OSDN Git Service

2006-08-18 Christophe Jaillet <christophe.jaillet@wanadoo.fr>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree.c
1 /* Language-independent node constructors for parse phase of GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
21 02110-1301, USA.  */
22
23 /* This file contains the low level primitives for operating on tree nodes,
24    including allocation, list operations, interning of identifiers,
25    construction of data type nodes and statement nodes,
26    and construction of type conversion nodes.  It also contains
27    tables index by tree code that describe how to take apart
28    nodes of that code.
29
30    It is intended to be language-independent, but occasionally
31    calls language-dependent routines defined (for C) in typecheck.c.  */
32
33 #include "config.h"
34 #include "system.h"
35 #include "coretypes.h"
36 #include "tm.h"
37 #include "flags.h"
38 #include "tree.h"
39 #include "real.h"
40 #include "tm_p.h"
41 #include "function.h"
42 #include "obstack.h"
43 #include "toplev.h"
44 #include "ggc.h"
45 #include "hashtab.h"
46 #include "output.h"
47 #include "target.h"
48 #include "langhooks.h"
49 #include "tree-iterator.h"
50 #include "basic-block.h"
51 #include "tree-flow.h"
52 #include "params.h"
53 #include "pointer-set.h"
54
55 /* Each tree code class has an associated string representation.
56    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
57
58 const char *const tree_code_class_strings[] =
59 {
60   "exceptional",
61   "constant",
62   "type",
63   "declaration",
64   "reference",
65   "comparison",
66   "unary",
67   "binary",
68   "statement",
69   "expression",
70 };
71
72 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
73 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
74
75 #ifdef GATHER_STATISTICS
76 /* Statistics-gathering stuff.  */
77
78 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
79 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
80
81 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
82 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
83   "decls",
84   "types",
85   "blocks",
86   "stmts",
87   "refs",
88   "exprs",
89   "constants",
90   "identifiers",
91   "perm_tree_lists",
92   "temp_tree_lists",
93   "vecs",
94   "binfos",
95   "phi_nodes",
96   "ssa names",
97   "constructors",
98   "random kinds",
99   "lang_decl kinds",
100   "lang_type kinds",
101   "omp clauses"
102 };
103 #endif /* GATHER_STATISTICS */
104
105 /* Unique id for next decl created.  */
106 static GTY(()) int next_decl_uid;
107 /* Unique id for next type created.  */
108 static GTY(()) int next_type_uid = 1;
109
110 /* Since we cannot rehash a type after it is in the table, we have to
111    keep the hash code.  */
112
113 struct type_hash GTY(())
114 {
115   unsigned long hash;
116   tree type;
117 };
118
119 /* Initial size of the hash table (rounded to next prime).  */
120 #define TYPE_HASH_INITIAL_SIZE 1000
121
122 /* Now here is the hash table.  When recording a type, it is added to
123    the slot whose index is the hash code.  Note that the hash table is
124    used for several kinds of types (function types, array types and
125    array index range types, for now).  While all these live in the
126    same table, they are completely independent, and the hash code is
127    computed differently for each of these.  */
128
129 static GTY ((if_marked ("type_hash_marked_p"), param_is (struct type_hash)))
130      htab_t type_hash_table;
131
132 /* Hash table and temporary node for larger integer const values.  */
133 static GTY (()) tree int_cst_node;
134 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
135      htab_t int_cst_hash_table;
136
137 /* General tree->tree mapping  structure for use in hash tables.  */
138
139
140 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map))) 
141      htab_t debug_expr_for_decl;
142
143 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map))) 
144      htab_t value_expr_for_decl;
145
146 static GTY ((if_marked ("tree_int_map_marked_p"), param_is (struct tree_int_map)))
147   htab_t init_priority_for_decl;
148
149 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map)))
150   htab_t restrict_base_for_decl;
151
152 struct tree_int_map GTY(())
153 {
154   tree from;
155   unsigned short to;
156 };
157 static unsigned int tree_int_map_hash (const void *);
158 static int tree_int_map_eq (const void *, const void *);
159 static int tree_int_map_marked_p (const void *);
160 static void set_type_quals (tree, int);
161 static int type_hash_eq (const void *, const void *);
162 static hashval_t type_hash_hash (const void *);
163 static hashval_t int_cst_hash_hash (const void *);
164 static int int_cst_hash_eq (const void *, const void *);
165 static void print_type_hash_statistics (void);
166 static void print_debug_expr_statistics (void);
167 static void print_value_expr_statistics (void);
168 static tree make_vector_type (tree, int, enum machine_mode);
169 static int type_hash_marked_p (const void *);
170 static unsigned int type_hash_list (tree, hashval_t);
171 static unsigned int attribute_hash_list (tree, hashval_t);
172
173 tree global_trees[TI_MAX];
174 tree integer_types[itk_none];
175
176 unsigned char tree_contains_struct[256][64];
177
178 /* Number of operands for each OpenMP clause.  */
