POINT_TYPE:
4174           {
4175             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
4176             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
4177           }
4178           break;
4179         default:
4180           break;
4181         }
4182
4183       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
4184
4185       /* If the target-dependent attributes make NTYPE different from
4186          its canonical type, we will need to use structural equality
4187          checks for this type. */
4188       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (ttype)
4189           || !targetm.comp_type_attributes (ntype, ttype))
4190         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (ntype);
4191       else if (TYPE_CANONICAL (ntype) == ntype)
4192         TYPE_CANONICAL (ntype) = TYPE_CANONICAL (ttype);
4193
4194       ttype = build_qualified_type (ntype, quals);
4195     }
4196   else if (TYPE_QUALS (ttype) != quals)
4197     ttype = build_qualified_type (ttype, quals);
4198
4199   return ttype;
4200 }
4201
4202
4203 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4204    is ATTRIBUTE.
4205
4206    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4207
4208 tree
4209 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
4210 {
4211   return build_type_attribute_qual_variant (ttype, attribute,
4212                                             TYPE_QUALS (ttype));
4213 }
4214
4215
4216 /* Reset the expression *EXPR_P, a size or position.
4217
4218    ??? We could reset all non-constant sizes or positions.  But it's cheap
4219    enough to not do so and refrain from adding workarounds to dwarf2out.c.
4220
4221    We need to reset self-referential sizes or positions because they cannot
4222    be gimplified and thus can contain a CALL_EXPR after the gimplification
4223    is finished, which will run afoul of LTO streaming.  And they need to be
4224    reset to something essentially dummy but not constant, so as to preserve
4225    the properties of the object they are attached to.  */
4226
4227 static inline void
4228 free_lang_data_in_one_sizepos (tree *expr_p)
4229 {
4230   tree expr = *expr_p;
4231   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (expr))
4232     *expr_p = build0 (PLACEHOLDER_EXPR, TREE_TYPE (expr));
4233 }
4234
4235
4236 /* Reset all the fields in a binfo node BINFO.  We only keep
4237    BINFO_VIRTUALS, which is used by gimple_fold_obj_type_ref.  */
4238
4239 static void
4240 free_lang_data_in_binfo (tree binfo)
4241 {
4242   unsigned i;
4243   tree t;
4244
4245   gcc_assert (TREE_CODE (binfo) == TREE_BINFO);
4246
4247   BINFO_VTABLE (binfo) = NULL_TREE;
4248   BINFO_BASE_ACCESSES (binfo) = NULL;
4249   BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo) = NULL_TREE;
4250   BINFO_SUBVTT_INDEX (binfo) = NULL_TREE;
4251
4252   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, BINFO_BASE_BINFOS (binfo), i, t)
4253     free_lang_data_in_binfo (t);
4254 }
4255
4256
4257 /* Reset all language specific information still present in TYPE.  */
4258
4259 static void
4260 free_lang_data_in_type (tree type)
4261 {
4262   gcc_assert (TYPE_P (type));
4263
4264   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
4265   lang_hooks.free_lang_data (type);
4266
4267   TREE_LANG_FLAG_0 (type) = 0;
4268   TREE_LANG_FLAG_1 (type) = 0;
4269   TREE_LANG_FLAG_2 (type) = 0;
4270   TREE_LANG_FLAG_3 (type) = 0;
4271   TREE_LANG_FLAG_4 (type) = 0;
4272   TREE_LANG_FLAG_5 (type) = 0;
4273   TREE_LANG_FLAG_6 (type) = 0;
4274
4275   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4276     {
4277       /* Remove the const and volatile qualifiers from arguments.  The
4278          C++ front end removes them, but the C front end does not,
4279          leading to false ODR violation errors when merging two
4280          instances of the same function signature compiled by
4281          different front ends.  */
4282       tree p;
4283
4284       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type); p; p = TREE_CHAIN (p))
4285         {
4286           tree arg_type = TREE_VALUE (p);
4287
4288           if (TYPE_READONLY (arg_type) || TYPE_VOLATILE (arg_type))
4289             {
4290               int quals = TYPE_QUALS (arg_type)
4291                           & ~TYPE_QUAL_CONST
4292                           & ~TYPE_QUAL_VOLATILE;
4293               TREE_VALUE (p) = build_qualified_type (arg_type, quals);
4294               free_lang_data_in_type (TREE_VALUE (p));
4295             }
4296         }
4297     }
4298
4299   /* Remove members that are not actually FIELD_DECLs from the field
4300      list of an aggregate.  These occur in C++.  */
4301   if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (type))
4302     {
4303       tree prev, member;
4304
4305       /* Note that TYPE_FIELDS can be shared across distinct
4306          TREE_TYPEs.  Therefore, if the first field of TYPE_FIELDS is
4307          to be removed, we cannot set its TREE_CHAIN to NULL.
4308          Otherwise, we would not be able to find all the other fields
4309          in the other instances of this TREE_TYPE.
4310
4311          This was causing an ICE in testsuite/g++.dg/lto/20080915.C.  */
4312       prev = NULL_TREE;
4313       member = TYPE_FIELDS (type);
4314       while (member)
4315         {
4316           if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
4317             {
4318               if (prev)
4319                 TREE_CHAIN (prev) = member;
4320               else
4321                 TYPE_FIELDS (type) = member;
4322               prev = member;
4323             }
4324
4325           member = TREE_CHAIN (member);
4326         }
4327
4328       if (prev)
4329         TREE_CHAIN (prev) = NULL_TREE;
4330       else
4331         TYPE_FIELDS (type) = NULL_TREE;
4332
4333       TYPE_METHODS (type) = NULL_TREE;
4334       if (TYPE_BINFO (type))
4335         free_lang_data_in_binfo (TYPE_BINFO (type));
4336     }
4337   else
4338     {
4339       /* For non-aggregate types, clear out the language slot (which
4340          overloads TYPE_BINFO).  */
4341       TYPE_LANG_SLOT_1 (type) = NULL_TREE;
4342
4343       if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
4344           || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
4345           || FIXED_POINT_TYPE_P (type))
4346         {
4347           free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_MIN_VALUE (type));
4348           free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_MAX_VALUE (type));
4349         }
4350     }
4351
4352   free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_SIZE (type));
4353   free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_SIZE_UNIT (type));
4354
4355   if (debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE
4356       || (TYPE_CONTEXT (type)
4357           && TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) != FUNCTION_DECL
4358           && TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) != NAMESPACE_DECL))
4359     TYPE_CONTEXT (type) = NULL_TREE;
4360
4361   if (debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE)
4362     TYPE_STUB_DECL (type) = NULL_TREE;
4363 }
4364
4365
4366 /* Return true if DECL may need an assembler name to be set.  */
4367
4368 static inline bool
4369 need_assembler_name_p (tree decl)
4370 {
4371   /* Only FUNCTION_DECLs and VAR_DECLs are considered.  */
4372   if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL
4373       && TREE_CODE (decl) != VAR_DECL)
4374     return false;
4375
4376   /* If DECL already has its assembler name set, it does not need a
4377      new one.  */
4378   if (!HAS_DECL_ASSEMBLER_NAME_P (decl)
4379       || DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
4380     return false;
4381
4382   /* Abstract decls do not need an assembler name.  */
4383   if (DECL_ABSTRACT (decl))
4384     return false;
4385
4386   /* For VAR_DECLs, only static, public and external symbols need an
4387      assembler name.  */
4388   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
4389       && !TREE_STATIC (decl)
4390       && !TREE_PUBLIC (decl)
4391       && !DECL_EXTERNAL (decl))
4392     return false;
4393
4394   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4395     {
4396       /* Do not set assembler name on builtins.  Allow RTL expansion to
4397          decide whether to expand inline or via a regular call.  */
4398       if (DECL_BUILT_IN (decl)
4399           && DECL_BUILT_IN_CLASS (decl) != BUILT_IN_FRONTEND)
4400         return false;
4401
4402       /* Functions represented in the callgraph need an assembler name.  */
4403       if (cgraph_get_node (decl) != NULL)
4404         return true;
4405
4406       /* Unused and not public functions don't need an assembler name.  */
4407       if (!TREE_USED (decl) && !TREE_PUBLIC (decl))
4408         return false;
4409     }
4410
4411   return true;
4412 }
4413
4414
4415 /* Remove all the non-variable decls from BLOCK.  LOCALS is the set of
4416    variables in DECL_STRUCT_FUNCTION (FN)->local_decls.  Every decl
4417    in BLOCK that is not in LOCALS is removed.  */
4418
4419 static void
4420 free_lang_data_in_block (tree fn, tree block, struct pointer_set_t *locals)
4421 {
4422   tree *tp, t;
4423
4424   tp = &BLOCK_VARS (block);
4425   while (*tp)
4426     {
4427       if (!pointer_set_contains (locals, *tp))
4428         *tp = TREE_CHAIN (*tp);
4429       else
4430         tp = &TREE_CHAIN (*tp);
4431     }
4432
4433   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = BLOCK_CHAIN (t))
4434     free_lang_data_in_block (fn, t, locals);
4435 }
4436
4437
4438 /* Reset all language specific information still present in symbol
4439    DECL.  */
4440
4441 static void
4442 free_lang_data_in_decl (tree decl)
4443 {
4444   gcc_assert (DECL_P (decl));
4445
4446   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
4447   lang_hooks.free_lang_data (decl);
4448
4449   TREE_LANG_FLAG_0 (decl) = 0;
4450   TREE_LANG_FLAG_1 (decl) = 0;
4451   TREE_LANG_FLAG_2 (decl) = 0;
4452   TREE_LANG_FLAG_3 (decl) = 0;
4453   TREE_LANG_FLAG_4 (decl) = 0;
4454   TREE_LANG_FLAG_5 (decl) = 0;
4455   TREE_LANG_FLAG_6 (decl) = 0;
4456
4457   /* Identifiers need not have a type.  */
4458   if (DECL_NAME (decl))
4459     TREE_TYPE (DECL_NAME (decl)) = NULL_TREE;
4460
4461   /* Ignore any intervening types, because we are going to clear their
4462      TYPE_CONTEXT fields.  */
4463   if (TREE_CODE (decl) != FIELD_DECL
4464       && TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL)
4465     DECL_CONTEXT (decl) = decl_function_context (decl);
4466
4467   if (DECL_CONTEXT (decl)
4468       && TREE_CODE (DECL_CONTEXT (decl)) == NAMESPACE_DECL)
4469     DECL_CONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4470
4471  if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
4472    {
4473      tree context = DECL_CONTEXT (decl);
4474
4475      if (context)
4476        {
4477          enum tree_code code = TREE_CODE (context);
4478          if (code == FUNCTION_DECL && DECL_ABSTRACT (context))
4479            {
4480              /* Do not clear the decl context here, that will promote
4481                 all vars to global ones.  */
4482              DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4483            }
4484
4485          if (TREE_STATIC (decl))
4486            DECL_CONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4487        }
4488    }
4489
4490   free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_SIZE (decl));
4491   free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_SIZE_UNIT (decl));
4492   if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
4493     free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_FIELD_OFFSET (decl));
4494
4495  /* DECL_FCONTEXT is only used for debug info generation.  */
4496  if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL
4497      && debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE)
4498    DECL_FCONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4499
4500  if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4501     {
4502       if (gimple_has_body_p (decl))
4503         {
4504           tree t;
4505           unsigned ix;
4506           struct pointer_set_t *locals;
4507
4508           /* If DECL has a gimple body, then the context for its
4509              arguments must be DECL.  Otherwise, it doesn't really
4510              matter, as we will not be emitting any code for DECL.  In
4511              general, there may be other instances of DECL created by
4512              the front end and since PARM_DECLs are generally shared,
4513              their DECL_CONTEXT changes as the replicas of DECL are
4514              created.  The only time where DECL_CONTEXT is important
4515              is for the FUNCTION_DECLs that have a gimple body (since
4516              the PARM_DECL will be used in the function's body).  */
4517           for (t = DECL_ARGUMENTS (decl); t; t = TREE_CHAIN (t))
4518             DECL_CONTEXT (t) = decl;
4519
4520           /* Collect all the symbols declared in DECL.  */
4521           locals = pointer_set_create ();
4522           FOR_EACH_LOCAL_DECL (DECL_STRUCT_FUNCTION (decl), ix, t)
4523             {
4524               pointer_set_insert (locals, t);
4525
4526               /* All the local symbols should have DECL as their
4527                  context.  */
4528               DECL_CONTEXT (t) = decl;
4529             }
4530
4531           /* Get rid of any decl not in local_decls.  */
4532           free_lang_data_in_block (decl, DECL_INITIAL (decl), locals);
4533
4534           pointer_set_destroy (locals);
4535         }
4536
4537       /* DECL_SAVED_TREE holds the GENERIC representation for DECL.
4538          At this point, it is not needed anymore.  */
4539       DECL_SAVED_TREE (decl) = NULL_TREE;
4540     }
4541   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
4542     {
4543       if (DECL_EXTERNAL (decl)
4544           && (!TREE_STATIC (decl) || !TREE_READONLY (decl)))
4545         DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4546     }
4547   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
4548     {
4549       DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4550
4551       /* DECL_CONTEXT is overloaded as DECL_FIELD_CONTEXT for
4552          FIELD_DECLs, which should be preserved.  Otherwise,
4553          we shouldn't be concerned with source-level lexical
4554          nesting beyond this point. */
4555       DECL_CONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4556     }
4557 }
4558
4559
4560 /* Data used when collecting DECLs and TYPEs for language data removal.  */
4561
4562 struct free_lang_data_d
4563 {
4564   /* Worklist to avoid excessive recursion.  */
4565   VEC(tree,heap) *worklist;
4566
4567   /* Set of traversed objects.  Used to avoid duplicate visits.  */
4568   struct pointer_set_t *pset;
4569
4570   /* Array of symbols to process with free_lang_data_in_decl.  */
4571   VEC(tree,heap) *decls;
4572
4573   /* Array of types to process with free_lang_data_in_type.  */
4574   VEC(tree,heap) *types;
4575 };
4576
4577
4578 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
4579    for DECL.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_decl.  */
4580
4581 static void
4582 save_debug_info_for_decl (tree t)
4583 {
4584   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
4585
4586   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && DECL_P (t));
4587
4588   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
4589 }
4590
4591
4592 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
4593    for TYPE.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_type.  */
4594
4595 static void
4596 save_debug_info_for_type (tree t)
4597 {
4598   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
4599
4600   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && TYPE_P (t));
4601
4602   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
4603 }
4604
4605
4606 /* Add type or decl T to one of the list of tree nodes that need their
4607    language data removed.  The lists are held inside FLD.  */
4608
4609 static void
4610 add_tree_to_fld_list (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4611 {
4612   if (DECL_P (t))
4613     {
4614       VEC_safe_push (tree, heap, fld->decls, t);
4615       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
4616         save_debug_info_for_decl (t);
4617     }
4618   else if (TYPE_P (t))
4619     {
4620       VEC_safe_push (tree, heap, fld->types, t);
4621       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
4622         save_debug_info_for_type (t);
4623     }
4624   else
4625     gcc_unreachable ();
4626 }
4627
4628 /* Push tree node T into FLD->WORKLIST.  */
4629
4630 static inline void
4631 fld_worklist_push (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4632 {
4633   if (t && !is_lang_specific (t) && !pointer_set_contains (fld->pset, t))
4634     VEC_safe_push (tree, heap, fld->worklist, (t));
4635 }
4636
4637
4638 /* Operand callback helper for free_lang_data_in_node.  *TP is the
4639    subtree operand being considered.  */
4640
4641 static tree
4642 find_decls_types_r (tree *tp, int *ws, void *data)
4643 {
4644   tree t = *tp;
4645   struct free_lang_data_d *fld = (struct free_lang_data_d *) data;
4646
4647   if (TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
4648     return NULL_TREE;
4649
4650   /* Language specific nodes will be removed, so there is no need
4651      to gather anything under them.  */
4652   if (is_lang_specific (t))
4653     {
4654       *ws = 0;
4655       return NULL_TREE;
4656     }
4657
4658   if (DECL_P (t))
4659     {
4660       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
4661          decls, so we have to do our own traversals here.  */
4662       add_tree_to_fld_list (t, fld);
4663
4664       fld_worklist_push (DECL_NAME (t), fld);
4665       fld_worklist_push (DECL_CONTEXT (t), fld);
4666       fld_worklist_push (DECL_SIZE (t), fld);
4667       fld_worklist_push (DECL_SIZE_UNIT (t), fld);
4668
4669       /* We are going to remove everything under DECL_INITIAL for
4670          TYPE_DECLs.  No point walking them.  */
4671       if (TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
4672         fld_worklist_push (DECL_INITIAL (t), fld);
4673
4674       fld_worklist_push (DECL_ATTRIBUTES (t), fld);
4675       fld_worklist_push (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
4676
4677       if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
4678         {
4679           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENTS (t), fld);
4680           fld_worklist_push (DECL_RESULT (t), fld);
4681         }
4682       else if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
4683         {
4684           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENT_FLD (t), fld);
4685           fld_worklist_push (DECL_VINDEX (t), fld);
4686         }
4687       else if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
4688         {
4689           fld_worklist_push (DECL_FIELD_OFFSET (t), fld);
4690           fld_worklist_push (DECL_BIT_FIELD_TYPE (t), fld);
4691           fld_worklist_push (DECL_QUALIFIER (t), fld);
4692           fld_worklist_push (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (t), fld);
4693           fld_worklist_push (DECL_FCONTEXT (t), fld);
4694         }
4695       else if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
4696         {
4697           fld_worklist_push (DECL_SECTION_NAME (t), fld);
4698           fld_worklist_push (DECL_COMDAT_GROUP (t), fld);
4699         }
4700
4701       if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL || TREE_CODE (t) == PARM_DECL)
4702           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t))
4703         fld_worklist_push (DECL_VALUE_EXPR (t), fld);
4704
4705       if (TREE_CODE (t) != FIELD_DECL
4706           && TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
4707         fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
4708       *ws = 0;
4709     }
4710   else if (TYPE_P (t))
4711     {
4712       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
4713          types, so we have to do our own traversals here.  */
4714       add_tree_to_fld_list (t, fld);
4715
4716       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4717         fld_worklist_push (TYPE_CACHED_VALUES (t), fld);
4718       fld_worklist_push (TYPE_SIZE (t), fld);
4719       fld_worklist_push (TYPE_SIZE_UNIT (t), fld);
4720       fld_worklist_push (TYPE_ATTRIBUTES (t), fld);
4721       fld_worklist_push (TYPE_POINTER_TO (t), fld);
4722       fld_worklist_push (TYPE_REFERENCE_TO (t), fld);
4723       fld_worklist_push (TYPE_NAME (t), fld);
4724       /* Do not walk TYPE_NEXT_PTR_TO or TYPE_NEXT_REF_TO.  We do not stream
4725          them and thus do not and want not to reach unused pointer types
4726          this way.  */
4727       if (!POINTER_TYPE_P (t))
4728         fld_worklist_push (TYPE_MINVAL (t), fld);
4729       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4730         fld_worklist_push (TYPE_MAXVAL (t), fld);
4731       fld_worklist_push (TYPE_MAIN_VARIANT (t), fld);
4732       /* Do not walk TYPE_NEXT_VARIANT.  We do not stream it and thus
4733          do not and want not to reach unused variants this way.  */
4734       fld_worklist_push (TYPE_CONTEXT (t), fld);
4735       /* Do not walk TYPE_CANONICAL.  We do not stream it and thus do not
4736          and want not to reach unused types this way.  */
4737
4738       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t) && TYPE_BINFO (t))
4739         {
4740           unsigned i;
4741           tree tem;
4742           for (i = 0; VEC_iterate (tree, BINFO_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (t)),
4743                                    i, tem); ++i)
4744             fld_worklist_push (TREE_TYPE (tem), fld);
4745           tem = BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (t));
4746           if (tem
4747               /* The Java FE overloads BINFO_VIRTUALS for its own purpose.  */
4748               && TREE_CODE (tem) == TREE_LIST)
4749             do
4750               {
4751                 fld_worklist_push (TREE_VALUE (tem), fld);
4752                 tem = TREE_CHAIN (tem);
4753               }
4754             while (tem);
4755         }
4756       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4757         {
4758           tree tem;
4759           /* Push all TYPE_FIELDS - there can be interleaving interesting
4760              and non-interesting things.  */
4761           tem = TYPE_FIELDS (t);
4762           while (tem)
4763             {
4764               if (TREE_CODE (tem) == FIELD_DECL)
4765                 fld_worklist_push (tem, fld);
4766               tem = TREE_CHAIN (tem);
4767             }
4768         }
4769
4770       fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
4771       *ws = 0;
4772     }
4773   else if (TREE_CODE (t) == BLOCK)
4774     {
4775       tree tem;
4776       for (tem = BLOCK_VARS (t); tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
4777         fld_worklist_push (tem, fld);
4778       for (tem = BLOCK_SUBBLOCKS (t); tem; tem = BLOCK_CHAIN (tem))
4779         fld_worklist_push (tem, fld);
4780       fld_worklist_push (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
4781     }
4782
4783   fld_worklist_push (TREE_TYPE (t), fld);
4784
4785   return NULL_TREE;
4786 }
4787
4788
4789 /* Find decls and types in T.  */
4790
4791 static void
4792 find_decls_types (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4793 {
4794   while (1)
4795     {
4796       if (!pointer_set_contains (fld->pset, t))
4797         walk_tree (&t, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4798       if (VEC_empty (tree, fld->worklist))
4799         break;
4800       t = VEC_pop (tree, fld->worklist);
4801     }
4802 }
4803
4804 /* Translate all the types in LIST with the corresponding runtime
4805    types.  */
4806
4807 static tree
4808 get_eh_types_for_runtime (tree list)
4809 {
4810   tree head, prev;
4811
4812   if (list == NULL_TREE)
4813     return NULL_TREE;
4814
4815   head = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
4816   prev = head;
4817   list = TREE_CHAIN (list);
4818   while (list)
4819     {
4820       tree n = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
4821       TREE_CHAIN (prev) = n;
4822       prev = TREE_CHAIN (prev);
4823       list = TREE_CHAIN (list);
4824     }
4825
4826   return head;
4827 }
4828
4829
4830 /* Find decls and types referenced in EH region R and store them in
4831    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  */
4832
4833 static void
4834 find_decls_types_in_eh_region (eh_region r, struct free_lang_data_d *fld)
4835 {
4836   switch (r->type)
4837     {
4838     case ERT_CLEANUP:
4839       break;
4840
4841     case ERT_TRY:
4842       {
4843         eh_catch c;
4844
4845         /* The types referenced in each catch must first be changed to the
4846            EH types used at runtime.  This removes references to FE types
4847            in the region.  */
4848         for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
4849           {
4850             c->type_list = get_eh_types_for_runtime (c->type_list);
4851             walk_tree (&c->type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4852           }
4853       }
4854       break;
4855
4856     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
4857       r->u.allowed.type_list
4858         = get_eh_types_for_runtime (r->u.allowed.type_list);
4859       walk_tree (&r->u.allowed.type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4860       break;
4861
4862     case ERT_MUST_NOT_THROW:
4863       walk_tree (&r->u.must_not_throw.failure_decl,
4864                  find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4865       break;
4866     }
4867 }
4868
4869
4870 /* Find decls and types referenced in cgraph node N and store them in
4871    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
4872    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
4873    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
4874    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
4875
4876 static void
4877 find_decls_types_in_node (struct cgraph_node *n, struct free_lang_data_d *fld)
4878 {
4879   basic_block bb;
4880   struct function *fn;
4881   unsigned ix;
4882   tree t;
4883
4884   find_decls_types (n->decl, fld);
4885
4886   if (!gimple_has_body_p (n->decl))
4887     return;
4888
4889   gcc_assert (current_function_decl == NULL_TREE && cfun == NULL);
4890
4891   fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (n->decl);
4892
4893   /* Traverse locals. */
4894   FOR_EACH_LOCAL_DECL (fn, ix, t)
4895     find_decls_types (t, fld);
4896
4897   /* Traverse EH regions in FN.  */
4898   {
4899     eh_region r;
4900     FOR_ALL_EH_REGION_FN (r, fn)
4901       find_decls_types_in_eh_region (r, fld);
4902   }
4903
4904   /* Traverse every statement in FN.  */
4905   FOR_EACH_BB_FN (bb, fn)
4906     {
4907       gimple_stmt_iterator si;
4908       unsigned i;
4909
4910       for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
4911         {
4912           gimple phi = gsi_stmt (si);
4913
4914           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4915             {
4916               tree *arg_p = gimple_phi_arg_def_ptr (phi, i);
4917               find_decls_types (*arg_p, fld);
4918             }
4919         }
4920
4921       for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
4922         {
4923           gimple stmt = gsi_stmt (si);
4924
4925           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
4926             {
4927               tree arg = gimple_op (stmt, i);
4928               find_decls_types (arg, fld);
4929             }
4930         }
4931     }
4932 }
4933
4934
4935 /* Find decls and types referenced in varpool node N and store them in
4936    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
4937    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
4938    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
4939    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
4940
4941 static void
4942 find_decls_types_in_var (struct varpool_node *v, struct free_lang_data_d *fld)
4943 {
4944   find_decls_types (v->decl, fld);
4945 }
4946
4947 /* If T needs an assembler name, have one created for it.  */
4948
4949 void
4950 assign_assembler_name_if_neeeded (tree t)
4951 {
4952   if (need_assembler_name_p (t))
4953     {
4954       /* When setting DECL_ASSEMBLER_NAME, the C++ mangler may emit
4955          diagnostics that use input_location to show locus
4956          information.  The problem here is that, at this point,
4957          input_location is generally anchored to the end of the file
4958          (since the parser is long gone), so we don't have a good
4959          position to pin it to.