179 unsigned const char omp_clause_num_ops[] =
180 {
181   0, /* OMP_CLAUSE_ERROR  */
182   1, /* OMP_CLAUSE_PRIVATE  */
183   1, /* OMP_CLAUSE_SHARED  */
184   1, /* OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE  */
185   1, /* OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE  */
186   4, /* OMP_CLAUSE_REDUCTION  */
187   1, /* OMP_CLAUSE_COPYIN  */
188   1, /* OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE  */
189   1, /* OMP_CLAUSE_IF  */
190   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_THREADS  */
191   1, /* OMP_CLAUSE_SCHEDULE  */
192   0, /* OMP_CLAUSE_NOWAIT  */
193   0, /* OMP_CLAUSE_ORDERED  */
194   0  /* OMP_CLAUSE_DEFAULT  */
195 };
196
197 const char * const omp_clause_code_name[] =
198 {
199   "error_clause",
200   "private",
201   "shared",
202   "firstprivate",
203   "lastprivate",
204   "reduction",
205   "copyin",
206   "copyprivate",
207   "if",
208   "num_threads",
209   "schedule",
210   "nowait",
211   "ordered",
212   "default"
213 };
214 \f
215 /* Init tree.c.  */
216
217 void
218 init_ttree (void)
219 {
220   /* Initialize the hash table of types.  */
221   type_hash_table = htab_create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE, type_hash_hash,
222                                      type_hash_eq, 0);
223
224   debug_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
225                                          tree_map_eq, 0);
226
227   value_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
228                                          tree_map_eq, 0);
229   init_priority_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_int_map_hash,
230                                             tree_int_map_eq, 0);
231   restrict_base_for_decl = htab_create_ggc (256, tree_map_hash,
232                                             tree_map_eq, 0);
233
234   int_cst_hash_table = htab_create_ggc (1024, int_cst_hash_hash,
235                                         int_cst_hash_eq, NULL);
236   
237   int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
238
239   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
240   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
241   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
242   
243
244   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
245   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
246   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
247   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
248   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
249   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
250   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
251   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
252   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
253
254
255   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
256   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
257   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
258   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
259   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
260   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1; 
261
262   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
263   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
264   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
265   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
266   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
267   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
268   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
269   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
270   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
271   tree_contains_struct[STRUCT_FIELD_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
272   tree_contains_struct[NAME_MEMORY_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
273   tree_contains_struct[SYMBOL_MEMORY_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
274
275   tree_contains_struct[STRUCT_FIELD_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
276   tree_contains_struct[NAME_MEMORY_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
277   tree_contains_struct[SYMBOL_MEMORY_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
278
279   tree_contains_struct[STRUCT_FIELD_TAG][TS_STRUCT_FIELD_TAG] = 1;
280
281   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
282   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
283   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
284   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
285   
286   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_VAR_DECL] = 1;
287   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_FIELD_DECL] = 1;
288   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_PARM_DECL] = 1;
289   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_LABEL_DECL] = 1;
290   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_RESULT_DECL] = 1;
291   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_CONST_DECL] = 1;
292   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_TYPE_DECL] = 1;
293   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_FUNCTION_DECL] = 1;
294
295   lang_hooks.init_ts ();
296 }
297
298 \f
299 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
300    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
301    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
302 tree
303 decl_assembler_name (tree decl)
304 {
305   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
306     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
307   return DECL_WITH_VIS_CHECK (decl)->decl_with_vis.assembler_name;
308 }
309
310 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
311    This function cannot be used for TREE_VEC, PHI_NODE, or STRING_CST
312    codes, which are of variable length.  */
313 size_t
314 tree_code_size (enum tree_code code)
315 {
316   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
317     {
318     case tcc_declaration:  /* A decl node */
319       {
320         switch (code)
321           {
322           case FIELD_DECL:
323             return sizeof (struct tree_field_decl);
324           case PARM_DECL:
325             return sizeof (struct tree_parm_decl);
326           case VAR_DECL:
327             return sizeof (struct tree_var_decl);
328           case LABEL_DECL:
329             return sizeof (struct tree_label_decl);
330           case RESULT_DECL:
331             return sizeof (struct tree_result_decl);
332           case CONST_DECL:
333             return sizeof (struct tree_const_decl);
334           case TYPE_DECL:
335             return sizeof (struct tree_type_decl);
336           case FUNCTION_DECL:
337             return sizeof (struct tree_function_decl);
338           case NAME_MEMORY_TAG:
339           case SYMBOL_MEMORY_TAG:
340             return sizeof (struct tree_memory_tag);
341           case STRUCT_FIELD_TAG:
342             return sizeof (struct tree_struct_field_tag);
343           default:
344             return sizeof (struct tree_decl_non_common);
345           }
346       }
347
348     case tcc_type:  /* a type node */
349       return sizeof (struct tree_type);
350
351     case tcc_reference:   /* a reference */
352     case tcc_expression:  /* an expression */
353     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
354     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
355     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
356     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
357       return (sizeof (struct tree_exp)
358               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (char *));
359
360     case tcc_constant:  /* a constant */
361       switch (code)
362         {
363         case INTEGER_CST:       return sizeof (struct tree_int_cst);
364         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
365         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
366         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
367         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
368         default:
369           return lang_hooks.tree_size (code);
370         }
371
372     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
373       switch (code)
374         {
375         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
376         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
377
378         case ERROR_MARK:
379         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
380
381         case TREE_VEC:
382         case OMP_CLAUSE:
383         case PHI_NODE:          gcc_unreachable ();
384
385         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
386
387         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
388         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
389         case VALUE_HANDLE:      return sizeof (struct tree_value_handle);
390         case CONSTRUCTOR:       return sizeof (struct tree_constructor);
391
392         default:
393           return lang_hooks.tree_size (code);
394         }
395
396     default:
397       gcc_unreachable ();
398     }
399 }
400
401 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
402    looks at TREE_CODE, except for PHI_NODE and TREE_VEC nodes.  */
403 size_t
404 tree_size (tree node)
405 {
406   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
407   switch (code)
408     {
409     case PHI_NODE:
410       return (sizeof (struct tree_phi_node)
411               + (PHI_ARG_CAPACITY (node) - 1) * sizeof (struct phi_arg_d));
412
413     case TREE_BINFO:
414       return (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
415               + VEC_embedded_size (tree, BINFO_N_BASE_BINFOS (node)));
416
417     case TREE_VEC:
418       return (sizeof (struct tree_vec)
419               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof(char *));
420
421     case STRING_CST:
422       return TREE_STRING_LENGTH (node) + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
423
424     case OMP_CLAUSE:
425       return (sizeof (struct tree_omp_clause)
426               + (omp_clause_num_ops[OMP_CLAUSE_CODE (node)] - 1)
427                 * sizeof (tree));
428
429     default:
430       return tree_code_size (code);
431     }
432 }
433
434 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
435    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
436    initialized to zero.  This function cannot be used for PHI_NODE,
437    TREE_VEC or OMP_CLAUSE nodes, which is enforced by asserts in
438    tree_code_size.