4960
4961          To alleviate this problem, this uses the location of T's
4962          declaration.  Examples of this are
4963          testsuite/g++.dg/template/cond2.C and
4964          testsuite/g++.dg/template/pr35240.C.  */
4965       location_t saved_location = input_location;
4966       input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (t);
4967
4968       decl_assembler_name (t);
4969
4970       input_location = saved_location;
4971     }
4972 }
4973
4974
4975 /* Free language specific information for every operand and expression
4976    in every node of the call graph.  This process operates in three stages:
4977
4978    1- Every callgraph node and varpool node is traversed looking for
4979       decls and types embedded in them.  This is a more exhaustive
4980       search than that done by find_referenced_vars, because it will
4981       also collect individual fields, decls embedded in types, etc.
4982
4983    2- All the decls found are sent to free_lang_data_in_decl.
4984
4985    3- All the types found are sent to free_lang_data_in_type.
4986
4987    The ordering between decls and types is important because
4988    free_lang_data_in_decl sets assembler names, which includes
4989    mangling.  So types cannot be freed up until assembler names have
4990    been set up.  */
4991
4992 static void
4993 free_lang_data_in_cgraph (void)
4994 {
4995   struct cgraph_node *n;
4996   struct varpool_node *v;
4997   struct free_lang_data_d fld;
4998   tree t;
4999   unsigned i;
5000   alias_pair *p;
5001
5002   /* Initialize sets and arrays to store referenced decls and types.  */
5003   fld.pset = pointer_set_create ();
5004   fld.worklist = NULL;
5005   fld.decls = VEC_alloc (tree, heap, 100);
5006   fld.types = VEC_alloc (tree, heap, 100);
5007
5008   /* Find decls and types in the body of every function in the callgraph.  */
5009   for (n = cgraph_nodes; n; n = n->next)
5010     find_decls_types_in_node (n, &fld);
5011
5012   FOR_EACH_VEC_ELT (alias_pair, alias_pairs, i, p)
5013     find_decls_types (p->decl, &fld);
5014
5015   /* Find decls and types in every varpool symbol.  */
5016   for (v = varpool_nodes_queue; v; v = v->next_needed)
5017     find_decls_types_in_var (v, &fld);
5018
5019   /* Set the assembler name on every decl found.  We need to do this
5020      now because free_lang_data_in_decl will invalidate data needed
5021      for mangling.  This breaks mangling on interdependent decls.  */
5022   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fld.decls, i, t)
5023     assign_assembler_name_if_neeeded (t);
5024
5025   /* Traverse every decl found freeing its language data.  */
5026   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fld.decls, i, t)
5027     free_lang_data_in_decl (t);
5028
5029   /* Traverse every type found freeing its language data.  */
5030   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fld.types, i, t)
5031     free_lang_data_in_type (t);
5032
5033   pointer_set_destroy (fld.pset);
5034   VEC_free (tree, heap, fld.worklist);
5035   VEC_free (tree, heap, fld.decls);
5036   VEC_free (tree, heap, fld.types);
5037 }
5038
5039
5040 /* Free resources that are used by FE but are not needed once they are done. */
5041
5042 static unsigned
5043 free_lang_data (void)
5044 {
5045   unsigned i;
5046
5047   /* If we are the LTO frontend we have freed lang-specific data already.  */
5048   if (in_lto_p
5049       || !flag_generate_lto)
5050     return 0;
5051
5052   /* Allocate and assign alias sets to the standard integer types
5053      while the slots are still in the way the frontends generated them.  */
5054   for (i = 0; i < itk_none; ++i)
5055     if (integer_types[i])
5056       TYPE_ALIAS_SET (integer_types[i]) = get_alias_set (integer_types[i]);
5057
5058   /* Traverse the IL resetting language specific information for
5059      operands, expressions, etc.  */
5060   free_lang_data_in_cgraph ();
5061
5062   /* Create gimple variants for common types.  */
5063   ptrdiff_type_node = integer_type_node;
5064   fileptr_type_node = ptr_type_node;
5065   if (TREE_CODE (boolean_type_node) != BOOLEAN_TYPE
5066       || (TYPE_MODE (boolean_type_node)
5067           != mode_for_size (BOOL_TYPE_SIZE, MODE_INT, 0))
5068       || TYPE_PRECISION (boolean_type_node) != 1
5069       || !TYPE_UNSIGNED (boolean_type_node))
5070     {
5071       boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
5072       TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
5073       TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
5074       TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
5075       boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
5076       boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
5077     }
5078
5079   /* Unify char_type_node with its properly signed variant.  */
5080   if (TYPE_UNSIGNED (char_type_node))
5081     unsigned_char_type_node = char_type_node;
5082   else
5083     signed_char_type_node = char_type_node;
5084
5085   /* Reset some langhooks.  Do not reset types_compatible_p, it may
5086      still be used indirectly via the get_alias_set langhook.  */
5087   lang_hooks.callgraph.analyze_expr = NULL;
5088   lang_hooks.dwarf_name = lhd_dwarf_name;
5089   lang_hooks.decl_printable_name = gimple_decl_printable_name;
5090   lang_hooks.set_decl_assembler_name = lhd_set_decl_assembler_name;
5091
5092   /* Reset diagnostic machinery.  */
5093   diagnostic_starter (global_dc) = default_tree_diagnostic_starter;
5094   diagnostic_finalizer (global_dc) = default_diagnostic_finalizer;
5095   diagnostic_format_decoder (global_dc) = default_tree_printer;
5096
5097   return 0;
5098 }
5099
5100
5101 struct simple_ipa_opt_pass pass_ipa_free_lang_data =
5102 {
5103  {
5104   SIMPLE_IPA_PASS,
5105   "*free_lang_data",                    /* name */
5106   NULL,                                 /* gate */
5107   free_lang_data,                       /* execute */
5108   NULL,                                 /* sub */
5109   NULL,                                 /* next */
5110   0,                                    /* static_pass_number */
5111   TV_IPA_FREE_LANG_DATA,                /* tv_id */
5112   0,                                    /* properties_required */
5113   0,                                    /* properties_provided */
5114   0,                                    /* properties_destroyed */
5115   0,                                    /* todo_flags_start */
5116   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
5117  }
5118 };
5119
5120 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
5121    or zero if not.
5122
5123    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
5124 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
5125    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
5126    their canonicalized form.  */
5127
5128 static int
5129 is_attribute_with_length_p (const char *attr, int attr_len, const_tree ident)
5130 {
5131   int ident_len;
5132   const char *p;
5133
5134   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
5135     return 0;
5136
5137   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
5138   ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
5139
5140   if (ident_len == attr_len
5141       && strcmp (attr, p) == 0)
5142     return 1;
5143
5144   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
5145   if (attr[0] == '_')
5146     {
5147       gcc_assert (attr[1] == '_');
5148       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
5149       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
5150       if (ident_len == attr_len - 4
5151           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
5152         return 1;
5153     }
5154   else
5155     {
5156       if (ident_len == attr_len + 4
5157           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
5158           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
5159           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
5160         return 1;
5161     }
5162
5163   return 0;
5164 }
5165
5166 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
5167    or zero if not.
5168
5169    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
5170
5171 int
5172 is_attribute_p (const char *attr, const_tree ident)
5173 {
5174   return is_attribute_with_length_p (attr, strlen (attr), ident);
5175 }
5176
5177 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
5178    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
5179    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
5180    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
5181    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
5182
5183 tree
5184 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
5185 {
5186   tree l;
5187   size_t attr_len = strlen (attr_name);
5188
5189   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
5190     {
5191       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
5192       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
5193         return l;
5194     }
5195   return NULL_TREE;
5196 }
5197
5198 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
5199    modified list.  */
5200
5201 tree
5202 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
5203 {
5204   tree *p;
5205   size_t attr_len = strlen (attr_name);
5206
5207   for (p = &list; *p; )
5208     {
5209       tree l = *p;
5210       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
5211       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
5212         *p = TREE_CHAIN (l);
5213       else
5214         p = &TREE_CHAIN (l);
5215     }
5216
5217   return list;
5218 }
5219
5220 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
5221
5222 tree
5223 merge_attributes (tree a1, tree a2)
5224 {
5225   tree attributes;
5226
5227   /* Either one unset?  Take the set one.  */
5228
5229   if ((attributes = a1) == 0)
5230     attributes = a2;
5231
5232   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
5233
5234   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
5235     {
5236       if (attribute_list_contained (a2, a1))
5237         attributes = a2;
5238       else
5239         {
5240           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
5241
5242           if (list_length (a1) < list_length (a2))
5243             attributes = a2, a2 = a1;
5244
5245           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
5246             {
5247               tree a;
5248               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
5249                                          attributes);
5250                    a != NULL_TREE;
5251                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
5252                                          TREE_CHAIN (a)))
5253                 {
5254                   if (TREE_VALUE (a) != NULL
5255                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a)) == TREE_LIST
5256                       && TREE_VALUE (a2) != NULL
5257                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a2)) == TREE_LIST)
5258                     {
5259                       if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (a),
5260                                                  TREE_VALUE (a2)) == 1)
5261                         break;
5262                     }
5263                   else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (a),
5264                                              TREE_VALUE (a2)) == 1)
5265                     break;
5266                 }
5267               if (a == NULL_TREE)
5268                 {
5269                   a1 = copy_node (a2);
5270                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
5271                   attributes = a1;
5272                 }
5273             }
5274         }
5275     }
5276   return attributes;
5277 }
5278
5279 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
5280   the result.  */
5281
5282 tree
5283 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
5284 {
5285   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
5286                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
5287 }
5288
5289 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
5290    the result.  */
5291
5292 tree
5293 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
5294 {
5295   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
5296                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
5297 }
5298
5299 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
5300
5301 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
5302
5303    This handles the following situation:
5304
5305      __declspec (dllimport) int foo;
5306      int foo;
5307
5308    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
5309
5310 tree
5311 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new_tree)
5312 {
5313   tree a;
5314   int delete_dllimport_p = 1;
5315
5316   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
5317      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
5318      marked dllimport and a definition appears later, then the object
5319      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
5320      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
5321      of the order of declaration.  */
5322   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new_tree))
5323     delete_dllimport_p = 0;
5324   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new_tree)
5325            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
5326     {
5327       DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 0;
5328       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
5329               "dllimport ignored", new_tree);
5330     }
5331   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new_tree))
5332     {
5333       /* Warn about overriding a symbol that has already been used, e.g.:
5334            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
5335            int* bar () {return &foo;}
5336            int foo;
5337       */
5338       if (TREE_USED (old))
5339         {
5340           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
5341                    "after being referenced with dll linkage", new_tree);
5342           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
5343               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
5344               decl may already have had TREE_CONSTANT computed.
5345               We still remove the attribute so that assembler code refers
5346               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
5347           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
5348             DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 1;
5349         }
5350
5351       /* Let an inline definition silently override the external reference,
5352          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */
5353       else if (TREE_CODE (new_tree) == VAR_DECL
5354                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new_tree))
5355         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
5356                   "previous dllimport ignored", new_tree);
5357     }
5358   else
5359     delete_dllimport_p = 0;
5360
5361   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new_tree));
5362
5363   if (delete_dllimport_p)
5364     {
5365       tree prev, t;
5366       const size_t attr_len = strlen ("dllimport");
5367
5368       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
5369       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
5370         {
5371           if (is_attribute_with_length_p ("dllimport", attr_len,
5372                                           TREE_PURPOSE (t)))
5373             {
5374               if (prev == NULL_TREE)
5375                 a = TREE_CHAIN (a);
5376               else
5377                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
5378               break;
5379             }
5380         }
5381     }
5382
5383   return a;
5384 }
5385
5386 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
5387    struct attribute_spec.handler.  */
5388
5389 tree
5390 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
5391                       bool *no_add_attrs)
5392 {
5393   tree node = *pnode;
5394   bool is_dllimport;
5395
5396   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
5397      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
5398   if (!DECL_P (node))
5399     {
5400       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
5401                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
5402         {
5403           *no_add_attrs = true;
5404           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
5405         }
5406       if (TREE_CODE (node) == RECORD_TYPE
5407           || TREE_CODE (node) == UNION_TYPE)
5408         {
5409           node = TYPE_NAME (node);
5410           if (!node)
5411             return NULL_TREE;
5412         }
5413       else
5414         {
5415           warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5416                    name);
5417           *no_add_attrs = true;
5418           return NULL_TREE;
5419         }
5420     }
5421
5422   if (TREE_CODE (node) != FUNCTION_DECL
5423       && TREE_CODE (node) != VAR_DECL
5424       && TREE_CODE (node) != TYPE_DECL)
5425     {
5426       *no_add_attrs = true;
5427       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5428                name);
5429       return NULL_TREE;
5430     }
5431
5432   if (TREE_CODE (node) == TYPE_DECL
5433       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != RECORD_TYPE
5434       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != UNION_TYPE)
5435     {
5436       *no_add_attrs = true;
5437       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5438                name);
5439       return NULL_TREE;
5440     }
5441
5442   is_dllimport = is_attribute_p ("dllimport", name);
5443
5444   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
5445      any damage.  */
5446   if (is_dllimport)
5447     {
5448       /* Honor any target-specific overrides. */
5449       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
5450         *no_add_attrs = true;
5451
5452      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
5453                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
5454         {
5455           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
5456                   " dllimport: attribute ignored", node);
5457           *no_add_attrs = true;
5458         }
5459       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
5460          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
5461      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
5462         {
5463           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
5464           *no_add_attrs = true;
5465         }
5466
5467      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
5468         {
5469           if (DECL_INITIAL (node))
5470             {
5471               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
5472                      node);
5473               *no_add_attrs = true;
5474             }
5475
5476           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
5477              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
5478           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
5479           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
5480              a function global scope, unless declared static.  */
5481           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
5482             TREE_PUBLIC (node) = 1;
5483         }
5484
5485       if (*no_add_attrs == false)
5486         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
5487     }
5488   else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
5489            && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
5490     /* An exported function, even if inline, must be emitted.  */
5491     DECL_EXTERNAL (node) = 0;
5492
5493   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
5494   if (!TREE_PUBLIC (node)
5495       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
5496           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
5497     {
5498       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
5499              "%qE attribute", node, name);
5500       *no_add_attrs = true;
5501     }
5502
5503   /* A dllexport'd entity must have default visibility so that other
5504      program units (shared libraries or the main executable) can see
5505      it.  A dllimport'd entity must have default visibility so that
5506      the linker knows that undefined references within this program
5507      unit can be resolved by the dynamic linker.  */
5508   if (!*no_add_attrs)
5509     {
5510       if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node)
5511           && DECL_VISIBILITY (node) != VISIBILITY_DEFAULT)
5512         error ("%qE implies default visibility, but %qD has already "
5513                "been declared with a different visibility",
5514                name, node);
5515       DECL_VISIBILITY (node) = VISIBILITY_DEFAULT;
5516       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node) = 1;
5517     }
5518
5519   return NULL_TREE;
5520 }
5521
5522 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
5523 \f
5524 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
5525    of the various TYPE_QUAL values.  */
5526
5527 static void
5528 set_type_quals (tree type, int type_quals)
5529 {
5530   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
5531   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
5532   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
5533   TYPE_ADDR_SPACE (type) = DECODE_QUAL_ADDR_SPACE (type_quals);
5534 }
5535
5536 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with TYPE_QUALS.  */
5537
5538 bool
5539 check_qualified_type (const_tree cand, const_tree base, int type_quals)
5540 {
5541   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
5542           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
5543           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
5544           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
5545           /* Check alignment.  */
5546           && TYPE_ALIGN (cand) == TYPE_ALIGN (base)
5547           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
5548                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
5549 }
5550
5551 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with ALIGN.  */
5552
5553 static bool
5554 check_aligned_type (const_tree cand, const_tree base, unsigned int align)
5555 {
5556   return (TYPE_QUALS (cand) == TYPE_QUALS (base)
5557           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
5558           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
5559           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
5560           /* Check alignment.  */
5561           && TYPE_ALIGN (cand) == align
5562           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
5563                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
5564 }
5565
5566 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
5567    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
5568    return NULL_TREE.  */
5569
5570 tree
5571 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
5572 {
5573   tree t;
5574
5575   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
5576     return type;
5577
5578   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
5579      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
5580      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
5581   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
5582     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
5583       return t;
5584
5585   return NULL_TREE;
5586 }
5587
5588 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
5589    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
5590
5591 tree
5592 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
5593 {
5594   tree t;
5595
5596   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
5597   t = get_qualified_type (type, type_quals);
5598
5599   /* If not, build it.  */
5600   if (!t)
5601     {
5602       t = build_variant_type_copy (type);
5603       set_type_quals (t, type_quals);
5604
5605       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5606         /* Propagate structural equality. */
5607         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5608       else if (TYPE_CANONICAL (type) != type)
5609         /* Build the underlying canonical type, since it is different
5610            from TYPE. */
5611         TYPE_CANONICAL (t) = build_qualified_type (TYPE_CANONICAL (type),
5612                                                    type_quals);
5613       else
5614         /* T is its own canonical type. */
5615         TYPE_CANONICAL (t) = t;
5616
5617     }
5618
5619   return t;
5620 }
5621
5622 /* Create a variant of type T with alignment ALIGN.  */
5623
5624 tree
5625 build_aligned_type (tree type, unsigned int align)
5626 {
5627   tree t;
5628
5629   if (TYPE_PACKED (type)
5630       || TYPE_ALIGN (type) == align)
5631     return type;
5632
5633   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
5634     if (check_aligned_type (t, type, align))
5635       return t;
5636
5637   t = build_variant_type_copy (type);
5638   TYPE_ALIGN (t) = align;
5639
5640   return t;
5641 }
5642
5643 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
5644    MAIN_VARIANT. If TYPE requires structural equality checks, the
5645    resulting type requires structural equality checks; otherwise, its
5646    TYPE_CANONICAL points to itself. */
5647
5648 tree
5649 build_distinct_type_copy (tree type)
5650 {
5651   tree t = copy_node (type);
5652
5653   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
5654   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
5655
5656   /* Set the canonical type either to a new equivalence class, or
5657      propagate the need for structural equality checks. */
5658   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5659     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5660   else
5661     TYPE_CANONICAL (t) = t;
5662
5663   /* Make it its own variant.  */
5664   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
5665   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
5666
5667   /* Note that it is now possible for TYPE_MIN_VALUE to be a value
5668      whose TREE_TYPE is not t.  This can also happen in the Ada
5669      frontend when using subtypes.  */
5670
5671   return t;
5672 }
5673
5674 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.  This is so
5675    the caller can modify it. TYPE_CANONICAL for the return type will
5676    be equivalent to TYPE_CANONICAL of TYPE, indicating that the types
5677    are considered equal by the language itself (or that both types
5678    require structural equality checks). */
5679
5680 tree
5681 build_variant_type_copy (tree type)
5682 {
5683   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
5684
5685   t = build_distinct_type_copy (type);
5686
5687   /* Since we're building a variant, assume that it is a non-semantic
5688      variant. This also propagates TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P. */
5689   TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (type);
5690
5691   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
5692   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
5693   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
5694   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
5695
5696   return t;
5697 }
5698 \f
5699 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
5700
5701 int
5702 tree_map_base_eq (const void *va, const void *vb)
5703 {
5704   const struct tree_map_base  *const a = (const struct tree_map_base *) va,
5705     *const b = (const struct tree_map_base *) vb;
5706   return (a->from == b->from);
5707 }
5708
5709 /* Hash a from tree in a tree_base_map.  */
5710
5711 unsigned int
5712 tree_map_base_hash (const void *item)
5713 {
5714   return htab_hash_pointer (((const struct tree_map_base *)item)->from);
5715 }
5716
5717 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
5718    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
5719    structure goes away when the from tree goes away.  */
5720
5721 int
5722 tree_map_base_marked_p (const void *p)
5723 {
5724   return ggc_marked_p (((const struct tree_map_base *) p)->from);
5725 }
5726
5727 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
5728
5729 unsigned int
5730 tree_map_hash (const void *item)
5731 {
5732   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
5733 }
5734
5735 /* Hash a from tree in a tree_decl_map.  */
5736
5737 unsigned int
5738 tree_decl_map_hash (const void *item)
5739 {
5740   return DECL_UID (((const struct tree_decl_map *) item)->base.from);
5741 }
5742
5743 /* Return the initialization priority for DECL.  */
5744
5745 priority_type
5746 decl_init_priority_lookup (tree decl)
5747 {
5748   struct tree_priority_map *h;
5749   struct tree_map_base in;
5750
5751   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
5752   in.from = decl;
5753   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
5754   return h ? h->init : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5755 }
5756
5757 /* Return the finalization priority for DECL.  */
5758
5759 priority_type
5760 decl_fini_priority_lookup (tree decl)
5761 {
5762   struct tree_priority_map *h;
5763   struct tree_map_base in;
5764
5765   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
5766   in.from = decl;
5767   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
5768   return h ? h->fini : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5769 }
5770
5771 /* Return the initialization and finalization priority information for
5772    DECL.  If there is no previous priority information, a freshly
5773    allocated structure is returned.  */
5774
5775 static struct tree_priority_map *
5776 decl_priority_info (tree decl)
5777 {
5778   struct tree_priority_map in;
5779   struct tree_priority_map *h;
5780   void **loc;
5781
5782   in.base.from = decl;
5783   loc = htab_find_slot (init_priority_for_decl, &in, INSERT);
5784   h = (struct tree_priority_map *) *loc;
5785   if (!h)
5786     {
5787       h = ggc_alloc_cleared_tree_priority_map ();
5788       *loc = h;
5789       h->base.from = decl;
5790       h->init = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5791       h->fini = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5792     }
5793
5794   return h;
5795 }
5796
5797 /* Set the initialization priority for DECL to PRIORITY.  */
5798
5799 void
5800 decl_init_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
5801 {
5802   struct tree_priority_map *h;
5803
5804   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
5805   h = decl_priority_info (decl);
5806   h->init = priority;
5807 }
5808
5809 /* Set the finalization priority for DECL to PRIORITY.  */
5810
5811 void
5812 decl_fini_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
5813 {
5814   struct tree_priority_map *h;
5815
5816   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
5817   h = decl_priority_info (decl);
5818   h->fini = priority;
5819 }
5820
5821 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
5822
5823 static void
5824 print_debug_expr_statistics (void)
5825 {
5826   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5827            (long) htab_size (debug_expr_for_decl),
5828            (long) htab_elements (debug_expr_for_decl),
5829            htab_collisions (debug_expr_for_decl));
5830 }
5831
5832 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
5833
5834 static void
5835 print_value_expr_statistics (void)
5836 {
5837   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5838            (long) htab_size (value_expr_for_decl),
5839            (long) htab_elements (value_expr_for_decl),
5840            htab_collisions (value_expr_for_decl));
5841 }
5842
5843 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
5844
5845 tree
5846 decl_debug_expr_lookup (tree from)
5847 {
5848   struct tree_decl_map *h, in;
5849   in.base.from = from;
5850
5851   h = (struct tree_decl_map *)
5852       htab_find_with_hash (debug_expr_for_decl, &in, DECL_UID (from));
5853   if (h)
5854     return h->to;
5855   return NULL_TREE;
5856 }
5857
5858 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
5859
5860 void
5861 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
5862 {
5863   struct tree_decl_map *h;
5864   void **loc;
5865
5866   h = ggc_alloc_tree_decl_map ();
5867   h->base.from = from;
5868   h->to = to;
5869   loc = htab_find_slot_with_hash (debug_expr_for_decl, h, DECL_UID (from),
5870                                   INSERT);
5871   *(struct tree_decl_map **) loc = h;
5872 }
5873
5874 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
5875
5876 tree
5877 decl_value_expr_lookup (tree from)
5878 {
5879   struct tree_decl_map *h, in;
5880   in.base.from = from;
5881
5882   h = (struct tree_decl_map *)
5883       htab_find_with_hash (value_expr_for_decl, &in, DECL_UID (from));
5884   if (h)
5885     return h->to;
5886   return NULL_TREE;
5887 }
5888
5889 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
5890
5891 void
5892 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
5893 {
5894   struct tree_decl_map *h;
5895   void **loc;
5896
5897   h = ggc_alloc_tree_decl_map ();
5898   h->base.from = from;
5899   h->to = to;
5900   loc = htab_find_slot_with_hash (value_expr_for_decl, h, DECL_UID (from),
5901                                   INSERT);
5902   *(struct tree_decl_map **) loc = h;
5903 }
5904
5905 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
5906    The entry point is `type_hash_canon'.  */
5907
5908 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
5909    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
5910    of the individual types.  */
5911
5912 static unsigned int
5913 type_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
5914 {
5915   const_tree tail;
5916
5917   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
5918     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
5919       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
5920                                         hashcode);
5921
5922   return hashcode;
5923 }
5924
5925 /* These are the Hashtable callback functions.  */
5926
5927 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
5928
5929 static int
5930 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
5931 {
5932   const struct type_hash *const a = (const struct type_hash *) va,
5933     *const b = (const struct type_hash *) vb;
5934
5935   /* First test the things that are the same for all types.  */
5936   if (a->hash != b->hash
5937       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
5938       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
5939       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
5940                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
5941       || TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
5942       || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type)
5943       || (TREE_CODE (a->type) != COMPLEX_TYPE
5944           && TYPE_NAME (a->type) != TYPE_NAME (b->type)))
5945     return 0;
5946
5947   switch (TREE_CODE (a->type))
5948     {
5949     case VOID_TYPE:
5950     case COMPLEX_TYPE:
5951     case POINTER_TYPE:
5952     case REFERENCE_TYPE:
5953       return 1;
5954
5955     case VECTOR_TYPE:
5956       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
5957
5958     case ENUMERAL_TYPE:
5959       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
5960           && !(TYPE_VALUES (a->type)
5961                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
5962                && TYPE_VALUES (b->type)
5963                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
5964                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
5965                                    TYPE_VALUES (b->type))))
5966         return 0;
5967
5968       /* ... fall through ... */
5969
5970     case INTEGER_TYPE:
5971     case REAL_TYPE:
5972     case BOOLEAN_TYPE:
5973       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
5974                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
5975                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
5976               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
5977                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
5978                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
5979
5980     case FIXED_POINT_TYPE:
5981       return TYPE_SATURATING (a->type) == TYPE_SATURATING (b->type);
5982
5983     case OFFSET_TYPE:
5984       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
5985
5986     case METHOD_TYPE:
5987       return (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
5988               && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5989                   || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
5990                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
5991                       && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5992                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
5993                       && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
5994                                           TYPE_ARG_TYPES (b->type)))));
5995
5996     case ARRAY_TYPE:
5997       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
5998
5999     case RECORD_TYPE:
6000     case UNION_TYPE:
6001     case QUAL_UNION_TYPE:
6002       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
6003               || (TYPE_FIELDS (a->type)
6004                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
6005                   && TYPE_FIELDS (b->type)
6006                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
6007                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
6008                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
6009
6010     case FUNCTION_TYPE:
6011       if (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6012           || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
6013               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
6014               && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6015               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
6016               && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
6017                                   TYPE_ARG_TYPES (b->type))))
6018         break;
6019       return 0;
6020
6021     default:
6022       return 0;
6023     }
6024
6025   if (lang_hooks.types.type_hash_eq != NULL)
6026     return lang_hooks.types.type_hash_eq (a->type, b->type);
6027
6028   return 1;
6029 }
6030
6031 /* Return the cached hash value.  */
6032
6033 static hashval_t
6034 type_hash_hash (const void *item)
6035 {
6036   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
6037 }
6038
6039 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
6040    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
6041
6042 tree
6043 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
6044 {
6045   struct type_hash *h, in;
6046
6047   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
6048      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
6049   layout_type (type);
6050
6051   in.hash = hashcode;
6052   in.type = type;
6053
6054   h = (struct type_hash *) htab_find_with_hash (type_hash_table, &in,
6055                                                 hashcode);
6056   if (h)
6057     return h->type;
6058   return NULL_TREE;
6059 }
6060
6061 /* Add an entry to the type-hash-table
6062    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
6063
6064 void
6065 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
6066 {
6067   struct type_hash *h;
6068   void **loc;
6069
6070   h = ggc_alloc_type_hash ();
6071   h->hash = hashcode;
6072   h->type = type;
6073   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
6074   *loc = (void *)h;
6075 }
6076
6077 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
6078    object for an identical type if one already exists.
6079    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
6080
6081    To use this function, first create a type of the sort you want.
6082    Then compute its hash code from the fields of the type that
6083    make it different from other similar types.
6084    Then call this function and use the value.  */
6085
6086 tree
6087 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
6088 {
6089   tree t1;
6090
6091   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
6092      being passed.  */
6093   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
6094
6095   if (!lang_hooks.types.hash_types)
6096     return type;
6097
6098   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
6099      Otherwise, add the type.  */
6100   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
6101   if (t1 != 0)
6102     {
6103 #ifdef GATHER_STATISTICS
6104       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
6105       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type);
6106 #endif
6107       return t1;
6108     }
6109   else
6110     {
6111       type_hash_add (hashcode, type);
6112       return type;
6113     }
6114 }
6115
6116 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
6117    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
6118    table entry has been made for the type.  */
6119
6120 static int
6121 type_hash_marked_p (const void *p)
6122 {
6123   const_tree const type = ((const struct type_hash *) p)->type;
6124
6125   return ggc_marked_p (type);
6126 }
6127
6128 static void
6129 print_type_hash_statistics (void)
6130 {
6131   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
6132            (long) htab_size (type_hash_table),
6133            (long) htab_elements (type_hash_table),
6134            htab_collisions (type_hash_table));
6135 }
6136
6137 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
6138    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
6139    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
6140
6141 static unsigned int
6142 attribute_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
6143 {
6144   const_tree tail;
6145
6146   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
6147     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
6148     hashcode = iterative_hash_object
6149       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
6150   return hashcode;
6151 }
6152
6153 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
6154    equivalent to l1.  */
6155
6156 int
6157 attribute_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6158 {
6159   return attribute_list_contained (l1, l2)
6160          && attribute_list_contained (l2, l1);
6161 }
6162
6163 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
6164    completely contained within L1.  */
6165 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
6166    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
6167    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
6168 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
6169    correctly.  */
6170
6171 int
6172 attribute_list_contained (const_tree l1, const_tree l2)
6173 {
6174   const_tree t1, t2;
6175
6176   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
6177   if (l1 == l2)
6178     return 1;
6179
6180   /* Maybe the lists are similar.  */
6181   for (t1 = l1, t2 = l2;
6182        t1 != 0 && t2 != 0
6183         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
6184         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
6185        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
6186
6187   /* Maybe the lists are equal.  */
6188   if (t1 == 0 && t2 == 0)
6189     return 1;
6190
6191   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
6192     {
6193       const_tree attr;
6194       /* This CONST_CAST is okay because lookup_attribute does not
6195          modify its argument and the return value is assigned to a
6196          const_tree.  */
6197       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
6198                                     CONST_CAST_TREE(l1));
6199            attr != NULL_TREE;
6200            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
6201                                     TREE_CHAIN (attr)))
6202         {
6203           if (TREE_VALUE (t2) != NULL
6204               && TREE_CODE (TREE_VALUE (t2)) == TREE_LIST
6205               && TREE_VALUE (attr) != NULL
6206               && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr)) == TREE_LIST)
6207             {
6208               if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (t2),
6209                                          TREE_VALUE (attr)) == 1)
6210                 break;
6211             }
6212           else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) == 1)
6213             break;
6214         }
6215
6216       if (attr == 0)
6217         return 0;
6218     }
6219
6220   return 1;
6221 }
6222
6223 /* Given two lists of types
6224    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
6225    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
6226    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
6227
6228 int
6229 type_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6230 {
6231   const_tree t1, t2;
6232
6233   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
6234     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
6235         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
6236             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
6237                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
6238                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
6239       return 0;
6240
6241   return t1 == t2;
6242 }
6243
6244 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
6245    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
6246    then this function counts only the ordinary arguments.  */
6247
6248 int
6249 type_num_arguments (const_tree type)
6250 {
6251   int i = 0;
6252   tree t;
6253
6254   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
6255     /* If the function does not take a variable number of arguments,
6256        the last element in the list will have type `void'.  */
6257     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
6258       break;
6259     else
6260       ++i;
6261
6262   return i;
6263 }
6264
6265 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
6266    represent the same constant value.  */
6267
6268 int
6269 tree_int_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
6270 {
6271   if (t1 == t2)
6272     return 1;
6273
6274   if (t1 == 0 || t2 == 0)
6275     return 0;
6276
6277   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
6278       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
6279       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
6280       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
6281     return 1;
6282
6283   return 0;
6284 }
6285
6286 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
6287    The precise way of comparison depends on their data type.  */
6288
6289 int
6290 tree_int_cst_lt (const_tree t1, const_tree t2)
6291 {
6292   if (t1 == t2)
6293     return 0;
6294
6295   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
6296     {
6297       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
6298       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
6299
6300       if (t1_sgn < t2_sgn)
6301         return 1;
6302       else if (t1_sgn > t2_sgn)
6303         return 0;
6304       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
6305          unsigned just in case one of them would overflow a signed
6306          type.  */
6307     }
6308   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
6309     return INT_CST_LT (t1, t2);
6310
6311   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
6312 }
6313
6314 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
6315
6316 int
6317 tree_int_cst_compare (const_tree t1, const_tree t2)
6318 {
6319   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
6320     return -1;
6321   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
6322     return 1;
6323   else
6324     return 0;
6325 }
6326
6327 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
6328    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
6329    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be non-negative and can
6330    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
6331
6332 int
6333 host_integerp (const_tree t, int pos)
6334 {
6335   if (t == NULL_TREE)
6336     return 0;
6337
6338   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
6339           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
6340                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
6341               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
6342                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
6343                   && (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t))
6344                       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == INTEGER_TYPE
6345                           && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (t)))))
6346               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
6347 }
6348
6349 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
6350    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
6351    be non-negative.  We must be able to satisfy the above conditions.  */
6352
6353 HOST_WIDE_INT
6354 tree_low_cst (const_tree t, int pos)
6355 {
6356   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
6357   return TREE_INT_CST_LOW (t);
6358 }
6359
6360 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
6361
6362 int
6363 tree_int_cst_msb (const_tree t)
6364 {
6365   int prec;
6366   HOST_WIDE_INT h;
6367   unsigned HOST_WIDE_INT l;
6368
6369   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
6370      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
6371   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
6372   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
6373                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
6374   return (l & 1) == 1;
6375 }
6376
6377 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
6378    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
6379    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
6380
6381 int
6382 tree_int_cst_sgn (const_tree t)
6383 {
6384   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
6385     return 0;
6386   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
6387     return 1;
6388   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
6389     return -1;
6390   else
6391     return 1;
6392 }
6393
6394 /* Return the minimum number of bits needed to represent VALUE in a
6395    signed or unsigned type, UNSIGNEDP says which.  */
6396
6397 unsigned int
6398 tree_int_cst_min_precision (tree value, bool unsignedp)
6399 {
6400   int log;
6401
6402   /* If the value is negative, compute its negative minus 1.  The latter
6403      adjustment is because the absolute value of the largest negative value
6404      is one larger than the largest positive value.  This is equivalent to
6405      a bit-wise negation, so use that operation instead.  */
6406
6407   if (tree_int_cst_sgn (value) < 0)
6408     value = fold_build1 (BIT_NOT_EXPR, TREE_TYPE (value), value);
6409
6410   /* Return the number of bits needed, taking into account the fact
6411      that we need one more bit for a signed than unsigned type.  */
6412
6413   if (integer_zerop (value))
6414     log = 0;
6415   else
6416     log = tree_floor_log2 (value);
6417
6418   return log + 1 + !unsignedp;
6419 }
6420
6421 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
6422    are known to be equal; otherwise return 0.  */
6423
6424 int
6425 simple_cst_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6426 {
6427   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
6428     {
6429       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
6430         return 0;
6431
6432       l1 = TREE_CHAIN (l1);
6433       l2 = TREE_CHAIN (l2);
6434     }
6435
6436   return l1 == l2;
6437 }
6438
6439 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
6440    Return 1 if they are the same.
6441    Return 0 if they are understandably different.
6442    Return -1 if either contains tree structure not understood by
6443    this function.  */
6444
6445 int
6446 simple_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
6447 {
6448   enum tree_code code1, code2;
6449   int cmp;
6450   int i;
6451
6452   if (t1 == t2)
6453     return 1;
6454   if (t1 == 0 || t2 == 0)
6455     return 0;
6456
6457   code1 = TREE_CODE (t1);
6458   code2 = TREE_CODE (t2);
6459
6460   if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code1) || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
6461     {
6462       if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
6463           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
6464         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6465       else
6466         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
6467     }
6468
6469   else if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
6470            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
6471     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
6472
6473   if (code1 != code2)
6474     return 0;
6475
6476   switch (code1)
6477     {
6478     case INTEGER_CST:
6479       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
6480               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
6481
6482     case REAL_CST:
6483       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
6484
6485     case FIXED_CST:
6486       return FIXED_VALUES_IDENTICAL (TREE_FIXED_CST (t1), TREE_FIXED_CST (t2));
6487
6488     case STRING_CST:
6489       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
6490               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
6491                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
6492
6493     case CONSTRUCTOR:
6494       {
6495         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6496         VEC(constructor_elt, gc) *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
6497         VEC(constructor_elt, gc) *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
6498
6499         if (VEC_length (constructor_elt, v1) != VEC_length (constructor_elt, v2))
6500           return false;
6501
6502         for (idx = 0; idx < VEC_length (constructor_elt, v1); ++idx)
6503           /* ??? Should we handle also fields here? */
6504           if (!simple_cst_equal (VEC_index (constructor_elt, v1, idx)->value,
6505                                  VEC_index (constructor_elt, v2, idx)->value))
6506             return false;
6507         return true;
6508       }
6509
6510     case SAVE_EXPR:
6511       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6512
6513     case CALL_EXPR:
6514       cmp = simple_cst_equal (CALL_EXPR_FN (t1), CALL_EXPR_FN (t2));
6515       if (cmp <= 0)
6516         return cmp;
6517       if (call_expr_nargs (t1) != call_expr_nargs (t2))
6518         return 0;
6519       {
6520         const_tree arg1, arg2;
6521         const_call_expr_arg_iterator iter1, iter2;
6522         for (arg1 = first_const_call_expr_arg (t1, &iter1),
6523                arg2 = first_const_call_expr_arg (t2, &iter2);
6524              arg1 && arg2;
6525              arg1 = next_const_call_expr_arg (&iter1),
6526                arg2 = next_const_call_expr_arg (&iter2))
6527           {
6528             cmp = simple_cst_equal (arg1, arg2);
6529             if (cmp <= 0)
6530               return cmp;
6531           }
6532         return arg1 == arg2;
6533       }
6534
6535     case TARGET_EXPR:
6536       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
6537          it means that it's going to be unified with whatever the
6538          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
6539          as being equivalent to anything.  */
6540       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
6541            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
6542            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
6543           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
6544               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
6545               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
6546         cmp = 1;
6547       else
6548         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6549
6550       if (cmp <= 0)
6551         return cmp;
6552
6553       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
6554
6555     case WITH_CLEANUP_EXPR:
6556       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6557       if (cmp <= 0)
6558         return cmp;
6559
6560       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
6561
6562     case COMPONENT_REF:
6563       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
6564         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6565
6566       return 0;
6567
6568     case VAR_DECL:
6569     case PARM_DECL:
6570     case CONST_DECL:
6571     case FUNCTION_DECL:
6572       return 0;
6573
6574     default:
6575       break;
6576     }
6577
6578   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
6579      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
6580      trust what might be in the operand, so say we don't know
6581      the situation.  */
6582   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6583     return -1;
6584
6585   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
6586     {
6587     case tcc_unary:
6588     case tcc_binary:
6589     case tcc_comparison:
6590     case tcc_expression:
6591     case tcc_reference:
6592     case tcc_statement:
6593       cmp = 1;
6594       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
6595         {
6596           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
6597           if (cmp <= 0)
6598             return cmp;
6599         }
6600
6601       return cmp;
6602
6603     default:
6604       return -1;
6605     }
6606 }
6607
6608 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
6609    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
6610    than U, respectively.  */
6611
6612 int
6613 compare_tree_int (const_tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
6614 {
6615   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
6616     return -1;
6617   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
6618     return 1;
6619   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
6620     return 0;
6621   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
6622     return -1;
6623   else
6624     return 1;
6625 }
6626
6627 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
6628    return false.  */
6629 bool
6630 associative_tree_code (enum tree_code code)
6631 {
6632   switch (code)
6633     {
6634     case BIT_IOR_EXPR:
6635     case BIT_AND_EXPR:
6636     case BIT_XOR_EXPR:
6637     case PLUS_EXPR:
6638     case MULT_EXPR:
6639     case MIN_EXPR:
6640     case MAX_EXPR:
6641       return true;
6642
6643     default:
6644       break;
6645     }
6646   return false;
6647 }
6648
6649 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
6650    return false.  */
6651 bool
6652 commutative_tree_code (enum tree_code code)
6653 {
6654   switch (code)
6655     {
6656     case PLUS_EXPR:
6657     case MULT_EXPR:
6658     case MIN_EXPR:
6659     case MAX_EXPR:
6660     case BIT_IOR_EXPR:
6661     case BIT_XOR_EXPR:
6662     case BIT_AND_EXPR:
6663     case NE_EXPR:
6664     case EQ_EXPR:
6665     case UNORDERED_EXPR:
6666     case ORDERED_EXPR:
6667     case UNEQ_EXPR:
6668     case LTGT_EXPR:
6669     case TRUTH_AND_EXPR:
6670     case TRUTH_XOR_EXPR:
6671     case TRUTH_OR_EXPR:
6672       return true;
6673
6674     default:
6675       break;
6676     }
6677   return false;
6678 }
6679
6680 /* Return true if CODE represents a ternary tree code for which the
6681    first two operands are commutative.  Otherwise return false.  */
6682 bool
6683 commutative_ternary_tree_code (enum tree_code code)
6684 {
6685   switch (code)
6686     {
6687     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
6688     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
6689       return true;
6690
6691     default:
6692       break;
6693     }
6694   return false;
6695 }
6696
6697 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
6698    by passing a previous result as the VAL argument.