439
440    Achoo!  I got a code in the node.  */
441
442 tree
443 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
444 {
445   tree t;
446   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
447   size_t length = tree_code_size (code);
448 #ifdef GATHER_STATISTICS
449   tree_node_kind kind;
450
451   switch (type)
452     {
453     case tcc_declaration:  /* A decl node */
454       kind = d_kind;
455       break;
456
457     case tcc_type:  /* a type node */
458       kind = t_kind;
459       break;
460
461     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
462       kind = s_kind;
463       break;
464
465     case tcc_reference:  /* a reference */
466       kind = r_kind;
467       break;
468
469     case tcc_expression:  /* an expression */
470     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
471     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
472     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
473       kind = e_kind;
474       break;
475
476     case tcc_constant:  /* a constant */
477       kind = c_kind;
478       break;
479
480     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
481       switch (code)
482         {
483         case IDENTIFIER_NODE:
484           kind = id_kind;
485           break;
486
487         case TREE_VEC:
488           kind = vec_kind;
489           break;
490
491         case TREE_BINFO:
492           kind = binfo_kind;
493           break;
494
495         case PHI_NODE:
496           kind = phi_kind;
497           break;
498
499         case SSA_NAME:
500           kind = ssa_name_kind;
501           break;
502
503         case BLOCK:
504           kind = b_kind;
505           break;
506
507         case CONSTRUCTOR:
508           kind = constr_kind;
509           break;
510
511         default:
512           kind = x_kind;
513           break;
514         }
515       break;
516       
517     default:
518       gcc_unreachable ();
519     }
520
521   tree_node_counts[(int) kind]++;
522   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
523 #endif
524
525   if (code == IDENTIFIER_NODE)
526     t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_id_zone);
527   else
528     t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
529
530   memset (t, 0, length);
531
532   TREE_SET_CODE (t, code);
533
534   switch (type)
535     {
536     case tcc_statement:
537       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
538       break;
539
540     case tcc_declaration:
541       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_WITH_VIS))
542         DECL_IN_SYSTEM_HEADER (t) = in_system_header;
543       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_COMMON))
544         {
545           if (code != FUNCTION_DECL)
546             DECL_ALIGN (t) = 1;
547           DECL_USER_ALIGN (t) = 0;        
548           /* We have not yet computed the alias set for this declaration.  */
549           DECL_POINTER_ALIAS_SET (t) = -1;
550         }
551       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
552       DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
553
554       break;
555
556     case tcc_type:
557       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
558       TYPE_ALIGN (t) = BITS_PER_UNIT;
559       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
560       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
561
562       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
563       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
564       targetm.set_default_type_attributes (t);
565
566       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
567       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
568       break;
569
570     case tcc_constant:
571       TREE_CONSTANT (t) = 1;
572       TREE_INVARIANT (t) = 1;
573       break;
574
575     case tcc_expression:
576       switch (code)
577         {
578         case INIT_EXPR:
579         case MODIFY_EXPR:
580         case VA_ARG_EXPR:
581         case PREDECREMENT_EXPR:
582         case PREINCREMENT_EXPR:
583         case POSTDECREMENT_EXPR:
584         case POSTINCREMENT_EXPR:
585           /* All of these have side-effects, no matter what their
586              operands are.  */
587           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
588           break;
589
590         default:
591           break;
592         }
593       break;
594
595     default:
596       /* Other classes need no special treatment.  */
597       break;
598     }
599
600   return t;
601 }
602 \f
603 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
604    TREE_CHAIN is zero and it has a fresh uid.  */
605
606 tree
607 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
608 {
609   tree t;
610   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
611   size_t length;
612
613   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
614
615   length = tree_size (node);
616   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
617   memcpy (t, node, length);
618
619   TREE_CHAIN (t) = 0;
620   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
621   TREE_VISITED (t) = 0;
622   t->common.ann = 0;
623
624   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
625     {
626       DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
627       if ((TREE_CODE (node) == PARM_DECL || TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
628           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (node))
629         {
630           SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (node));
631           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
632         }
633       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (node))
634         {
635           SET_DECL_INIT_PRIORITY (t, DECL_INIT_PRIORITY (node));
636           DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (t) = 1;
637         }
638       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_BASED_ON_RESTRICT_P (node))
639         {
640           SET_DECL_RESTRICT_BASE (t, DECL_GET_RESTRICT_BASE (node));
641           DECL_BASED_ON_RESTRICT_P (t) = 1;
642         }
643     }
644   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
645     {
646       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
647       /* The following is so that the debug code for
648          the copy is different from the original type.
649          The two statements usually duplicate each other
650          (because they clear fields of the same union),
651          but the optimizer should catch that.  */
652       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
653       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
654       
655       /* Do not copy the values cache.  */
656       if (TYPE_CACHED_VALUES_P(t))
657         {
658           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
659           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
660         }
661     }
662
663   return t;
664 }
665
666 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
667    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
668
669 tree
670 copy_list (tree list)
671 {
672   tree head;
673   tree prev, next;
674
675   if (list == 0)
676     return 0;
677
678   head = prev = copy_node (list);
679   next = TREE_CHAIN (list);
680   while (next)
681     {
682       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
683       prev = TREE_CHAIN (prev);
684       next = TREE_CHAIN (next);
685     }
686   return head;
687 }
688
689 \f
690 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended.  */
691
692 tree
693 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
694 {
695   return build_int_cst_wide (type, low, low < 0 ? -1 : 0);
696 }
697
698 /* Create an INT_CST node with a LOW value zero extended.  */
699
700 tree
701 build_int_cstu (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low)
702 {
703   return build_int_cst_wide (type, low, 0);
704 }
705
706 /* Create an INT_CST node with a LOW value in TYPE.  The value is sign extended
707    if it is negative.  This function is similar to build_int_cst, but
708    the extra bits outside of the type precision are cleared.  Constants
709    with these extra bits may confuse the fold so that it detects overflows
710    even in cases when they do not occur, and in general should be avoided.