6699
6700    This function is intended to produce the same hash for expressions which
6701    would compare equal using operand_equal_p.  */
6702
6703 hashval_t
6704 iterative_hash_expr (const_tree t, hashval_t val)
6705 {
6706   int i;
6707   enum tree_code code;
6708   char tclass;
6709
6710   if (t == NULL_TREE)
6711     return iterative_hash_hashval_t (0, val);
6712
6713   code = TREE_CODE (t);
6714
6715   switch (code)
6716     {
6717     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
6718        identity.  */
6719     case INTEGER_CST:
6720       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
6721       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
6722     case REAL_CST:
6723       {
6724         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
6725
6726         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
6727       }
6728     case FIXED_CST:
6729       {
6730         unsigned int val2 = fixed_hash (TREE_FIXED_CST_PTR (t));
6731
6732         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
6733       }
6734     case STRING_CST:
6735       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
6736                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
6737     case COMPLEX_CST:
6738       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
6739       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
6740     case VECTOR_CST:
6741       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
6742     case SSA_NAME:
6743       /* We can just compare by pointer.  */
6744       return iterative_hash_host_wide_int (SSA_NAME_VERSION (t), val);
6745     case PLACEHOLDER_EXPR:
6746       /* The node itself doesn't matter.  */
6747       return val;
6748     case TREE_LIST:
6749       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
6750          VECTOR_CST.  */
6751       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
6752         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
6753       return val;
6754     case CONSTRUCTOR:
6755       {
6756         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6757         tree field, value;
6758         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
6759           {
6760             val = iterative_hash_expr (field, val);
6761             val = iterative_hash_expr (value, val);
6762           }
6763         return val;
6764       }
6765     case MEM_REF:
6766       {
6767         /* The type of the second operand is relevant, except for
6768            its top-level qualifiers.  */
6769         tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1)));
6770
6771         val = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), val);
6772
6773         /* We could use the standard hash computation from this point
6774            on.  */
6775         val = iterative_hash_object (code, val);
6776         val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), val);
6777         val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
6778         return val;
6779       }
6780     case FUNCTION_DECL:
6781       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the __builtin__ form.
6782          Otherwise nodes that compare equal according to operand_equal_p might
6783          get different hash codes.  However, don't do this for machine specific
6784          or front end builtins, since the function code is overloaded in those
6785          cases.  */
6786       if (DECL_BUILT_IN_CLASS (t) == BUILT_IN_NORMAL
6787           && built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)])
6788         {
6789           t = built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)];
6790           code = TREE_CODE (t);
6791         }
6792       /* FALL THROUGH */
6793     default:
6794       tclass = TREE_CODE_CLASS (code);
6795
6796       if (tclass == tcc_declaration)
6797         {
6798           /* DECL's have a unique ID */
6799           val = iterative_hash_host_wide_int (DECL_UID (t), val);
6800         }
6801       else
6802         {
6803           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (tclass));
6804
6805           val = iterative_hash_object (code, val);
6806
6807           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
6808              compare equal according to operand_equal_p, but which
6809              have different hash codes.  */
6810           if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
6811               || code == NON_LVALUE_EXPR)
6812             {
6813               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
6814               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
6815               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
6816             }
6817
6818           else if (commutative_tree_code (code))
6819             {
6820               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
6821                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
6822                  and then rehashing based on the order of their independent
6823                  hashes.  */
6824               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
6825               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
6826               hashval_t t;
6827
6828               if (one > two)
6829                 t = one, one = two, two = t;
6830
6831               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
6832               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
6833             }
6834           else
6835             for (i = TREE_OPERAND_LENGTH (t) - 1; i >= 0; --i)
6836               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
6837         }
6838       return val;
6839       break;
6840     }
6841 }
6842
6843 /* Generate a hash value for a pair of expressions.  This can be used
6844    iteratively by passing a previous result as the VAL argument.
6845
6846    The same hash value is always returned for a given pair of expressions,
6847    regardless of the order in which they are presented.  This is useful in
6848    hashing the operands of commutative functions.  */
6849
6850 hashval_t
6851 iterative_hash_exprs_commutative (const_tree t1,
6852                                   const_tree t2, hashval_t val)
6853 {
6854   hashval_t one = iterative_hash_expr (t1, 0);
6855   hashval_t two = iterative_hash_expr (t2, 0);
6856   hashval_t t;
6857
6858   if (one > two)
6859     t = one, one = two, two = t;
6860   val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
6861   val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
6862
6863   return val;
6864 }
6865 \f
6866 /* Constructors for pointer, array and function types.
6867    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
6868    constructed by language-dependent code, not here.)  */
6869
6870 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
6871    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
6872    reference all of memory. If such a type has already been
6873    constructed, reuse it.  */
6874
6875 tree
6876 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
6877                              bool can_alias_all)
6878 {
6879   tree t;
6880
6881   if (to_type == error_mark_node)
6882     return error_mark_node;
6883
6884   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
6885      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
6886   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
6887     can_alias_all = true;
6888
6889   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
6890      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
6891      In that case, return that type without regard to the rest of our
6892      operands.
6893
6894      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
6895      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
6896      at the moment.  */
6897   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
6898       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
6899     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
6900
6901   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
6902      the proper mode, use it.  */
6903   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
6904     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
6905       return t;
6906
6907   t = make_node (POINTER_TYPE);
6908
6909   TREE_TYPE (t) = to_type;
6910   SET_TYPE_MODE (t, mode);
6911   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
6912   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
6913   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
6914
6915   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
6916     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6917   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
6918     TYPE_CANONICAL (t)
6919       = build_pointer_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
6920                                      mode, can_alias_all);
6921
6922   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
6923      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
6924   layout_type (t);
6925
6926   return t;
6927 }
6928
6929 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
6930
6931 tree
6932 build_pointer_type (tree to_type)
6933 {
6934   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
6935                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
6936   enum machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
6937   return build_pointer_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
6938 }
6939
6940 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
6941
6942 tree
6943 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
6944                                bool can_alias_all)
6945 {
6946   tree t;
6947
6948   if (to_type == error_mark_node)
6949     return error_mark_node;
6950
6951   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
6952      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
6953   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
6954     can_alias_all = true;
6955
6956   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
6957      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
6958      In that case, return that type without regard to the rest of our
6959      operands.
6960
6961      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
6962      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
6963      at the moment.  */
6964   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
6965       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
6966     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
6967
6968   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
6969      the proper mode, use it.  */
6970   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
6971     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
6972       return t;
6973
6974   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
6975
6976   TREE_TYPE (t) = to_type;
6977   SET_TYPE_MODE (t, mode);
6978   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
6979   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
6980   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
6981
6982   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
6983     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6984   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
6985     TYPE_CANONICAL (t)
6986       = build_reference_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
6987                                        mode, can_alias_all);
6988
6989   layout_type (t);
6990
6991   return t;
6992 }
6993
6994
6995 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
6996    in ptr_mode.  */
6997
6998 tree
6999 build_reference_type (tree to_type)
7000 {
7001   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
7002                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
7003   enum machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
7004   return build_reference_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
7005 }
7006
7007 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
7008    in its type, thus
7009
7010    const char *const *const *  ->  char ***.  */
7011
7012 tree
7013 build_type_no_quals (tree t)
7014 {
7015   switch (TREE_CODE (t))
7016     {
7017     case POINTER_TYPE:
7018       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
7019                                           TYPE_MODE (t),
7020                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
7021     case REFERENCE_TYPE:
7022       return
7023         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
7024                                        TYPE_MODE (t),
7025                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
7026     default:
7027       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
7028     }
7029 }
7030
7031 #define MAX_INT_CACHED_PREC \
7032   (HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 64 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT : 64)
7033 static GTY(()) tree nonstandard_integer_type_cache[2 * MAX_INT_CACHED_PREC + 2];
7034
7035 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
7036    Used for C bitfields whose precision does not match that of
7037    built-in target types.  */
7038 tree
7039 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
7040                                 int unsignedp)
7041 {
7042   tree itype, ret;
7043
7044   if (unsignedp)
7045     unsignedp = MAX_INT_CACHED_PREC + 1;
7046     
7047   if (precision <= MAX_INT_CACHED_PREC)
7048     {
7049       itype = nonstandard_integer_type_cache[precision + unsignedp];
7050       if (itype)
7051         return itype;
7052     }
7053
7054   itype = make_node (INTEGER_TYPE);
7055   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
7056
7057   if (unsignedp)
7058     fixup_unsigned_type (itype);
7059   else
7060     fixup_signed_type (itype);
7061
7062   ret = itype;
7063   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
7064     ret = type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
7065   if (precision <= MAX_INT_CACHED_PREC && lang_hooks.types.hash_types)
7066     nonstandard_integer_type_cache[precision + unsignedp] = ret;
7067
7068   return ret;
7069 }
7070
7071 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE,
7072    ENUMERAL_TYPE or BOOLEAN_TYPE), with low bound LOWVAL and
7073    high bound HIGHVAL.  */
7074
7075 tree
7076 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
7077 {
7078   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
7079   hashval_t hash;
7080
7081   TREE_TYPE (itype) = type;
7082
7083   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
7084   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
7085
7086   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
7087   SET_TYPE_MODE (itype, TYPE_MODE (type));
7088   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
7089   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
7090   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
7091   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
7092
7093   if ((TYPE_MIN_VALUE (itype)
7094        && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (itype)) != INTEGER_CST)
7095       || (TYPE_MAX_VALUE (itype)
7096           && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (itype)) != INTEGER_CST))
7097     {
7098       /* Since we cannot reliably merge this type, we need to compare it using
7099          structural equality checks.  */
7100       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (itype);
7101       return itype;
7102     }
7103   hash = iterative_hash_expr (TYPE_MIN_VALUE (itype), 0);
7104   hash = iterative_hash_expr (TYPE_MAX_VALUE (itype), hash);
7105   hash = iterative_hash_hashval_t (TYPE_HASH (type), hash);
7106   return type_hash_canon (hash, itype);
7107 }
7108
7109 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
7110    MAXVAL should be the maximum value in the domain
7111    (one less than the length of the array).
7112
7113    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
7114    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
7115    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
7116    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
7117
7118 tree
7119 build_index_type (tree maxval)
7120 {
7121   return build_range_type (sizetype, size_zero_node, maxval);
7122 }
7123
7124 /* Return true if the debug information for TYPE, a subtype, should be emitted
7125    as a subrange type.  If so, set LOWVAL to the low bound and HIGHVAL to the
7126    high bound, respectively.  Sometimes doing so unnecessarily obfuscates the
7127    debug info and doesn't reflect the source code.  */
7128
7129 bool
7130 subrange_type_for_debug_p (const_tree type, tree *lowval, tree *highval)
7131 {
7132   tree base_type = TREE_TYPE (type), low, high;
7133
7134   /* Subrange types have a base type which is an integral type.  */
7135   if (!INTEGRAL_TYPE_P (base_type))
7136     return false;
7137
7138   /* Get the real bounds of the subtype.  */
7139   if (lang_hooks.types.get_subrange_bounds)
7140     lang_hooks.types.get_subrange_bounds (type, &low, &high);
7141   else
7142     {
7143       low = TYPE_MIN_VALUE (type);
7144       high = TYPE_MAX_VALUE (type);
7145     }
7146
7147   /* If the type and its base type have the same representation and the same
7148      name, then the type is not a subrange but a copy of the base type.  */
7149   if ((TREE_CODE (base_type) == INTEGER_TYPE
7150        || TREE_CODE (base_type) == BOOLEAN_TYPE)
7151       && int_size_in_bytes (type) == int_size_in_bytes (base_type)
7152       && tree_int_cst_equal (low, TYPE_MIN_VALUE (base_type))
7153       && tree_int_cst_equal (high, TYPE_MAX_VALUE (base_type)))
7154     {
7155       tree type_name = TYPE_NAME (type);
7156       tree base_type_name = TYPE_NAME (base_type);
7157
7158       if (type_name && TREE_CODE (type_name) == TYPE_DECL)
7159         type_name = DECL_NAME (type_name);
7160
7161       if (base_type_name && TREE_CODE (base_type_name) == TYPE_DECL)
7162         base_type_name = DECL_NAME (base_type_name);
7163
7164       if (type_name == base_type_name)
7165         return false;
7166     }
7167
7168   if (lowval)
7169     *lowval = low;
7170   if (highval)
7171     *highval = high;
7172   return true;
7173 }
7174
7175 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
7176    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
7177    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
7178
7179 tree
7180 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
7181 {
7182   tree t;
7183   hashval_t hashcode = 0;
7184
7185   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
7186     {
7187       error ("arrays of functions are not meaningful");
7188       elt_type = integer_type_node;
7189     }
7190
7191   t = make_node (ARRAY_TYPE);
7192   TREE_TYPE (t) = elt_type;
7193   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
7194   TYPE_ADDR_SPACE (t) = TYPE_ADDR_SPACE (elt_type);
7195   layout_type (t);
7196
7197   /* If the element type is incomplete at this point we get marked for
7198      structural equality.  Do not record these types in the canonical
7199      type hashtable.  */
7200   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (t))
7201     return t;
7202
7203   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
7204   if (index_type)
7205     hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
7206   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7207
7208   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7209     {
7210       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type)
7211           || (index_type && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (index_type)))
7212         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7213       else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type
7214                || (index_type && TYPE_CANONICAL (index_type) != index_type))
7215         TYPE_CANONICAL (t)
7216           = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type),
7217                               index_type ? TYPE_CANONICAL (index_type) : NULL);
7218     }
7219
7220   return t;
7221 }
7222
7223 /* Recursively examines the array elements of TYPE, until a non-array
7224    element type is found.  */
7225
7226 tree
7227 strip_array_types (tree type)
7228 {
7229   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
7230     type = TREE_TYPE (type);
7231
7232   return type;
7233 }
7234
7235 /* Computes the canonical argument types from the argument type list
7236    ARGTYPES.
7237
7238    Upon return, *ANY_STRUCTURAL_P will be true iff either it was true
7239    on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
7240    structural.
7241
7242    Upon return, *ANY_NONCANONICAL_P will be true iff either it was
7243    true on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
7244    non-canonical.
7245
7246    Returns a canonical argument list, which may be ARGTYPES when the
7247    canonical argument list is unneeded (i.e., *ANY_STRUCTURAL_P is
7248    true) or would not differ from ARGTYPES.  */
7249
7250 static tree
7251 maybe_canonicalize_argtypes(tree argtypes,
7252                             bool *any_structural_p,
7253                             bool *any_noncanonical_p)
7254 {
7255   tree arg;
7256   bool any_noncanonical_argtypes_p = false;
7257
7258   for (arg = argtypes; arg && !(*any_structural_p); arg = TREE_CHAIN (arg))
7259     {
7260       if (!TREE_VALUE (arg) || TREE_VALUE (arg) == error_mark_node)
7261         /* Fail gracefully by stating that the type is structural.  */
7262         *any_structural_p = true;
7263       else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (TREE_VALUE (arg)))
7264         *any_structural_p = true;
7265       else if (TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)) != TREE_VALUE (arg)
7266                || TREE_PURPOSE (arg))
7267         /* If the argument has a default argument, we consider it
7268            non-canonical even though the type itself is canonical.
7269            That way, different variants of function and method types
7270            with default arguments will all point to the variant with
7271            no defaults as their canonical type.  */
7272         any_noncanonical_argtypes_p = true;
7273     }
7274
7275   if (*any_structural_p)
7276     return argtypes;
7277
7278   if (any_noncanonical_argtypes_p)
7279     {
7280       /* Build the canonical list of argument types.  */
7281       tree canon_argtypes = NULL_TREE;
7282       bool is_void = false;
7283
7284       for (arg = argtypes; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
7285         {
7286           if (arg == void_list_node)
7287             is_void = true;
7288           else
7289             canon_argtypes = tree_cons (NULL_TREE,
7290                                         TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)),
7291                                         canon_argtypes);
7292         }
7293
7294       canon_argtypes = nreverse (canon_argtypes);
7295       if (is_void)
7296         canon_argtypes = chainon (canon_argtypes, void_list_node);
7297
7298       /* There is a non-canonical type.  */
7299       *any_noncanonical_p = true;
7300       return canon_argtypes;
7301     }
7302
7303   /* The canonical argument types are the same as ARGTYPES.  */
7304   return argtypes;
7305 }
7306
7307 /* Construct, lay out and return
7308    the type of functions returning type VALUE_TYPE
7309    given arguments of types ARG_TYPES.
7310    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
7311    are data type nodes for the arguments of the function.
7312    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
7313
7314 tree
7315 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
7316 {
7317   tree t;
7318   hashval_t hashcode = 0;
7319   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
7320   tree canon_argtypes;
7321
7322   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
7323     {
7324       error ("function return type cannot be function");
7325       value_type = integer_type_node;
7326     }
7327
7328   /* Make a node of the sort we want.  */
7329   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
7330   TREE_TYPE (t) = value_type;
7331   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
7332
7333   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7334   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
7335   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
7336   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7337
7338   /* Set up the canonical type. */
7339   any_structural_p   = TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (value_type);
7340   any_noncanonical_p = TYPE_CANONICAL (value_type) != value_type;
7341   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (arg_types,
7342                                                 &any_structural_p,
7343                                                 &any_noncanonical_p);
7344   if (any_structural_p)
7345     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7346   else if (any_noncanonical_p)
7347     TYPE_CANONICAL (t) = build_function_type (TYPE_CANONICAL (value_type),
7348                                               canon_argtypes);
7349
7350   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7351     layout_type (t);
7352   return t;
7353 }
7354
7355 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.  */
7356
7357 tree
7358 build_function_type_skip_args (tree orig_type, bitmap args_to_skip)
7359 {
7360   tree new_type = NULL;
7361   tree args, new_args = NULL, t;
7362   tree new_reversed;
7363   int i = 0;
7364
7365   for (args = TYPE_ARG_TYPES (orig_type); args && args != void_list_node;
7366        args = TREE_CHAIN (args), i++)
7367     if (!bitmap_bit_p (args_to_skip, i))
7368       new_args = tree_cons (NULL_TREE, TREE_VALUE (args), new_args);
7369
7370   new_reversed = nreverse (new_args);
7371   if (args)
7372     {
7373       if (new_reversed)
7374         TREE_CHAIN (new_args) = void_list_node;
7375       else
7376         new_reversed = void_list_node;
7377     }
7378
7379   /* Use copy_node to preserve as much as possible from original type
7380      (debug info, attribute lists etc.)
7381      Exception is METHOD_TYPEs must have THIS argument.
7382      When we are asked to remove it, we need to build new FUNCTION_TYPE
7383      instead.  */
7384   if (TREE_CODE (orig_type) != METHOD_TYPE
7385       || !bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
7386     {
7387       new_type = build_distinct_type_copy (orig_type);
7388       TYPE_ARG_TYPES (new_type) = new_reversed;
7389     }
7390   else
7391     {
7392       new_type
7393         = build_distinct_type_copy (build_function_type (TREE_TYPE (orig_type),
7394                                                          new_reversed));
7395       TYPE_CONTEXT (new_type) = TYPE_CONTEXT (orig_type);
7396     }
7397
7398   /* This is a new type, not a copy of an old type.  Need to reassociate
7399      variants.  We can handle everything except the main variant lazily.  */
7400   t = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7401   if (orig_type != t)
7402     {
7403       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = t;
7404       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
7405       TYPE_NEXT_VARIANT (t) = new_type;
7406     }
7407   else
7408     {
7409       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = new_type;
7410       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = NULL;
7411     }
7412   return new_type;
7413 }
7414
7415 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.
7416
7417    Arguments from DECL_ARGUMENTS list can't be removed now, since they are
7418    linked by TREE_CHAIN directly.  The caller is responsible for eliminating
7419    them when they are being duplicated (i.e. copy_arguments_for_versioning).  */
7420
7421 tree
7422 build_function_decl_skip_args (tree orig_decl, bitmap args_to_skip)
7423 {
7424   tree new_decl = copy_node (orig_decl);
7425   tree new_type;
7426
7427   new_type = TREE_TYPE (orig_decl);
7428   if (prototype_p (new_type))
7429     new_type = build_function_type_skip_args (new_type, args_to_skip);
7430   TREE_TYPE (new_decl) = new_type;
7431
7432   /* For declarations setting DECL_VINDEX (i.e. methods)
7433      we expect first argument to be THIS pointer.   */
7434   if (bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
7435     DECL_VINDEX (new_decl) = NULL_TREE;
7436
7437   /* When signature changes, we need to clear builtin info.  */
7438   if (DECL_BUILT_IN (new_decl) && !bitmap_empty_p (args_to_skip))
7439     {
7440       DECL_BUILT_IN_CLASS (new_decl) = NOT_BUILT_IN;
7441       DECL_FUNCTION_CODE (new_decl) = (enum built_in_function) 0;
7442     }
7443   return new_decl;
7444 }
7445
7446 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
7447    function.  If VAARGS is set, no void_type_node is appended to the
7448    the list.  ARGP must be always be terminated be a NULL_TREE.  */
7449
7450 static tree
7451 build_function_type_list_1 (bool vaargs, tree return_type, va_list argp)
7452 {
7453   tree t, args, last;
7454
7455   t = va_arg (argp, tree);
7456   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (argp, tree))
7457     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
7458
7459   if (vaargs)
7460     {
7461       last = args;
7462       if (args != NULL_TREE)
7463         args = nreverse (args);
7464       gcc_assert (last != void_list_node);
7465     }
7466   else if (args == NULL_TREE)
7467     args = void_list_node;
7468   else
7469     {
7470       last = args;
7471       args = nreverse (args);
7472       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
7473     }
7474   args = build_function_type (return_type, args);
7475
7476   return args;
7477 }
7478
7479 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
7480    function.  If additional arguments are provided, they are
7481    additional argument types.  The list of argument types must always
7482    be terminated by NULL_TREE.  */
7483
7484 tree
7485 build_function_type_list (tree return_type, ...)
7486 {
7487   tree args;
7488   va_list p;
7489
7490   va_start (p, return_type);
7491   args = build_function_type_list_1 (false, return_type, p);
7492   va_end (p);
7493   return args;
7494 }
7495
7496 /* Build a variable argument function type.  The RETURN_TYPE is the
7497    type returned by the function.  If additional arguments are provided,
7498    they are additional argument types.  The list of argument types must
7499    always be terminated by NULL_TREE.  */
7500
7501 tree
7502 build_varargs_function_type_list (tree return_type, ...)
7503 {
7504   tree args;
7505   va_list p;
7506
7507   va_start (p, return_type);
7508   args = build_function_type_list_1 (true, return_type, p);
7509   va_end (p);
7510
7511   return args;
7512 }
7513
7514 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
7515    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
7516    for the method.  An implicit additional parameter (of type
7517    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
7518
7519 tree
7520 build_method_type_directly (tree basetype,
7521                             tree rettype,
7522                             tree argtypes)
7523 {
7524   tree t;
7525   tree ptype;
7526   int hashcode = 0;
7527   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
7528   tree canon_argtypes;
7529
7530   /* Make a node of the sort we want.  */
7531   t = make_node (METHOD_TYPE);
7532
7533   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
7534   TREE_TYPE (t) = rettype;
7535   ptype = build_pointer_type (basetype);
7536
7537   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
7538      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
7539   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
7540   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
7541
7542   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7543   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
7544   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
7545   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
7546   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7547
7548   /* Set up the canonical type. */
7549   any_structural_p
7550     = (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
7551        || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (rettype));
7552   any_noncanonical_p
7553     = (TYPE_CANONICAL (basetype) != basetype
7554        || TYPE_CANONICAL (rettype) != rettype);
7555   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (TREE_CHAIN (argtypes),
7556                                                 &any_structural_p,
7557                                                 &any_noncanonical_p);
7558   if (any_structural_p)
7559     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7560   else if (any_noncanonical_p)
7561     TYPE_CANONICAL (t)
7562       = build_method_type_directly (TYPE_CANONICAL (basetype),
7563                                     TYPE_CANONICAL (rettype),
7564                                     canon_argtypes);
7565   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7566     layout_type (t);
7567
7568   return t;
7569 }
7570
7571 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
7572    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
7573    If that type exists already, reuse it.
7574    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
7575
7576 tree
7577 build_method_type (tree basetype, tree type)
7578 {
7579   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
7580
7581   return build_method_type_directly (basetype,
7582                                      TREE_TYPE (type),
7583                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
7584 }
7585
7586 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
7587    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
7588    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
7589
7590 tree
7591 build_offset_type (tree basetype, tree type)
7592 {
7593   tree t;
7594   hashval_t hashcode = 0;
7595
7596   /* Make a node of the sort we want.  */
7597   t = make_node (OFFSET_TYPE);
7598
7599   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
7600   TREE_TYPE (t) = type;
7601
7602   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7603   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
7604   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
7605   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7606
7607   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7608     layout_type (t);
7609
7610   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7611     {
7612       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
7613           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
7614         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7615       else if (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)) != basetype
7616                || TYPE_CANONICAL (type) != type)
7617         TYPE_CANONICAL (t)
7618           = build_offset_type (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)),
7619                                TYPE_CANONICAL (type));
7620     }
7621
7622   return t;
7623 }
7624
7625 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
7626
7627 tree
7628 build_complex_type (tree component_type)
7629 {
7630   tree t;
7631   hashval_t hashcode;
7632
7633   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (component_type)
7634               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (component_type)
7635               || FIXED_POINT_TYPE_P (component_type));
7636
7637   /* Make a node of the sort we want.  */
7638   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
7639
7640   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
7641
7642   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7643   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
7644   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7645
7646   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7647     layout_type (t);
7648
7649   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7650     {
7651       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (component_type))
7652         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7653       else if (TYPE_CANONICAL (component_type) != component_type)
7654         TYPE_CANONICAL (t)
7655           = build_complex_type (TYPE_CANONICAL (component_type));
7656     }
7657
7658   /* We need to create a name, since complex is a fundamental type.  */
7659   if (! TYPE_NAME (t))
7660     {
7661       const char *name;
7662       if (component_type == char_type_node)
7663         name = "complex char";
7664       else if (component_type == signed_char_type_node)
7665         name = "complex signed char";
7666       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
7667         name = "complex unsigned char";
7668       else if (component_type == short_integer_type_node)
7669         name = "complex short int";
7670       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
7671         name = "complex short unsigned int";
7672       else if (component_type == integer_type_node)
7673         name = "complex int";
7674       else if (component_type == unsigned_type_node)
7675         name = "complex unsigned int";
7676       else if (component_type == long_integer_type_node)
7677         name = "complex long int";
7678       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
7679         name = "complex long unsigned int";
7680       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
7681         name = "complex long long int";
7682       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
7683         name = "complex long long unsigned int";
7684       else
7685         name = 0;
7686
7687       if (name != 0)
7688         TYPE_NAME (t) = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, TYPE_DECL,
7689                                     get_identifier (name), t);
7690     }
7691
7692   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
7693 }
7694
7695 /* If TYPE is a real or complex floating-point type and the target
7696    does not directly support arithmetic on TYPE then return the wider
7697    type to be used for arithmetic on TYPE.  Otherwise, return
7698    NULL_TREE.  */
7699
7700 tree
7701 excess_precision_type (tree type)
7702 {
7703   if (flag_excess_precision != EXCESS_PRECISION_FAST)
7704     {
7705       int flt_eval_method = TARGET_FLT_EVAL_METHOD;
7706       switch (TREE_CODE (type))
7707         {
7708         case REAL_TYPE:
7709           switch (flt_eval_method)
7710             {
7711             case 1:
7712               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node))
7713                 return double_type_node;
7714               break;
7715             case 2:
7716               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node)
7717                   || TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (double_type_node))
7718                 return long_double_type_node;
7719               break;
7720             default:
7721               gcc_unreachable ();
7722             }
7723           break;
7724         case COMPLEX_TYPE:
7725           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != REAL_TYPE)
7726             return NULL_TREE;
7727           switch (flt_eval_method)
7728             {
7729             case 1:
7730               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node))
7731                 return complex_double_type_node;
7732               break;
7733             case 2:
7734               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node)
7735                   || (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type))
7736                       == TYPE_MODE (double_type_node)))
7737                 return complex_long_double_type_node;
7738               break;
7739             default:
7740               gcc_unreachable ();
7741             }
7742           break;
7743         default:
7744           break;
7745         }
7746     }
7747   return NULL_TREE;
7748 }
7749 \f
7750 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
7751    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
7752
7753    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
7754    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
7755
7756    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
7757
7758    There are some cases where the obvious value we could return
7759    would regenerate to OP if converted to OP's type,
7760    but would not extend like OP to wider types.
7761    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
7762    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
7763    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
7764    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
7765    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
7766    is different from (int) OP.  */
7767
7768 tree
7769 get_unwidened (tree op, tree for_type)
7770 {
7771   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
7772   tree type = TREE_TYPE (op);
7773   unsigned final_prec
7774     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
7775   int uns
7776     = (for_type != 0 && for_type != type
7777        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
7778        && TYPE_UNSIGNED (type));
7779   tree win = op;
7780
7781   while (CONVERT_EXPR_P (op))
7782     {
7783       int bitschange;
7784
7785       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
7786          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
7787          so avoid them here.  */
7788       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
7789         break;
7790
7791       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7792                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
7793
7794       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
7795          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
7796       if (bitschange < 0
7797           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
7798         break;
7799
7800       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
7801          we will set WIN.  */
7802       op = TREE_OPERAND (op, 0);
7803
7804       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
7805          we can strip any kind of extension.
7806          If we have previously stripped a zero-extension,
7807          only zero-extensions can safely be stripped.
7808          Any extension can be stripped if the bits it would produce
7809          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
7810
7811       if (bitschange > 0)
7812         {
7813           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
7814             win = op;
7815           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
7816              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
7817              and if UNS will not be needed again.  */
7818           if ((uns
7819                || CONVERT_EXPR_P (op))
7820               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
7821             {
7822               uns = 1;
7823               win = op;
7824             }
7825         }
7826     }
7827
7828   /* If we finally reach a constant see if it fits in for_type and
7829      in that case convert it.  */
7830   if (for_type
7831       && TREE_CODE (win) == INTEGER_CST
7832       && TREE_TYPE (win) != for_type
7833       && int_fits_type_p (win, for_type))
7834     win = fold_convert (for_type, win);
7835
7836   return win;
7837 }
7838 \f
7839 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
7840    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
7841    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
7842    or 0 if the value should be sign-extended.  */
7843
7844 tree
7845 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
7846 {
7847   int uns = 0;
7848   int first = 1;
7849   tree win = op;
7850   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
7851
7852   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
7853     {
7854       int bitschange
7855         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7856            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
7857
7858       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
7859       if (bitschange < 0)
7860         break;
7861
7862       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
7863          we will set WIN.  */
7864
7865       if (bitschange > 0)
7866         {
7867           op = TREE_OPERAND (op, 0);
7868           /* An extension: the outermost one can be stripped,
7869              but remember whether it is zero or sign extension.  */
7870           if (first)
7871             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
7872           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
7873              only sign extensions can now be stripped;
7874              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
7875           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
7876             break;
7877           first = 0;
7878         }
7879       else /* bitschange == 0 */
7880         {
7881           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
7882              preserve the unsignedness.  */
7883           if (first)
7884             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
7885           first = 0;
7886           op = TREE_OPERAND (op, 0);
7887           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
7888              would turn an integral type into something else.  */
7889           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
7890             continue;
7891         }
7892
7893       win = op;
7894     }
7895
7896   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
7897       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
7898       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
7899       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != FIXED_POINT_TYPE
7900       /* Ensure field is laid out already.  */
7901       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
7902       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
7903     {
7904       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
7905         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
7906       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
7907                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
7908       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
7909
7910       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
7911          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
7912          must satisfy the same conditions as for other extensions.
7913
7914          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
7915          because when bit-field insns will be used there is no
7916          advantage in doing this.  */
7917
7918       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7919           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
7920           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
7921           && type != 0)
7922         {
7923           if (first)
7924             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
7925           win = fold_convert (type, op);
7926         }
7927     }
7928
7929   *unsignedp_ptr = uns;
7930   return win;
7931 }
7932 \f
7933 /* Returns true if integer constant C has a value that is permissible
7934    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
7935
7936 bool
7937 int_fits_type_p (const_tree c, const_tree type)
7938 {
7939   tree type_low_bound, type_high_bound;
7940   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound, unsc;
7941   double_int dc, dd;
7942
7943   dc = tree_to_double_int (c);
7944   unsc = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c));
7945
7946   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (c)) == INTEGER_TYPE
7947       && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (c))
7948       && unsc)
7949     /* So c is an unsigned integer whose type is sizetype and type is not.
7950        sizetype'd integers are sign extended even though they are
7951        unsigned. If the integer value fits in the lower end word of c,
7952        and if the higher end word has all its bits set to 1, that
7953        means the higher end bits are set to 1 only for sign extension.
7954        So let's convert c into an equivalent zero extended unsigned
7955        integer.  */
7956     dc = double_int_zext (dc, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)));
7957
7958 retry:
7959   type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
7960   type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
7961
7962   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
7963      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
7964      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
7965      double_int_fits_to_tree_p, which checks against the precision.
7966
7967      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
7968      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
7969      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
7970      for "constant known to fit".  */
7971
7972   /* Check if c >= type_low_bound.  */
7973   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
7974     {
7975       dd = tree_to_double_int (type_low_bound);
7976       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7977           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
7978           && TYPE_UNSIGNED (type))
7979         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
7980       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_low_bound)))
7981         {
7982           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
7983           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
7984
7985           if (c_neg && !t_neg)
7986             return false;
7987           if ((c_neg || !t_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) < 0)
7988             return false;
7989         }
7990       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) < 0)
7991         return false;
7992       ok_for_low_bound = true;
7993     }
7994   else
7995     ok_for_low_bound = false;
7996
7997   /* Check if c <= type_high_bound.  */
7998   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
7999     {
8000       dd = tree_to_double_int (type_high_bound);
8001       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8002           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
8003           && TYPE_UNSIGNED (type))
8004         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
8005       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_high_bound)))
8006         {
8007           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
8008           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
8009
8010           if (t_neg && !c_neg)
8011             return false;
8012           if ((t_neg || !c_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) > 0)
8013             return false;
8014         }
8015       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) > 0)
8016         return false;
8017       ok_for_high_bound = true;
8018     }
8019   else
8020     ok_for_high_bound = false;
8021
8022   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
8023   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
8024     return true;
8025
8026   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
8027      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
8028      never fit in unsigned types, */
8029   if (TYPE_UNSIGNED (type) && !unsc && double_int_negative_p (dc))
8030     return false;
8031
8032   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
8033   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
8034     return true;
8035
8036   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
8037   if (! TYPE_UNSIGNED (type) && unsc)
8038     {
8039       int prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (c))) - 1;
8040       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8041         {
8042           if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1) << prec) & dc.low) != 0)
8043             return false;
8044         }
8045       else if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1)
8046                  << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) & dc.high) != 0)
8047         return false;
8048     }
8049
8050   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
8051      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
8052      has the same precision.  */
8053   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8054       && TREE_TYPE (type) != 0
8055       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
8056     {
8057       type = TREE_TYPE (type);
8058       goto retry;
8059     }
8060
8061   /* Or to double_int_fits_to_tree_p, if nothing else.  */
8062   return double_int_fits_to_tree_p (type, dc);
8063 }
8064
8065 /* Stores bounds of an integer TYPE in MIN and MAX.  If TYPE has non-constant
8066    bounds or is a POINTER_TYPE, the maximum and/or minimum values that can be
8067    represented (assuming two's-complement arithmetic) within the bit
8068    precision of the type are returned instead.  */
8069
8070 void
8071 get_type_static_bounds (const_tree type, mpz_t min, mpz_t max)
8072 {
8073   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MIN_VALUE (type)
8074       && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
8075     mpz_set_double_int (min, tree_to_double_int (TYPE_MIN_VALUE (type)),
8076                         TYPE_UNSIGNED (type));
8077   else
8078     {
8079       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8080         mpz_set_ui (min, 0);
8081       else
8082         {
8083           double_int mn;
8084           mn = double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1);
8085           mn = double_int_sext (double_int_add (mn, double_int_one),
8086                                 TYPE_PRECISION (type));
8087           mpz_set_double_int (min, mn, false);
8088         }
8089     }
8090
8091   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MAX_VALUE (type)
8092       && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
8093     mpz_set_double_int (max, tree_to_double_int (TYPE_MAX_VALUE (type)),
8094                         TYPE_UNSIGNED (type));
8095   else
8096     {
8097       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8098         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)),
8099                             true);
8100       else
8101         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1),
8102                             true);
8103     }
8104 }
8105
8106 /* Return true if VAR is an automatic variable defined in function FN.  */
8107
8108 bool
8109 auto_var_in_fn_p (const_tree var, const_tree fn)
8110 {
8111   return (DECL_P (var) && DECL_CONTEXT (var) == fn
8112           && ((((TREE_CODE (var) == VAR_DECL && ! DECL_EXTERNAL (var))
8113                 || TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
8114                && ! TREE_STATIC (var))
8115               || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL
8116               || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL));
8117 }
8118
8119 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
8120
8121    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
8122    function passed in as DATA.  */
8123
8124 static tree
8125 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
8126 {
8127   tree fn = (tree) data;
8128
8129   if (TYPE_P (*tp))
8130     *walk_subtrees = 0;
8131
8132   else if (DECL_P (*tp)
8133            && auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
8134     return *tp;
8135
8136   return NULL_TREE;
8137 }
8138
8139 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
8140    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
8141    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
8142    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
8143    parameter inside FN.
8144
8145    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
8146    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
8147    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
8148
8149      struct S { int i[f()]; };
8150
8151    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
8152
8153 bool
8154 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
8155 {
8156   tree t;
8157
8158 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
8159    a variable in FN.  */
8160 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
8161   do { tree _t = (T);                                                   \
8162     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
8163         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
8164       return true;  } while (0)
8165
8166   if (type == error_mark_node)
8167     return false;
8168
8169   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
8170   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
8171   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
8172
8173   switch (TREE_CODE (type))
8174     {
8175     case POINTER_TYPE:
8176     case REFERENCE_TYPE:
8177     case VECTOR_TYPE:
8178       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
8179         return true;
8180       break;
8181
8182     case FUNCTION_TYPE:
8183     case METHOD_TYPE:
8184       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
8185          return type is variably modified.  */
8186       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
8187           return true;
8188       break;
8189
8190     case INTEGER_TYPE:
8191     case REAL_TYPE:
8192     case FIXED_POINT_TYPE:
8193     case ENUMERAL_TYPE:
8194     case BOOLEAN_TYPE:
8195       /* Scalar types are variably modified if their end points
8196          aren't constant.  */
8197       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
8198       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
8199       break;
8200
8201     case RECORD_TYPE:
8202     case UNION_TYPE:
8203     case QUAL_UNION_TYPE:
8204       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
8205          definition we normally use, since that would produce infinite
8206          recursion via pointers.  */
8207       /* This is variably modified if some field's type is.  */
8208       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = DECL_CHAIN (t))
8209         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
8210           {
8211             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
8212             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
8213             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
8214
8215             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
8216               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
8217           }
8218         break;
8219
8220     case ARRAY_TYPE:
8221       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
8222          variably modified if the element type is.  */
8223       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
8224       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
8225       break;
8226
8227     default:
8228       break;
8229     }
8230
8231   /* The current language may have other cases to check, but in general,
8232      all other types are not variably modified.  */
8233   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
8234
8235 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
8236 }
8237
8238 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
8239    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
8240
8241 tree
8242 get_containing_scope (const_tree t)
8243 {
8244   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
8245 }
8246
8247 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8248    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
8249
8250 tree
8251 decl_function_context (const_tree decl)
8252 {
8253   tree context;
8254
8255   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
8256     return 0;
8257
8258   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
8259      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
8260      a first argument of type 'pointer to real context'.