711    We cannot however make this a default behavior of build_int_cst without
712    more intrusive changes, since there are parts of gcc that rely on the extra
713    precision of the integer constants.  */
714
715 tree
716 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
717 {
718   unsigned HOST_WIDE_INT val = (unsigned HOST_WIDE_INT) low;
719   unsigned HOST_WIDE_INT hi, mask;
720   unsigned bits;
721   bool signed_p;
722   bool negative;
723
724   if (!type)
725     type = integer_type_node;
726
727   bits = TYPE_PRECISION (type);
728   signed_p = !TYPE_UNSIGNED (type);
729
730   if (bits >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
731     negative = (low < 0);
732   else
733     {
734       /* If the sign bit is inside precision of LOW, use it to determine
735          the sign of the constant.  */
736       negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
737
738       /* Mask out the bits outside of the precision of the constant.  */
739       mask = (((unsigned HOST_WIDE_INT) 2) << (bits - 1)) - 1;
740
741       if (signed_p && negative)
742         val |= ~mask;
743       else
744         val &= mask;
745     }
746
747   /* Determine the high bits.  */
748   hi = (negative ? ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0 : 0);
749
750   /* For unsigned type we need to mask out the bits outside of the type
751      precision.  */
752   if (!signed_p)
753     {
754       if (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
755         hi = 0;
756       else
757         {
758           bits -= HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
759           mask = (((unsigned HOST_WIDE_INT) 2) << (bits - 1)) - 1;
760           hi &= mask;
761         }
762     }
763
764   return build_int_cst_wide (type, val, hi);
765 }
766
767 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
768    nodes of a sizetype.  */
769
770 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
771
772 static hashval_t
773 int_cst_hash_hash (const void *x)
774 {
775   tree t = (tree) x;
776
777   return (TREE_INT_CST_HIGH (t) ^ TREE_INT_CST_LOW (t)
778           ^ htab_hash_pointer (TREE_TYPE (t)));
779 }
780
781 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
782    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
783
784 static int
785 int_cst_hash_eq (const void *x, const void *y)
786 {
787   tree xt = (tree) x;
788   tree yt = (tree) y;
789
790   return (TREE_TYPE (xt) == TREE_TYPE (yt)
791           && TREE_INT_CST_HIGH (xt) == TREE_INT_CST_HIGH (yt)
792           && TREE_INT_CST_LOW (xt) == TREE_INT_CST_LOW (yt));
793 }
794
795 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.  If TYPE is NULL,
796    integer_type_node is used.  The returned node is always shared.
797    For small integers we use a per-type vector cache, for larger ones
798    we use a single hash table.  */
799
800 tree
801 build_int_cst_wide (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT hi)
802 {
803   tree t;
804   int ix = -1;
805   int limit = 0;
806
807   if (!type)
808     type = integer_type_node;
809
810   switch (TREE_CODE (type))
811     {
812     case POINTER_TYPE:
813     case REFERENCE_TYPE:
814       /* Cache NULL pointer.  */
815       if (!hi && !low)
816         {
817           limit = 1;
818           ix = 0;
819         }
820       break;
821
822     case BOOLEAN_TYPE:
823       /* Cache false or true.  */
824       limit = 2;
825       if (!hi && low < 2)
826         ix = low;
827       break;
828
829     case INTEGER_TYPE:
830     case OFFSET_TYPE:
831       if (TYPE_UNSIGNED (type))
832         {
833           /* Cache 0..N */
834           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
835           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
836             ix = low;
837         }
838       else
839         {
840           /* Cache -1..N */
841           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
842           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
843             ix = low + 1;
844           else if (hi == -1 && low == -(unsigned HOST_WIDE_INT)1)
845             ix = 0;
846         }
847       break;
848     default:
849       break;
850     }
851
852   if (ix >= 0)
853     {
854       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
855       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
856         {
857           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
858           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
859         }
860
861       t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
862       if (t)
863         {
864           /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
865           gcc_assert (TREE_TYPE (t) == type);
866           gcc_assert (TREE_INT_CST_LOW (t) == low);
867           gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (t) == hi);
868         }
869       else
870         {
871           /* Create a new shared int.  */
872           t = make_node (INTEGER_CST);
873
874           TREE_INT_CST_LOW (t) = low;
875           TREE_INT_CST_HIGH (t) = hi;
876           TREE_TYPE (t) = type;
877           