8261
8262      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
8263      and use something else for the "virtual context".  */
8264   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
8265     context
8266       = TYPE_MAIN_VARIANT
8267         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
8268   else
8269     context = DECL_CONTEXT (decl);
8270
8271   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
8272     {
8273       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
8274         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8275       else
8276         context = get_containing_scope (context);
8277     }
8278
8279   return context;
8280 }
8281
8282 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8283    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
8284    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
8285
8286 tree
8287 decl_type_context (const_tree decl)
8288 {
8289   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
8290
8291   while (context)
8292     switch (TREE_CODE (context))
8293       {
8294       case NAMESPACE_DECL:
8295       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
8296         return NULL_TREE;
8297
8298       case RECORD_TYPE:
8299       case UNION_TYPE:
8300       case QUAL_UNION_TYPE:
8301         return context;
8302
8303       case TYPE_DECL:
8304       case FUNCTION_DECL:
8305         context = DECL_CONTEXT (context);
8306         break;
8307
8308       case BLOCK:
8309         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8310         break;
8311
8312       default:
8313         gcc_unreachable ();
8314       }
8315
8316   return NULL_TREE;
8317 }
8318
8319 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
8320    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
8321    determined.  */
8322
8323 tree
8324 get_callee_fndecl (const_tree call)
8325 {
8326   tree addr;
8327
8328   if (call == error_mark_node)
8329     return error_mark_node;
8330
8331   /* It's invalid to call this function with anything but a
8332      CALL_EXPR.  */
8333   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
8334
8335   /* The first operand to the CALL is the address of the function
8336      called.  */
8337   addr = CALL_EXPR_FN (call);
8338
8339   STRIP_NOPS (addr);
8340
8341   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
8342   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
8343       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
8344       && DECL_INITIAL (addr))
8345     addr = DECL_INITIAL (addr);
8346
8347   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
8348      that `f' is being called.  */
8349   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
8350       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
8351     return TREE_OPERAND (addr, 0);
8352
8353   /* We couldn't figure out what was being called.  */
8354   return NULL_TREE;
8355 }
8356
8357 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
8358    and any language-specific information.  */
8359
8360 void
8361 dump_tree_statistics (void)
8362 {
8363 #ifdef GATHER_STATISTICS
8364   int i;
8365   int total_nodes, total_bytes;
8366 #endif
8367
8368   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
8369 #ifdef GATHER_STATISTICS
8370   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
8371   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8372   total_nodes = total_bytes = 0;
8373   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
8374     {
8375       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
8376                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
8377       total_nodes += tree_node_counts[i];
8378       total_bytes += tree_node_sizes[i];
8379     }
8380   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8381   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
8382   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8383   ssanames_print_statistics ();
8384   phinodes_print_statistics ();
8385 #else
8386   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
8387 #endif
8388   print_type_hash_statistics ();
8389   print_debug_expr_statistics ();
8390   print_value_expr_statistics ();
8391   lang_hooks.print_statistics ();
8392 }
8393 \f
8394 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
8395
8396 /* Generate a crc32 of a string.  */
8397
8398 unsigned
8399 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
8400 {
8401   do
8402     {
8403       unsigned value = *string << 24;
8404       unsigned ix;
8405
8406       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
8407         {
8408           unsigned feedback;
8409
8410           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
8411           chksum <<= 1;
8412           chksum ^= feedback;
8413         }
8414     }
8415   while (*string++);
8416   return chksum;
8417 }
8418
8419 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
8420    that are not valid in that context.  */
8421
8422 void
8423 clean_symbol_name (char *p)
8424 {
8425   for (; *p; p++)
8426     if (! (ISALNUM (*p)
8427 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
8428             || *p == '$'
8429 #endif
8430 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
8431             || *p == '.'
8432 #endif
8433            ))
8434       *p = '_';
8435 }
8436
8437 /* Generate a name for a special-purpose function function.
8438    The generated name may need to be unique across the whole link.
8439    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
8440    linker or collect2; it must start with an uppercase letter,
8441    one of:
8442    I - for constructors
8443    D - for destructors
8444    N - for C++ anonymous namespaces
8445    F - for DWARF unwind frame information.  */
8446
8447 tree
8448 get_file_function_name (const char *type)
8449 {
8450   char *buf;
8451   const char *p;
8452   char *q;
8453
8454   /* If we already have a name we know to be unique, just use that.  */
8455   if (first_global_object_name)
8456     p = q = ASTRDUP (first_global_object_name);
8457   /* If the target is handling the constructors/destructors, they
8458      will be local to this file and the name is only necessary for
8459      debugging purposes.  */
8460   else if ((type[0] == 'I' || type[0] == 'D') && targetm.have_ctors_dtors)
8461     {
8462       const char *file = main_input_filename;
8463       if (! file)
8464         file = input_filename;
8465       /* Just use the file's basename, because the full pathname
8466          might be quite long.  */
8467       p = strrchr (file, '/');
8468       if (p)
8469         p++;
8470       else
8471         p = file;
8472       p = q = ASTRDUP (p);
8473     }
8474   else
8475     {
8476       /* Otherwise, the name must be unique across the entire link.
8477          We don't have anything that we know to be unique to this translation
8478          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
8479       unsigned len;
8480       const char *name = weak_global_object_name;
8481       const char *file = main_input_filename;
8482
8483       if (! name)
8484         name = "";
8485       if (! file)
8486         file = input_filename;
8487
8488       len = strlen (file);
8489       q = (char *) alloca (9 * 2 + len + 1);
8490       memcpy (q, file, len + 1);
8491
8492       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
8493                crc32_string (0, get_random_seed (false)));
8494
8495       p = q;
8496     }
8497
8498   clean_symbol_name (q);
8499   buf = (char *) alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p)
8500                          + strlen (type));
8501
8502   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
8503      Use a global object (which is already required to be unique over
8504      the program) rather than the file name (which imposes extra
8505      constraints).  */
8506   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
8507
8508   return get_identifier (buf);
8509 }
8510 \f
8511 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
8512
8513 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
8514    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
8515    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
8516    are of the caller.  */
8517
8518 void
8519 tree_check_failed (const_tree node, const char *file,
8520                    int line, const char *function, ...)
8521 {
8522   va_list args;
8523   const char *buffer;
8524   unsigned length = 0;
8525   int code;
8526
8527   va_start (args, function);
8528   while ((code = va_arg (args, int)))
8529     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
8530   va_end (args);
8531   if (length)
8532     {
8533       char *tmp;
8534       va_start (args, function);
8535       length += strlen ("expected ");
8536       buffer = tmp = (char *) alloca (length);
8537       length = 0;
8538       while ((code = va_arg (args, int)))
8539         {
8540           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8541
8542           strcpy (tmp + length, prefix);
8543           length += strlen (prefix);
8544           strcpy (tmp + length, tree_code_name[code]);
8545           length += strlen (tree_code_name[code]);
8546         }
8547       va_end (args);
8548     }
8549   else
8550     buffer = "unexpected node";
8551
8552   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8553                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8554                   function, trim_filename (file), line);
8555 }
8556
8557 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
8558    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
8559    the caller.  */
8560
8561 void
8562 tree_not_check_failed (const_tree node, const char *file,
8563                        int line, const char *function, ...)
8564 {
8565   va_list args;
8566   char *buffer;
8567   unsigned length = 0;
8568   int code;
8569
8570   va_start (args, function);
8571   while ((code = va_arg (args, int)))
8572     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
8573   va_end (args);
8574   va_start (args, function);
8575   buffer = (char *) alloca (length);
8576   length = 0;
8577   while ((code = va_arg (args, int)))
8578     {
8579       if (length)
8580         {
8581           strcpy (buffer + length, " or ");
8582           length += 4;
8583         }
8584       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
8585       length += strlen (tree_code_name[code]);
8586     }
8587   va_end (args);
8588
8589   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
8590                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8591                   function, trim_filename (file), line);
8592 }
8593
8594 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
8595    code, given in CL.  */
8596
8597 void
8598 tree_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
8599                          const char *file, int line, const char *function)
8600 {
8601   internal_error
8602     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
8603      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
8604      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
8605      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8606 }
8607
8608 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
8609    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
8610
8611 void
8612 tree_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8613                          const char *function, enum tree_code c1,
8614                          enum tree_code c2)
8615 {
8616   char *buffer;
8617   unsigned length = 0;
8618   unsigned int c;
8619
8620   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8621     length += 4 + strlen (tree_code_name[c]);
8622
8623   length += strlen ("expected ");
8624   buffer = (char *) alloca (length);
8625   length = 0;
8626
8627   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8628     {
8629       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8630
8631       strcpy (buffer + length, prefix);
8632       length += strlen (prefix);
8633       strcpy (buffer + length, tree_code_name[c]);
8634       length += strlen (tree_code_name[c]);
8635     }
8636
8637   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8638                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8639                   function, trim_filename (file), line);
8640 }
8641
8642
8643 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
8644    not have the specified code, given in CL.  */
8645
8646 void
8647 tree_not_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
8648                              const char *file, int line, const char *function)
8649 {
8650   internal_error
8651     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
8652      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
8653      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
8654      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8655 }
8656
8657
8658 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
8659
8660 void
8661 omp_clause_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8662                          const char *function, enum omp_clause_code code)
8663 {
8664   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
8665                   omp_clause_code_name[code], tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8666                   function, trim_filename (file), line);
8667 }
8668
8669
8670 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
8671
8672 void
8673 omp_clause_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8674                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
8675                                enum omp_clause_code c2)
8676 {
8677   char *buffer;
8678   unsigned length = 0;
8679   unsigned int c;
8680
8681   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8682     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
8683
8684   length += strlen ("expected ");
8685   buffer = (char *) alloca (length);
8686   length = 0;
8687
8688   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8689     {
8690       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8691
8692       strcpy (buffer + length, prefix);
8693       length += strlen (prefix);
8694       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
8695       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
8696     }
8697
8698   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8699                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
8700                   function, trim_filename (file), line);
8701 }
8702
8703
8704 #undef DEFTREESTRUCT
8705 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
8706
8707 static const char *ts_enum_names[] = {
8708 #include "treestruct.def"
8709 };
8710 #undef DEFTREESTRUCT
8711
8712 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
8713
8714 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
8715    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
8716
8717 void
8718 tree_contains_struct_check_failed (const_tree node,
8719                                    const enum tree_node_structure_enum en,
8720                                    const char *file, int line,
8721                                    const char *function)
8722 {
8723   internal_error
8724     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d",
8725      TS_ENUM_NAME(en),
8726      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8727 }
8728
8729
8730 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
8731    (dynamically sized) vector.  */
8732
8733 void
8734 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
8735                            const char *function)
8736 {
8737   internal_error
8738     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
8739      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
8740 }
8741
8742 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
8743    vector of an expression node EXP.  */
8744
8745 void
8746 tree_operand_check_failed (int idx, const_tree exp, const char *file,
8747                            int line, const char *function)
8748 {
8749   int code = TREE_CODE (exp);
8750   internal_error
8751     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
8752      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_OPERAND_LENGTH (exp),
8753      function, trim_filename (file), line);
8754 }
8755
8756 /* Similar to above, except that the check is for the number of
8757    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
8758
8759 void
8760 omp_clause_operand_check_failed (int idx, const_tree t, const char *file,
8761                                  int line, const char *function)
8762 {
8763   internal_error
8764     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
8765      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
8766      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
8767      trim_filename (file), line);
8768 }
8769 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
8770 \f
8771 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
8772    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
8773    the information necessary for debugging output.  */
8774
8775 static tree
8776 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
8777 {
8778   tree t;
8779   hashval_t hashcode = 0;
8780
8781   t = make_node (VECTOR_TYPE);
8782   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
8783   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
8784   SET_TYPE_MODE (t, mode);
8785
8786   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (innertype))
8787     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8788   else if (TYPE_CANONICAL (innertype) != innertype
8789            || mode != VOIDmode)
8790     TYPE_CANONICAL (t)
8791       = make_vector_type (TYPE_CANONICAL (innertype), nunits, VOIDmode);
8792
8793   layout_type (t);
8794
8795   {
8796     tree index = build_int_cst (NULL_TREE, nunits - 1);
8797     tree array = build_array_type (TYPE_MAIN_VARIANT (innertype),
8798                                    build_index_type (index));
8799     tree rt = make_node (RECORD_TYPE);
8800
8801     TYPE_FIELDS (rt) = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FIELD_DECL,
8802                                    get_identifier ("f"), array);
8803     DECL_CONTEXT (TYPE_FIELDS (rt)) = rt;
8804     layout_type (rt);
8805     TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (t) = rt;
8806     /* In dwarfout.c, type lookup uses TYPE_UID numbers.  We want to output
8807        the representation type, and we want to find that die when looking up
8808        the vector type.  This is most easily achieved by making the TYPE_UID
8809        numbers equal.  */
8810     TYPE_UID (rt) = TYPE_UID (t);
8811   }
8812
8813   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (VECTOR_TYPE, hashcode);
8814   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (nunits, hashcode);
8815   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (mode, hashcode);
8816   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (t)), hashcode);
8817   t = type_hash_canon (hashcode, t);
8818
8819   /* We have built a main variant, based on the main variant of the
8820      inner type. Use it to build the variant we return.  */
8821   if ((TYPE_ATTRIBUTES (innertype) || TYPE_QUALS (innertype))
8822       && TREE_TYPE (t) != innertype)
8823     return build_type_attribute_qual_variant (t,
8824                                               TYPE_ATTRIBUTES (innertype),
8825                                               TYPE_QUALS (innertype));
8826
8827   return t;
8828 }
8829
8830 static tree
8831 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
8832 {
8833   if (size == INT_TYPE_SIZE)
8834     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
8835   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
8836     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
8837   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
8838     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
8839   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
8840     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
8841   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
8842     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
8843             : long_long_integer_type_node);
8844   if (size == 128 && int128_integer_type_node)
8845     return (unsignedp ? int128_unsigned_type_node
8846             : int128_integer_type_node);
8847
8848   if (unsignedp)
8849     return make_unsigned_type (size);
8850   else
8851     return make_signed_type (size);
8852 }
8853
8854 /* Create or reuse a fract type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
8855
8856 static tree
8857 make_or_reuse_fract_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
8858 {
8859   if (satp)
8860     {
8861       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
8862         return unsignedp ? sat_unsigned_short_fract_type_node
8863                          : sat_short_fract_type_node;
8864       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
8865         return unsignedp ? sat_unsigned_fract_type_node : sat_fract_type_node;
8866       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8867         return unsignedp ? sat_unsigned_long_fract_type_node
8868                          : sat_long_fract_type_node;
8869       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8870         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_fract_type_node
8871                          : sat_long_long_fract_type_node;
8872     }
8873   else
8874     {
8875       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
8876         return unsignedp ? unsigned_short_fract_type_node
8877                          : short_fract_type_node;
8878       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
8879         return unsignedp ? unsigned_fract_type_node : fract_type_node;
8880       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8881         return unsignedp ? unsigned_long_fract_type_node
8882                          : long_fract_type_node;
8883       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8884         return unsignedp ? unsigned_long_long_fract_type_node
8885                          : long_long_fract_type_node;
8886     }
8887
8888   return make_fract_type (size, unsignedp, satp);
8889 }
8890
8891 /* Create or reuse an accum type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
8892
8893 static tree
8894 make_or_reuse_accum_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
8895 {
8896   if (satp)
8897     {
8898       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
8899         return unsignedp ? sat_unsigned_short_accum_type_node
8900                          : sat_short_accum_type_node;
8901       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
8902         return unsignedp ? sat_unsigned_accum_type_node : sat_accum_type_node;
8903       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8904         return unsignedp ? sat_unsigned_long_accum_type_node
8905                          : sat_long_accum_type_node;
8906       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8907         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_accum_type_node
8908                          : sat_long_long_accum_type_node;
8909     }
8910   else
8911     {
8912       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
8913         return unsignedp ? unsigned_short_accum_type_node
8914                          : short_accum_type_node;
8915       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
8916         return unsignedp ? unsigned_accum_type_node : accum_type_node;
8917       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8918         return unsignedp ? unsigned_long_accum_type_node
8919                          : long_accum_type_node;
8920       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8921         return unsignedp ? unsigned_long_long_accum_type_node
8922                          : long_long_accum_type_node;
8923     }
8924
8925   return make_accum_type (size, unsignedp, satp);
8926 }
8927
8928 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
8929    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
8930    this function to select one of the types as sizetype.  */
8931
8932 void
8933 build_common_tree_nodes (bool signed_char)
8934 {
8935   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
8936   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
8937
8938   initialize_sizetypes ();
8939
8940   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
8941   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
8942   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
8943   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
8944   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
8945
8946   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
8947      but not the same as either.  */
8948   char_type_node
8949     = (signed_char
8950        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
8951        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
8952   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
8953
8954   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
8955   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
8956   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
8957   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
8958   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
8959   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
8960   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
8961   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
8962 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
8963     /* TODO: This isn't correct, but as logic depends at the moment on
8964        host's instead of target's wide-integer.
8965        If there is a target not supporting TImode, but has an 128-bit
8966        integer-scalar register, this target check needs to be adjusted. */
8967     if (targetm.scalar_mode_supported_p (TImode))
8968       {
8969         int128_integer_type_node = make_signed_type (128);
8970         int128_unsigned_type_node = make_unsigned_type (128);
8971       }
8972 #endif
8973   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
8974      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
8975      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
8976      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
8977   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
8978   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
8979   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
8980   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
8981
8982   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
8983      when possible.  */
8984   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
8985   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
8986   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
8987   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
8988   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
8989
8990   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
8991   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
8992   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
8993   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
8994   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
8995
8996   access_public_node = get_identifier ("public");
8997   access_protected_node = get_identifier ("protected");
8998   access_private_node = get_identifier ("private");
8999 }
9000
9001 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
9002    It will create several other common tree nodes.  */
9003
9004 void
9005 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
9006 {
9007   /* Define these next since types below may used them.  */
9008   integer_zero_node = build_int_cst (integer_type_node, 0);
9009   integer_one_node = build_int_cst (integer_type_node, 1);
9010   integer_three_node = build_int_cst (integer_type_node, 3);
9011   integer_minus_one_node = build_int_cst (integer_type_node, -1);
9012
9013   size_zero_node = size_int (0);
9014   size_one_node = size_int (1);
9015   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
9016   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
9017   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
9018
9019   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
9020   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
9021
9022   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
9023   layout_type (void_type_node);
9024
9025   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
9026      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
9027   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
9028   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
9029
9030   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
9031   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
9032
9033   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
9034   const_ptr_type_node
9035     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
9036   fileptr_type_node = ptr_type_node;
9037
9038   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9039   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
9040   layout_type (float_type_node);
9041
9042   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9043   if (short_double)
9044     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
9045   else
9046     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
9047   layout_type (double_type_node);
9048
9049   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9050   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
9051   layout_type (long_double_type_node);
9052
9053   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
9054   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
9055   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
9056   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
9057
9058   /* Fixed size integer types.  */
9059   uint32_type_node = build_nonstandard_integer_type (32, true);
9060   uint64_type_node = build_nonstandard_integer_type (64, true);
9061
9062   /* Decimal float types. */
9063   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9064   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE;
9065   layout_type (dfloat32_type_node);
9066   SET_TYPE_MODE (dfloat32_type_node, SDmode);
9067   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
9068
9069   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9070   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
9071   layout_type (dfloat64_type_node);
9072   SET_TYPE_MODE (dfloat64_type_node, DDmode);
9073   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
9074
9075   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9076   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE;
9077   layout_type (dfloat128_type_node);
9078   SET_TYPE_MODE (dfloat128_type_node, TDmode);
9079   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
9080
9081   complex_integer_type_node = build_complex_type (integer_type_node);
9082   complex_float_type_node = build_complex_type (float_type_node);
9083   complex_double_type_node = build_complex_type (double_type_node);
9084   complex_long_double_type_node = build_complex_type (long_double_type_node);
9085
9086 /* Make fixed-point nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
9087 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE(KIND,SIZE) \
9088   sat_ ## KIND ## _type_node = \
9089     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9090   sat_unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
9091     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9092   KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9093   unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
9094     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
9095
9096 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH(KIND,WIDTH,SIZE) \
9097   sat_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9098     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9099   sat_unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9100     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9101   WIDTH ## KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9102   unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9103     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
9104
9105 /* Make fixed-point type nodes based on four different widths.  */
9106 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY(N1,N2) \
9107   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, short_, SHORT_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
9108   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, N2 ## _TYPE_SIZE) \
9109   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_, LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
9110   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_long_, LONG_LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE)
9111
9112 /* Make fixed-point mode nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
9113 #define MAKE_FIXED_MODE_NODE(KIND,NAME,MODE) \
9114   NAME ## _type_node = \
9115     make_or_reuse_signed_ ## KIND ## _type (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
9116   u ## NAME ## _type_node = \
9117     make_or_reuse_unsigned_ ## KIND ## _type \
9118       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode)); \
9119   sat_ ## NAME ## _type_node = \
9120     make_or_reuse_sat_signed_ ## KIND ## _type \
9121       (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
9122   sat_u ## NAME ## _type_node = \
9123     make_or_reuse_sat_unsigned_ ## KIND ## _type \
9124       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode));
9125
9126   /* Fixed-point type and mode nodes.  */
9127   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (fract, FRACT)
9128   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (accum, ACCUM)
9129   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, qq, QQ)
9130   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, hq, HQ)
9131   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, sq, SQ)
9132   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, dq, DQ)
9133   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, tq, TQ)
9134   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ha, HA)
9135   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, sa, SA)
9136   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, da, DA)
9137   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ta, TA)
9138
9139   {
9140     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
9141
9142     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
9143        If we copied the record type here, we'd keep the original
9144        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
9145        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
9146        declare the type to be __builtin_va_list.  */
9147     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
9148       t = build_variant_type_copy (t);
9149
9150     va_list_type_node = t;
9151   }
9152 }
9153
9154 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
9155
9156 static void
9157 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
9158                       const char *library_name, int ecf_flags)
9159 {
9160   tree decl;
9161
9162   decl = add_builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
9163                                library_name, NULL_TREE);
9164   if (ecf_flags & ECF_CONST)
9165     TREE_READONLY (decl) = 1;
9166   if (ecf_flags & ECF_PURE)
9167     DECL_PURE_P (decl) = 1;
9168   if (ecf_flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
9169     DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl) = 1;
9170   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
9171     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
9172   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
9173     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
9174   if (ecf_flags & ECF_MALLOC)
9175     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
9176
9177   built_in_decls[code] = decl;
9178   implicit_built_in_decls[code] = decl;
9179 }
9180
9181 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
9182    front end cares about.  This will build the rest of the builtins that
9183    are relied upon by the tree optimizers and the middle-end.  */
9184
9185 void
9186 build_common_builtin_nodes (void)
9187 {
9188   tree tmp, ftype;
9189
9190   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL
9191       || built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
9192     {
9193       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9194                                         ptr_type_node, const_ptr_type_node,
9195                                         size_type_node, NULL_TREE);
9196
9197       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL)
9198         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
9199                               "memcpy", ECF_NOTHROW);
9200       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
9201         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
9202                               "memmove", ECF_NOTHROW);
9203     }
9204
9205   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCMP] == NULL)
9206     {
9207       ftype = build_function_type_list (integer_type_node, const_ptr_type_node,
9208                                         const_ptr_type_node, size_type_node,
9209                                         NULL_TREE);
9210       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
9211                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9212     }
9213
9214   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET] == NULL)
9215     {
9216       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9217                                         ptr_type_node, integer_type_node,
9218                                         size_type_node, NULL_TREE);
9219       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
9220                             "memset", ECF_NOTHROW);
9221     }
9222
9223   if (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA] == NULL)
9224     {
9225       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9226                                         size_type_node, NULL_TREE);
9227       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
9228                             "alloca", ECF_MALLOC | ECF_NOTHROW);
9229     }
9230
9231   /* If we're checking the stack, `alloca' can throw.  */
9232   if (flag_stack_check)
9233     TREE_NOTHROW (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA]) = 0;
9234
9235   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9236                                     ptr_type_node, ptr_type_node,
9237                                     ptr_type_node, NULL_TREE);
9238   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
9239                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
9240                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW);
9241
9242   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9243   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
9244                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
9245                         "__builtin_adjust_trampoline",
9246                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
9247
9248   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9249                                     ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9250   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
9251                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
9252                         "__builtin_nonlocal_goto",
9253                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
9254
9255   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9256                                     ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9257   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_setup", ftype,
9258                         BUILT_IN_SETJMP_SETUP,
9259                         "__builtin_setjmp_setup", ECF_NOTHROW);
9260
9261   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9262   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_dispatcher", ftype,
9263                         BUILT_IN_SETJMP_DISPATCHER,
9264                         "__builtin_setjmp_dispatcher",
9265                         ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9266
9267   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9268   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_receiver", ftype,
9269                         BUILT_IN_SETJMP_RECEIVER,
9270                         "__builtin_setjmp_receiver", ECF_NOTHROW);
9271
9272   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, NULL_TREE);
9273   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
9274                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW);
9275
9276   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9277   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
9278                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
9279                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW);
9280
9281   ftype = build_function_type_list (void_type_node, NULL_TREE);
9282   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_enter", ftype,
9283                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER, "profile_func_enter", 0);
9284   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_exit", ftype,
9285                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT, "profile_func_exit", 0);
9286
9287   /* If there's a possibility that we might use the ARM EABI, build the
9288     alternate __cxa_end_cleanup node used to resume from C++ and Java.  */
9289   if (targetm.arm_eabi_unwinder)
9290     {
9291       ftype = build_function_type_list (void_type_node, NULL_TREE);
9292       local_define_builtin ("__builtin_cxa_end_cleanup", ftype,
9293                             BUILT_IN_CXA_END_CLEANUP,
9294                             "__cxa_end_cleanup", ECF_NORETURN);
9295     }
9296
9297   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9298   local_define_builtin ("__builtin_unwind_resume", ftype,
9299                         BUILT_IN_UNWIND_RESUME,
9300                         (USING_SJLJ_EXCEPTIONS
9301                          ? "_Unwind_SjLj_Resume" : "_Unwind_Resume"),
9302                         ECF_NORETURN);
9303
9304   /* The exception object and filter values from the runtime.  The argument
9305      must be zero before exception lowering, i.e. from the front end.  After
9306      exception lowering, it will be the region number for the exception
9307      landing pad.  These functions are PURE instead of CONST to prevent
9308      them from being hoisted past the exception edge that will initialize
9309      its value in the landing pad.  */
9310   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9311                                     integer_type_node, NULL_TREE);
9312   local_define_builtin ("__builtin_eh_pointer", ftype, BUILT_IN_EH_POINTER,
9313                         "__builtin_eh_pointer", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9314
9315   tmp = lang_hooks.types.type_for_mode (targetm.eh_return_filter_mode (), 0);
9316   ftype = build_function_type_list (tmp, integer_type_node, NULL_TREE);
9317   local_define_builtin ("__builtin_eh_filter", ftype, BUILT_IN_EH_FILTER,
9318                         "__builtin_eh_filter", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9319
9320   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9321                                     integer_type_node, integer_type_node,
9322                                     NULL_TREE);
9323   local_define_builtin ("__builtin_eh_copy_values", ftype,
9324                         BUILT_IN_EH_COPY_VALUES,
9325                         "__builtin_eh_copy_values", ECF_NOTHROW);
9326
9327   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
9328      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
9329      complex.  Further, we can do slightly better with folding these
9330      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
9331   {
9332     int mode;
9333
9334     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
9335       {
9336         char mode_name_buf[4], *q;
9337         const char *p;
9338         enum built_in_function mcode, dcode;
9339         tree type, inner_type;
9340
9341         type = lang_hooks.types.type_for_mode ((enum machine_mode) mode, 0);
9342         if (type == NULL)
9343           continue;
9344         inner_type = TREE_TYPE (type);
9345
9346         ftype = build_function_type_list (type, inner_type, inner_type,
9347                                           inner_type, inner_type, NULL_TREE);
9348
9349         mcode = ((enum built_in_function)
9350                  (BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
9351         dcode = ((enum built_in_function)
9352                  (BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
9353
9354         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
9355           *q = TOLOWER (*p);
9356         *q = '\0';
9357
9358         built_in_names[mcode] = concat ("__mul", mode_name_buf, "3", NULL);
9359         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
9360                               built_in_names[mcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
9361
9362         built_in_names[dcode] = concat ("__div", mode_name_buf, "3", NULL);
9363         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
9364                               built_in_names[dcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
9365       }
9366   }
9367 }
9368
9369 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
9370    better way.
9371
9372    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
9373    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
9374    return values from functions.
9375
9376    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
9377    new type which we will point to.  */
9378
9379 tree
9380 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
9381 {
9382   tree inner, outer;
9383
9384   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
9385     {
9386       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9387       outer = build_pointer_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
9388                                            TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
9389     }
9390   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
9391     {
9392       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9393       outer = build_reference_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
9394                                              TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
9395     }
9396   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
9397     {
9398       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9399       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
9400     }
9401   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
9402     {
9403       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9404       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
9405     }
9406   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
9407     {
9408       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9409       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
9410          so we must compensate by getting rid of it.  */
9411       outer
9412         = build_method_type_directly
9413             (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (type))),
9414              inner,
9415              TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (type)));
9416     }
9417   else if (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
9418     {
9419       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9420       outer = build_offset_type (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type), inner);
9421     }
9422   else
9423     return bottom;
9424
9425   return build_type_attribute_qual_variant (outer, TYPE_ATTRIBUTES (type),
9426                                             TYPE_QUALS (type));
9427 }
9428
9429 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
9430    the inner type.  */
9431 tree
9432 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
9433 {
9434   int nunits;
9435
9436   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
9437     {
9438     case MODE_VECTOR_INT:
9439     case MODE_VECTOR_FLOAT:
9440     case MODE_VECTOR_FRACT:
9441     case MODE_VECTOR_UFRACT:
9442     case MODE_VECTOR_ACCUM:
9443     case MODE_VECTOR_UACCUM:
9444       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
9445       break;
9446
9447     case MODE_INT:
9448       /* Check that there are no leftover bits.  */
9449       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
9450                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
9451
9452       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
9453                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
9454       break;
9455
9456     default:
9457       gcc_unreachable ();
9458     }
9459
9460   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
9461 }
9462
9463 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
9464    a power of two.  */
9465
9466 tree
9467 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
9468 {
9469   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
9470 }
9471
9472 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
9473    a power of two.  */
9474
9475 tree
9476 build_opaque_vector_type (tree innertype, int nunits)
9477 {
9478   tree t;
9479   innertype = build_distinct_type_copy (innertype);
9480   t = make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
9481   TYPE_VECTOR_OPAQUE (t) = true;
9482   return t;
9483 }
9484
9485
9486 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
9487    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
9488 bool
9489 initializer_zerop (const_tree init)
9490 {
9491   tree elt;
9492
9493   STRIP_NOPS (init);
9494
9495   switch (TREE_CODE (init))
9496     {
9497     case INTEGER_CST:
9498       return integer_zerop (init);
9499
9500     case REAL_CST:
9501       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
9502          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
9503          negative exponent.  */
9504       return real_zerop (init)
9505         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
9506
9507     case FIXED_CST:
9508       return fixed_zerop (init);
9509
9510     case COMPLEX_CST:
9511       return integer_zerop (init)
9512         || (real_zerop (init)
9513             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
9514             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
9515
9516     case VECTOR_CST:
9517       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
9518         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
9519           return false;
9520       return true;
9521
9522     case CONSTRUCTOR:
9523       {
9524         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
9525
9526         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
9527           if (!initializer_zerop (elt))
9528             return false;
9529         return true;
9530       }
9531
9532     case STRING_CST:
9533       {
9534         int i;
9535
9536         /* We need to loop through all elements to handle cases like
9537            "\0" and "\0foobar".  */
9538         for (i = 0; i < TREE_STRING_LENGTH (init); ++i)
9539           if (TREE_STRING_POINTER (init)[i] != '\0')
9540             return false;
9541
9542         return true;
9543       }
9544
9545     default:
9546       return false;
9547     }
9548 }
9549
9550 /* Build an empty statement at location LOC.  */
9551
9552 tree
9553 build_empty_stmt (location_t loc)
9554 {
9555   tree t = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
9556   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
9557   return t;
9558 }
9559
9560
9561 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  LOC is the location of the
9562    clause.  */
9563
9564 tree
9565 build_omp_clause (location_t loc, enum omp_clause_code code)
9566 {
9567   tree t;
9568   int size, length;
9569
9570   length = omp_clause_num_ops[code];
9571   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
9572
9573   t = ggc_alloc_tree_node (size);
9574   memset (t, 0, size);
9575   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
9576   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
9577   OMP_CLAUSE_LOCATION (t) = loc;
9578
9579 #ifdef GATHER_STATISTICS
9580   tree_node_counts[(int) omp_clause_kind]++;
9581   tree_node_sizes[(int) omp_clause_kind] += size;
9582 #endif
9583
9584   return t;
9585 }
9586
9587 /* Build a tcc_vl_exp object with code CODE and room for LEN operands.  LEN
9588    includes the implicit operand count in TREE_OPERAND 0, and so must be >= 1.
9589    Except for the CODE and operand count field, other storage for the
9590    object is initialized to zeros.  */
9591
9592 tree
9593 build_vl_exp_stat (enum tree_code code, int len MEM_STAT_DECL)
9594 {
9595   tree t;
9596   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_exp);
9597
9598   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp);
9599   gcc_assert (len >= 1);
9600
9601 #ifdef GATHER_STATISTICS
9602   tree_node_counts[(int) e_kind]++;
9603   tree_node_sizes[(int) e_kind] += length;
9604 #endif
9605
9606   t = ggc_alloc_zone_cleared_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
9607
9608   TREE_SET_CODE (t, code);
9609
9610   /* Can't use TREE_OPERAND to store the length because if checking is
9611      enabled, it will try to check the length before we store it.  :-P  */
9612   t->exp.operands[0] = build_int_cst (sizetype, len);
9613
9614   return t;
9615 }
9616
9617 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9618    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9619    which are specified as "..." arguments.  */
9620
9621 tree
9622 build_call_nary (tree return_type, tree fn, int nargs, ...)
9623 {
9624   tree ret;
9625   va_list args;
9626   va_start (args, nargs);
9627   ret = build_call_valist (return_type, fn, nargs, args);
9628   va_end (args);
9629   return ret;
9630 }
9631
9632 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9633    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9634    which are specified as a va_list ARGS.  */
9635
9636 tree
9637 build_call_valist (tree return_type, tree fn, int nargs, va_list args)
9638 {
9639   tree t;
9640   int i;
9641
9642   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
9643   TREE_TYPE (t) = return_type;
9644   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9645   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
9646   for (i = 0; i < nargs; i++)
9647     CALL_EXPR_ARG (t, i) = va_arg (args, tree);
9648   process_call_operands (t);
9649   return t;
9650 }
9651
9652 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9653    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9654    which are specified as a tree array ARGS.  */
9655
9656 tree
9657 build_call_array_loc (location_t loc, tree return_type, tree fn,
9658                       int nargs, const tree *args)
9659 {
9660   tree t;
9661   int i;
9662
9663   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
9664   TREE_TYPE (t) = return_type;
9665   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9666   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
9667   for (i = 0; i < nargs; i++)
9668     CALL_EXPR_ARG (t, i) = args[i];
9669   process_call_operands (t);
9670   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
9671   return t;
9672 }
9673
9674 /* Like build_call_array, but takes a VEC.  */
9675
9676 tree
9677 build_call_vec (tree return_type, tree fn, VEC(tree,gc) *args)
9678 {
9679   tree ret, t;
9680   unsigned int ix;
9681
9682   ret = build_vl_exp (CALL_EXPR, VEC_length (tree, args) + 3);
9683   TREE_TYPE (ret) = return_type;
9684   CALL_EXPR_FN (ret) = fn;
9685   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (ret) = NULL_TREE;
9686   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, args, ix, t)
9687     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
9688   process_call_operands (ret);
9689   return ret;
9690 }
9691
9692
9693 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
9694    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
9695    array bounds.  */
9696
9697 bool
9698 in_array_bounds_p (tree ref)
9699 {
9700   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
9701   tree min, max;
9702
9703   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
9704     return false;
9705
9706   min = array_ref_low_bound (ref);
9707   max = array_ref_up_bound (ref);
9708   if (!min
9709       || !max
9710       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
9711       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
9712     return false;
9713
9714   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
9715       || tree_int_cst_lt (max, idx))
9716     return false;
9717
9718   return true;
9719 }
9720
9721 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
9722    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
9723    into the array bounds.  */
9724
9725 bool
9726 range_in_array_bounds_p (tree ref)
9727 {
9728   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
9729   tree range_min, range_max, min, max;
9730
9731   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
9732   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
9733   if (!range_min
9734       || !range_max
9735       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
9736       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
9737     return false;
9738
9739   min = array_ref_low_bound (ref);
9740   max = array_ref_up_bound (ref);
9741   if (!min
9742       || !max
9743       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
9744       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
9745     return false;
9746
9747   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
9748       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
9749     return false;
9750
9751   return true;
9752 }
9753
9754 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
9755    location.  */
9756
9757 bool
9758 needs_to_live_in_memory (const_tree t)
9759 {
9760   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
9761     t = SSA_NAME_VAR (t);
9762
9763   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
9764           || is_global_var (t)
9765           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
9766               && !DECL_BY_REFERENCE (t)
9767               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
9768 }
9769
9770 /* There are situations in which a language considers record types
9771    compatible which have different field lists.  Decide if two fields
9772    are compatible.  It is assumed that the parent records are compatible.  */
9773
9774 bool
9775 fields_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2)
9776 {
9777   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
9778                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
9779     return false;
9780
9781   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_OFFSET (f1),
9782                         DECL_FIELD_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
9783     return false;
9784
9785   if (!types_compatible_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
9786     return false;
9787
9788   return true;
9789 }
9790
9791 /* Locate within RECORD a field that is compatible with ORIG_FIELD.  */
9792
9793 tree
9794 find_compatible_field (tree record, tree orig_field)
9795 {
9796   tree f;
9797
9798   for (f = TYPE_FIELDS (record); f ; f = TREE_CHAIN (f))
9799     if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
9800         && fields_compatible_p (f, orig_field))
9801       return f;
9802
9803   /* ??? Why isn't this on the main fields list?  */
9804   f = TYPE_VFIELD (record);
9805   if (f && TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
9806       && fields_compatible_p (f, orig_field))
9807     return f;
9808
9809   /* ??? We should abort here, but Java appears to do Bad Things
9810      with inherited fields.  */
9811   return orig_field;
9812 }
9813
9814 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
9815
9816 HOST_WIDE_INT
9817 int_cst_value (const_tree x)
9818 {
9819   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
9820   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
9821
9822   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
9823   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
9824               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
9825
9826   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9827     {
9828       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
9829       if (negative)
9830         val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
9831       else
9832         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
9833     }
9834
9835   return val;
9836 }
9837
9838 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
9839
9840 HOST_WIDEST_INT
9841 widest_int_cst_value (const_tree x)
9842 {
9843   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
9844   unsigned HOST_WIDEST_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
9845
9846 #if HOST_BITS_PER_WIDEST_INT > HOST_BITS_PER_WIDE_INT
9847   gcc_assert (HOST_BITS_PER_WIDEST_INT >= 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
9848   val |= (((unsigned HOST_WIDEST_INT) TREE_INT_CST_HIGH (x))
9849           << HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
9850 #else
9851   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
9852   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
9853               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
9854 #endif
9855
9856   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDEST_INT)
9857     {
9858       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
9859       if (negative)
9860         val |= (~(unsigned HOST_WIDEST_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
9861       else
9862         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDEST_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
9863     }
9864
9865   return val;
9866 }
9867
9868 /* If TYPE is an integral type, return an equivalent type which is
9869     unsigned iff UNSIGNEDP is true.  If TYPE is not an integral type,
9870     return TYPE itself.  */
9871
9872 tree
9873 signed_or_unsigned_type_for (int unsignedp, tree type)
9874 {
9875   tree t = type;
9876   if (POINTER_TYPE_P (type))
9877     {
9878       /* If the pointer points to the normal address space, use the
9879          size_type_node.  Otherwise use an appropriate size for the pointer
9880          based on the named address space it points to.  */
9881       if (!TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (t)))
9882         t = size_type_node;
9883       else
9884         return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
9885     }
9886
9887   if (!INTEGRAL_TYPE_P (t) || TYPE_UNSIGNED (t) == unsignedp)
9888     return t;
9889
9890   return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
9891 }
9892
9893 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
9894
9895 tree
9896 unsigned_type_for (tree type)
9897 {
9898   return signed_or_unsigned_type_for (1, type);
9899 }
9900
9901 /* Returns signed variant of TYPE.  */
9902
9903 tree
9904 signed_type_for (tree type)
9905 {
9906   return signed_or_unsigned_type_for (0, type);
9907 }
9908
9909 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
9910    OUTER type.  */
9911
9912 tree
9913 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
9914 {
9915   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
9916   unsigned int det = 0;
9917   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
9918   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
9919   unsigned prec;
9920
9921   /* Compute a unique number for every combination.  */
9922   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
9923   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
9924   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
9925
9926   /* Determine the exponent to use.  */
9927   switch (det)
9928     {
9929     case 0:
9930     case 1:
9931       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
9932       prec = oprec - 1;
9933       break;
9934     case 2:
9935     case 3:
9936       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
9937       prec = oprec;
9938       break;
9939     case 4:
9940       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
9941       prec = iprec - 1;
9942       break;
9943     case 5:
9944       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
9945       prec = iprec;
9946       break;
9947     case 6:
9948       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
9949       prec = oprec;
9950       break;
9951     case 7:
9952       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
9953       prec = iprec;
9954       break;
9955     default:
9956       gcc_unreachable ();
9957     }
9958
9959   /* Compute 2^^prec - 1.  */
9960   if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9961     {
9962       hi = 0;
9963       lo = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
9964             >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
9965     }
9966   else
9967     {
9968       hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
9969             >> (2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
9970       lo = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
9971     }
9972
9973   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
9974 }
9975
9976 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
9977    OUTER type.  */
9978
9979 tree
9980 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
9981 {
9982   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
9983   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
9984   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
9985
9986   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
9987      and obtain 0.  */
9988   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
9989       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
9990          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
9991          and OUTER types have zero in common.  */
9992       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
9993     lo = hi = 0;
9994   else
9995     {
9996       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
9997          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
9998          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
9999          -2^(oprec-1).  */
10000       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
10001
10002       if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
10003         {
10004           hi = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
10005           lo = (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (prec - 1);
10006         }
10007       else
10008         {
10009           hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
10010                 << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1));
10011           lo = 0;
10012         }
10013     }
10014
10015   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
10016 }
10017
10018 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
10019    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
10020    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
10021    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
10022    and get the same result, only slower.  */
10023
10024 int
10025 operand_equal_for_phi_arg_p (const_tree arg0, const_tree arg1)
10026 {
10027   if (arg0 == arg1)
10028     return 1;
10029   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
10030     return 0;
10031   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
10032 }
10033
10034 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.
10035
10036    ??? Use ffs if available?  */
10037
10038 tree
10039 num_ending_zeros (const_tree x)
10040 {
10041   unsigned HOST_WIDE_INT fr, nfr;
10042   unsigned num, abits;
10043   tree type = TREE_TYPE (x);
10044
10045   if (TREE_INT_CST_LOW (x) == 0)
10046     {
10047       num = HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
10048       fr = TREE_INT_CST_HIGH (x);
10049     }
10050   else
10051     {
10052       num = 0;
10053       fr = TREE_INT_CST_LOW (x);
10054     }
10055
10056   for (abits = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2; abits; abits /= 2)
10057     {
10058       nfr = fr >> abits;
10059       if (nfr << abits == fr)
10060         {
10061           num += abits;
10062           fr = nfr;
10063         }
10064     }
10065
10066   if (num > TYPE_PRECISION (type))
10067     num = TYPE_PRECISION (type);
10068
10069   return build_int_cst_type (type, num);
10070 }
10071
10072
10073 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
10074   do                                                    \
10075     {                                                   \
10076       result = walk_tree_1 (&(NODE), func, data, pset, lh);     \
10077       if (result)                                       \
10078         return result;                                  \
10079     }                                                   \
10080   while (0)
10081
10082 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
10083    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
10084    value are as for walk_tree.  */
10085
10086 static tree
10087 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
10088                   struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
10089 {
10090   tree result = NULL_TREE;
10091
10092   switch (TREE_CODE (type))
10093     {
10094     case POINTER_TYPE:
10095     case REFERENCE_TYPE:
10096       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
10097          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
10098          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
10099          by checking if we're pointing to another pointer, that one
10100          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
10101          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
10102          the cost of the hash table if we don't need one.  */
10103       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
10104           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
10105           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
10106           && !pset)
10107         {
10108           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
10109                                                  func, data);
10110           if (result)
10111             return result;
10112
10113           break;
10114         }
10115
10116       /* ... fall through ... */
10117
10118     case COMPLEX_TYPE:
10119       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10120       break;
10121
10122     case METHOD_TYPE:
10123       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
10124
10125       /* Fall through.  */
10126
10127     case FUNCTION_TYPE:
10128       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10129       {
10130         tree arg;
10131
10132         /* We never want to walk into default arguments.  */
10133         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
10134           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
10135       }
10136       break;
10137
10138     case ARRAY_TYPE:
10139       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that
10140          we'll have infinite recursion.  If we have a PSET, then we
10141          need not fear.  */
10142       if (pset
10143           || (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
10144               && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE))
10145         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10146       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
10147       break;
10148
10149     case OFFSET_TYPE:
10150       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10151       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
10152       break;
10153
10154     default:
10155       break;
10156     }
10157
10158   return NULL_TREE;
10159 }
10160
10161 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
10162    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
10163    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
10164    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
10165    and to avoid visiting a node more than once.  */
10166
10167 tree
10168 walk_tree_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
10169              struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
10170 {
10171   enum tree_code code;
10172   int walk_subtrees;
10173   tree result;
10174
10175 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
10176   do                                                    \
10177     {                                                   \
10178        tp = & (NODE);                                   \
10179        goto tail_recurse;                               \
10180     }                                                   \
10181   while (0)
10182
10183  tail_recurse:
10184   /* Skip empty subtrees.  */
10185   if (!*tp)
10186     return NULL_TREE;
10187
10188   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
10189      that we avoid doing so.  */
10190   if (pset && pointer_set_insert (pset, *tp))
10191     return NULL_TREE;
10192
10193   /* Call the function.  */
10194   walk_subtrees = 1;
10195   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
10196
10197   /* If we found something, return it.  */
10198   if (result)
10199     return result;
10200
10201   code = TREE_CODE (*tp);
10202
10203   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
10204      interesting below this point in the tree.  */
10205   if (!walk_subtrees)
10206     {
10207       /* But we still need to check our siblings.  */
10208       if (code == TREE_LIST)
10209         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
10210       else if (code == OMP_CLAUSE)
10211         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10212       else
10213         return NULL_TREE;
10214     }
10215
10216   if (lh)
10217     {
10218       result = (*lh) (tp, &walk_subtrees, func, data, pset);
10219       if (result || !walk_subtrees)
10220         return result;
10221     }
10222
10223   switch (code)
10224     {
10225     case ERROR_MARK:
10226     case IDENTIFIER_NODE:
10227     case INTEGER_CST:
10228     case REAL_CST:
10229     case FIXED_CST:
10230     case VECTOR_CST:
10231     case STRING_CST:
10232     case BLOCK:
10233     case PLACEHOLDER_EXPR:
10234     case SSA_NAME:
10235     case FIELD_DECL:
10236     case RESULT_DECL:
10237       /* None of these have subtrees other than those already walked
10238          above.  */
10239       break;
10240
10241     case TREE_LIST:
10242       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
10243       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
10244       break;
10245
10246     case TREE_VEC:
10247       {
10248         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
10249
10250         if (len == 0)
10251           break;
10252
10253         /* Walk all elements but the first.  */
10254         while (--len)
10255           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
10256
10257         /* Now walk the first one as a tail call.  */
10258         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
10259       }
10260
10261     case COMPLEX_CST:
10262       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
10263       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
10264
10265     case CONSTRUCTOR:
10266       {
10267         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
10268         constructor_elt *ce;
10269
10270         for (idx = 0;
10271              VEC_iterate(constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, ce);
10272              idx++)
10273           WALK_SUBTREE (ce->value);
10274       }
10275       break;
10276
10277     case SAVE_EXPR:
10278       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
10279
10280     case BIND_EXPR:
10281       {
10282         tree decl;
10283         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
10284           {
10285             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
10286                into declarations that are just mentioned, rather than
10287                declared; they don't really belong to this part of the tree.
10288                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
10289                can refer to the declaration itself.  */
10290             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
10291             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
10292             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
10293           }
10294         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
10295       }
10296
10297     case STATEMENT_LIST:
10298       {
10299         tree_stmt_iterator i;
10300         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
10301           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
10302       }
10303       break;
10304
10305     case OMP_CLAUSE:
10306       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
10307         {
10308         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
10309         case OMP_CLAUSE_SHARED:
10310         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
10311         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
10312         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
10313         case OMP_CLAUSE_IF:
10314         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
10315         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
10316           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
10317           /* FALLTHRU */
10318
10319         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
10320         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
10321         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
10322         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
10323           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10324
10325         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
10326           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_DECL (*tp));
10327           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (*tp));
10328           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10329
10330         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
10331           {
10332             int i;
10333             for (i = 0; i < 3; i++)
10334               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
10335             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10336           }
10337
10338         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
10339           {
10340             int i;
10341             for (i = 0; i < 4; i++)
10342               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
10343             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10344           }
10345
10346         default:
10347           gcc_unreachable ();
10348         }
10349       break;
10350
10351     case TARGET_EXPR:
10352       {
10353         int i, len;
10354
10355         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
10356            But, we only want to walk once.  */
10357         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
10358         for (i = 0; i < len; ++i)
10359           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
10360         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
10361       }
10362
10363     case DECL_EXPR:
10364       /* If this is a TYPE_DECL, walk into the fields of the type that it's
10365          defining.  We only want to walk into these fields of a type in this
10366          case and not in the general case of a mere reference to the type.
10367
10368          The criterion is as follows: if the field can be an expression, it
10369          must be walked only here.  This should be in keeping with the fields
10370          that are directly gimplified in gimplify_type_sizes in order for the
10371          mark/copy-if-shared/unmark machinery of the gimplifier to work with
10372          variable-sized types.
10373
10374          Note that DECLs get walked as part of processing the BIND_EXPR.  */
10375       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL)
10376         {
10377           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
10378           if (TREE_CODE (*type_p) == ERROR_MARK)
10379             return NULL_TREE;
10380
10381           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
10382              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
10383              the normal fields and those for the declaration case.  */
10384           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
10385           if (result || !walk_subtrees)
10386             return result;
10387
10388           result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset, lh);
10389           if (result)
10390             return result;
10391
10392           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
10393           if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (*type_p))
10394             {
10395               tree field;
10396
10397               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
10398                    field = DECL_CHAIN (field))
10399                 {
10400                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
10401                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
10402                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
10403                      aren't fields.  */
10404                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
10405                     continue;
10406
10407                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
10408                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
10409                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
10410                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
10411                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
10412                 }
10413             }
10414
10415           /* Same for scalar types.  */
10416           else if (TREE_CODE (*type_p) == BOOLEAN_TYPE
10417                    || TREE_CODE (*type_p) == ENUMERAL_TYPE
10418                    || TREE_CODE (*type_p) == INTEGER_TYPE
10419                    || TREE_CODE (*type_p) == FIXED_POINT_TYPE
10420                    || TREE_CODE (*type_p) == REAL_TYPE)
10421             {
10422               WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (*type_p));
10423               WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (*type_p));
10424             }
10425
10426           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
10427           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
10428         }
10429       /* FALLTHRU */
10430
10431     default:
10432       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
10433         {
10434           int i, len;
10435
10436           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
10437           len = TREE_OPERAND_LENGTH (*tp);
10438
10439           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
10440              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
10441           if (len)
10442             {
10443               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
10444                 WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
10445               WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
10446             }
10447         }
10448       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
10449       else if (TYPE_P (*tp))
10450         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset, lh);
10451       break;
10452     }
10453
10454   /* We didn't find what we were looking for.  */
10455   return NULL_TREE;
10456
10457 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
10458 }
10459 #undef WALK_SUBTREE
10460
10461 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
10462
10463 tree
10464 walk_tree_without_duplicates_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
10465                                 walk_tree_lh lh)
10466 {
10467   tree result;
10468   struct pointer_set_t *pset;
10469
10470   pset = pointer_set_create ();
10471   result = walk_tree_1 (tp, func, data, pset, lh);
10472   pointer_set_destroy (pset);
10473   return result;
10474 }
10475
10476
10477 tree *
10478 tree_block (tree t)
10479 {
10480   char const c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
10481
10482   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
10483     return &t->exp.block;
10484   gcc_unreachable ();
10485   return NULL;
10486 }
10487
10488 /* Create a nameless artificial label and put it in the current
10489    function context.  The label has a location of LOC.  Returns the
10490    newly created label.  */
10491
10492 tree
10493 create_artificial_label (location_t loc)
10494 {
10495   tree lab = build_decl (loc,
10496                          LABEL_DECL, NULL_TREE, void_type_node);
10497
10498   DECL_ARTIFICIAL (lab) = 1;
10499   DECL_IGNORED_P (lab) = 1;
10500   DECL_CONTEXT (lab) = current_function_decl;
10501   return lab;
10502 }
10503
10504 /*  Given a tree, try to return a useful variable name that we can use
10505     to prefix a temporary that is being assigned the value of the tree.
10506     I.E. given  <temp> = &A, return A.  */
10507
10508 const char *
10509 get_name (tree t)
10510 {
10511   tree stripped_decl;
10512
10513   stripped_decl = t;
10514   STRIP_NOPS (stripped_decl);
10515   if (DECL_P (stripped_decl) && DECL_NAME (stripped_decl))
10516     return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (stripped_decl));
10517   else
10518     {
10519       switch (TREE_CODE (stripped_decl))
10520         {
10521         case ADDR_EXPR:
10522           return get_name (TREE_OPERAND (stripped_decl, 0));
10523         default:
10524           return NULL;
10525         }
10526     }
10527 }
10528
10529 /* Return true if TYPE has a variable argument list.  */
10530
10531 bool
10532 stdarg_p (const_tree fntype)
10533 {
10534   function_args_iterator args_iter;
10535   tree n = NULL_TREE, t;
10536
10537   if (!fntype)
10538     return false;
10539
10540   FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
10541     {
10542       n = t;
10543     }
10544
10545   return n != NULL_TREE && n != void_type_node;
10546 }
10547
10548 /* Return true if TYPE has a prototype.  */
10549
10550 bool
10551 prototype_p (tree fntype)
10552 {
10553   tree t;
10554
10555   gcc_assert (fntype != NULL_TREE);
10556
10557   t = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
10558   return (t != NULL_TREE);
10559 }
10560
10561 /* If BLOCK is inlined from an __attribute__((__artificial__))
10562    routine, return pointer to location from where it has been
10563    called.  */
10564 location_t *
10565 block_nonartificial_location (tree block)
10566 {
10567   location_t *ret = NULL;
10568
10569   while (block && TREE_CODE (block) == BLOCK
10570          && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
10571     {
10572       tree ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
10573
10574       while (TREE_CODE (ao) == BLOCK
10575              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao)
10576              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao) != ao)
10577         ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
10578
10579       if (TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL)
10580         {
10581           /* If AO is an artificial inline, point RET to the
10582              call site locus at which it has been inlined and continue
10583              the loop, in case AO's caller is also an artificial
10584              inline.  */
10585           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
10586               && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
10587             ret = &BLOCK_SOURCE_LOCATION (block);
10588           else
10589             break;
10590         }
10591       else if (TREE_CODE (ao) != BLOCK)
10592         break;
10593
10594       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
10595     }
10596   return ret;
10597 }
10598
10599
10600 /* If EXP is inlined from an __attribute__((__artificial__))
10601    function, return the location of the original call expression.  */
10602
10603 location_t
10604 tree_nonartificial_location (tree exp)
10605 {
10606   location_t *loc = block_nonartificial_location (TREE_BLOCK (exp));
10607
10608   if (loc)
10609     return *loc;
10610   else
10611     return EXPR_LOCATION (exp);
10612 }
10613
10614
10615 /* These are the hash table functions for the hash table of OPTIMIZATION_NODEq
10616    nodes.  */
10617
10618 /* Return the hash code code X, an OPTIMIZATION_NODE or TARGET_OPTION code.  */
10619
10620 static hashval_t
10621 cl_option_hash_hash (const void *x)
10622 {
10623   const_tree const t = (const_tree) x;
10624   const char *p;
10625   size_t i;
10626   size_t len = 0;
10627   hashval_t hash = 0;
10628
10629   if (TREE_CODE (t) == OPTIMIZATION_NODE)
10630     {
10631       p = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (t);
10632       len = sizeof (struct cl_optimization);
10633     }
10634
10635   else if (TREE_CODE (t) == TARGET_OPTION_NODE)
10636     {
10637       p = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (t);
10638       len = sizeof (struct cl_target_option);
10639     }
10640
10641   else
10642     gcc_unreachable ();
10643
10644   /* assume most opt flags are just 0/1, some are 2-3, and a few might be
10645      something else.  */
10646   for (i = 0; i < len; i++)
10647     if (p[i])
10648       hash = (hash << 4) ^ ((i << 2) | p[i]);
10649
10650   return hash;
10651 }
10652
10653 /* Return nonzero if the value represented by *X (an OPTIMIZATION or
10654    TARGET_OPTION tree node) is the same as that given by *Y, which is the
10655    same.  */
10656
10657 static int
10658 cl_option_hash_eq (const void *x, const void *y)
10659 {
10660   const_tree const xt = (const_tree) x;
10661   const_tree const yt = (const_tree) y;
10662   const char *xp;
10663   const char *yp;
10664   size_t len;
10665
10666   if (TREE_CODE (xt) != TREE_CODE (yt))
10667     return 0;
10668
10669   if (TREE_CODE (xt) == OPTIMIZATION_NODE)
10670     {
10671       xp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (xt);
10672       yp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (yt);
10673       len = sizeof (struct cl_optimization);
10674     }
10675
10676   else if (TREE_CODE (xt) == TARGET_OPTION_NODE)
10677     {
10678       xp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (xt);
10679       yp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (yt);
10680       len = sizeof (struct cl_target_option);
10681     }
10682
10683   else
10684     gcc_unreachable ();
10685
10686   return (memcmp (xp, yp, len) == 0);
10687 }
10688
10689 /* Build an OPTIMIZATION_NODE based on the current options.  */
10690
10691 tree
10692 build_optimization_node (void)
10693 {
10694   tree t;
10695   void **slot;
10696
10697   /* Use the cache of optimization nodes.  */
10698
10699   cl_optimization_save (TREE_OPTIMIZATION (cl_optimization_node));
10700
10701   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_optimization_node, INSERT);
10702   t = (tree) *slot;
10703   if (!t)
10704     {
10705       /* Insert this one into the hash table.  */
10706       t = cl_optimization_node;
10707       *slot = t;
10708
10709       /* Make a new node for next time round.  */
10710       cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
10711     }
10712
10713   return t;
10714 }
10715
10716 /* Build a TARGET_OPTION_NODE based on the current options.  */
10717
10718 tree
10719 build_target_option_node (void)
10720 {
10721   tree t;
10722   void **slot;
10723
10724   /* Use the cache of optimization nodes.  */
10725
10726   cl_target_option_save (TREE_TARGET_OPTION (cl_target_option_node));
10727
10728   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_target_option_node, INSERT);
10729   t = (tree) *slot;
10730   if (!t)
10731     {
10732       /* Insert this one into the hash table.  */
10733       t = cl_target_option_node;
10734       *slot = t;
10735
10736       /* Make a new node for next time round.  */
10737       cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
10738     }
10739
10740   return t;
10741 }
10742
10743 /* Determine the "ultimate origin" of a block.  The block may be an inlined
10744    instance of an inlined instance of a block which is local to an inline
10745    function, so we have to trace all of the way back through the origin chain
10746    to find out what sort of node actually served as the original seed for the
10747    given block.  */
10748
10749 tree
10750 block_ultimate_origin (const_tree block)
10751 {
10752   tree immediate_origin = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
10753
10754   /* output_inline_function sets BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for all the
10755      nodes in the function to point to themselves; ignore that if
10756      we're trying to output the abstract instance of this function.  */
10757   if (BLOCK_ABSTRACT (block) && immediate_origin == block)
10758     return NULL_TREE;
10759
10760   if (immediate_origin == NULL_TREE)
10761     return NULL_TREE;
10762   else
10763     {
10764       tree ret_val;
10765       tree lookahead = immediate_origin;
10766
10767       do
10768         {
10769           ret_val = lookahead;
10770           lookahead = (TREE_CODE (ret_val) == BLOCK
10771                        ? BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ret_val) : NULL);
10772         }
10773       while (lookahead != NULL && lookahead != ret_val);
10774
10775       /* The block's abstract origin chain may not be the *ultimate* origin of
10776          the block. It could lead to a DECL that has an abstract origin set.
10777          If so, we want that DECL's abstract origin (which is what DECL_ORIGIN
10778          will give us if it has one).  Note that DECL's abstract origins are
10779          supposed to be the most distant ancestor (or so decl_ultimate_origin
10780          claims), so we don't need to loop following the DECL origins.  */
10781       if (DECL_P (ret_val))
10782         return DECL_ORIGIN (ret_val);
10783
10784       return ret_val;
10785     }
10786 }
10787
10788 /* Return true if T1 and T2 are equivalent lists.  */
10789
10790 bool
10791 list_equal_p (const_tree t1, const_tree t2)
10792 {
10793   for (; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1) , t2 = TREE_CHAIN (t2))
10794     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2))
10795       return false;
10796   return !t1 && !t2;
10797 }
10798
10799 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Mark
10800    it inline so that we fully inline into the stripping functions even
10801    though we have two uses of this function.  */
10802
10803 static inline bool
10804 tree_nop_conversion (const_tree exp)
10805 {
10806   tree outer_type, inner_type;
10807
10808   if (!CONVERT_EXPR_P (exp)
10809       && TREE_CODE (exp) != NON_LVALUE_EXPR)
10810     return false;
10811   if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
10812     return false;
10813
10814   outer_type = TREE_TYPE (exp);
10815   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
10816
10817   if (!inner_type)
10818     return false;
10819
10820   /* Use precision rather then machine mode when we can, which gives
10821      the correct answer even for submode (bit-field) types.  */
10822   if ((INTEGRAL_TYPE_P (outer_type)
10823        || POINTER_TYPE_P (outer_type)
10824        || TREE_CODE (outer_type) == OFFSET_TYPE)
10825       && (INTEGRAL_TYPE_P (inner_type)
10826           || POINTER_TYPE_P (inner_type)
10827           || TREE_CODE (inner_type) == OFFSET_TYPE))
10828     return TYPE_PRECISION (outer_type) == TYPE_PRECISION (inner_type);
10829
10830   /* Otherwise fall back on comparing machine modes (e.g. for
10831      aggregate types, floats).  */
10832   return TYPE_MODE (outer_type) == TYPE_MODE (inner_type);
10833 }
10834
10835 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Don't
10836    consider conversions changing the signedness.  */
10837
10838 static bool
10839 tree_sign_nop_conversion (const_tree exp)
10840 {
10841   tree outer_type, inner_type;
10842
10843   if (!tree_nop_conversion (exp))
10844     return false;
10845
10846   outer_type = TREE_TYPE (exp);
10847   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
10848
10849   return (TYPE_UNSIGNED (outer_type) == TYPE_UNSIGNED (inner_type)
10850           && POINTER_TYPE_P (outer_type) == POINTER_TYPE_P (inner_type));
10851 }
10852
10853 /* Strip conversions from EXP according to tree_nop_conversion and
10854    return the resulting expression.  */
10855
10856 tree
10857 tree_strip_nop_conversions (tree exp)
10858 {
10859   while (tree_nop_conversion (exp))
10860     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
10861   return exp;
10862 }
10863
10864 /* Strip conversions from EXP according to tree_sign_nop_conversion
10865    and return the resulting expression.  */
10866
10867 tree
10868 tree_strip_sign_nop_conversions (tree exp)
10869 {
10870   while (tree_sign_nop_conversion (exp))
10871     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
10872   return exp;
10873 }
10874
10875 static GTY(()) tree gcc_eh_personality_decl;
10876
10877 /* Return the GCC personality function decl.  */
10878
10879 tree
10880 lhd_gcc_personality (void)
10881 {
10882   if (!gcc_eh_personality_decl)
10883     gcc_eh_personality_decl
10884       = build_personality_function (USING_SJLJ_EXCEPTIONS
10885                                     ? "__gcc_personality_sj0"
10886                                     : "__gcc_personality_v0");
10887
10888   return gcc_eh_personality_decl;
10889 }
10890
10891 /* Try to find a base info of BINFO that would have its field decl at offset
10892    OFFSET within the BINFO type and which is of EXPECTED_TYPE.  If it can be
10893    found, return, otherwise return NULL_TREE.  */
10894
10895 tree
10896 get_binfo_at_offset (tree binfo, HOST_WIDE_INT offset, tree expected_type)
10897 {
10898   tree type;
10899
10900   if (offset == 0)
10901     return binfo;
10902
10903   type = TREE_TYPE (binfo);
10904   while (offset > 0)
10905     {
10906       tree base_binfo, found_binfo;
10907       HOST_WIDE_INT pos, size;
10908       tree fld;
10909       int i;
10910
10911       if (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE)
10912         return NULL_TREE;
10913
10914       for (fld = TYPE_FIELDS (type); fld; fld = DECL_CHAIN (fld))
10915         {
10916           if (TREE_CODE (fld) != FIELD_DECL)
10917             continue;
10918
10919           pos = int_bit_position (fld);
10920           size = tree_low_cst (DECL_SIZE (fld), 1);
10921           if (pos <= offset && (pos + size) > offset)
10922             break;
10923         }
10924       if (!fld)
10925         return NULL_TREE;
10926
10927       found_binfo = NULL_TREE;
10928       for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
10929         if (TREE_TYPE (base_binfo) == TREE_TYPE (fld))
10930           {
10931             found_binfo = base_binfo;
10932             break;
10933           }
10934
10935       if (!found_binfo)
10936         return NULL_TREE;
10937
10938       type = TREE_TYPE (fld);
10939       binfo = found_binfo;
10940       offset -= pos;
10941     }
10942   if (type != expected_type)
10943     return NULL_TREE;
10944   return binfo;
10945 }
10946
10947 /* Returns true if X is a typedef decl.  */
10948
10949 bool
10950 is_typedef_decl (tree x)
10951 {
10952   return (x && TREE_CODE (x) == TYPE_DECL
10953           && DECL_ORIGINAL_TYPE (x) != NULL_TREE);
10954 }
10955
10956 /* Returns true iff TYPE is a type variant created for a typedef. */
10957
10958 bool
10959 typedef_variant_p (tree type)
10960 {
10961   return is_typedef_decl (TYPE_NAME (type));
10962 }
10963
10964 #include "gt-tree.h"