878           TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
879         }
880     }
881   else
882     {
883       /* Use the cache of larger shared ints.  */
884       void **slot;
885
886       TREE_INT_CST_LOW (int_cst_node) = low;
887       TREE_INT_CST_HIGH (int_cst_node) = hi;
888       TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
889
890       slot = htab_find_slot (int_cst_hash_table, int_cst_node, INSERT);
891       t = *slot;
892       if (!t)
893         {
894           /* Insert this one into the hash table.  */
895           t = int_cst_node;
896           *slot = t;
897           /* Make a new node for next time round.  */
898           int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
899         }
900     }
901
902   return t;
903 }
904
905 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
906    and the rest are zeros.  */
907
908 tree
909 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
910 {
911   unsigned HOST_WIDE_INT low;
912   HOST_WIDE_INT high;
913   unsigned HOST_WIDE_INT all_ones = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
914
915   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
916
917   if (bits == TYPE_PRECISION (type)
918       && !TYPE_UNSIGNED (type))
919     {
920       /* Sign extended all-ones mask.  */
921       low = all_ones;
922       high = -1;
923     }
924   else if (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
925     {
926       low = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
927       high = 0;
928     }
929   else
930     {
931       bits -= HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
932       low = all_ones;
933       high = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
934     }
935
936   return build_int_cst_wide (type, low, high);
937 }
938
939 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
940    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
941
942 bool
943 cst_and_fits_in_hwi (tree x)
944 {
945   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
946     return false;
947
948   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
949     return false;
950
951   return (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
952           || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
953 }
954
955 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
956    are in a list pointed to by VALS.  */
957
958 tree
959 build_vector (tree type, tree vals)
960 {
961   tree v = make_node (VECTOR_CST);
962   int over1 = 0, over2 = 0;
963   tree link;
964
965   TREE_VECTOR_CST_ELTS (v) = vals;
966   TREE_TYPE (v) = type;
967
968   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
969   for (link = vals; link; link = TREE_CHAIN (link))
970     {
971       tree value = TREE_VALUE (link);
972
973       over1 |= TREE_OVERFLOW (value);
974       over2 |= TREE_CONSTANT_OVERFLOW (value);
975     }
976
977   TREE_OVERFLOW (v) = over1;
978   TREE_CONSTANT_OVERFLOW (v) = over2;
979
980   return v;
981 }
982
983 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
984    are extracted from V, a vector of CONSTRUCTOR_ELT.  */
985
986 tree
987 build_vector_from_ctor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *v)
988 {
989   tree list = NULL_TREE;
990   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
991   tree value;
992
993   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (v, idx, value)
994     list = tree_cons (NULL_TREE, value, list);
995   return build_vector (type, nreverse (list));
996 }
997
998 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
999    are in the VEC pointed to by VALS.  */
1000 tree
1001 build_constructor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *vals)
1002 {
1003   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
1004   TREE_TYPE (c) = type;
1005   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
1006   return c;
1007 }
1008
1009 /* Build a CONSTRUCTOR node made of a single initializer, with the specified
1010    INDEX and VALUE.  */
1011 tree
1012 build_constructor_single (tree type, tree index, tree value)
1013 {
1014   VEC(constructor_elt,gc) *v;
1015   constructor_elt *elt;
1016   tree t;
1017
1018   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
1019   elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1020   elt->index = index;
1021   elt->value = value;
1022
1023   t = build_constructor (type, v);
1024   TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
1025   return t;
1026 }
1027
1028
1029 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1030    are in a list pointed to by VALS.  */
1031 tree
1032 build_constructor_from_list (tree type, tree vals)
1033 {
1034   tree t, val;
1035   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
1036   bool constant_p = true;
1037
1038   if (vals)
1039     {
1040       v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, list_length (vals));
1041       for (t = vals; t; t = TREE_CHAIN (t))
1042         {
1043           constructor_elt *elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1044           val = TREE_VALUE (t);
1045           elt->index = TREE_PURPOSE (t);
1046           elt->value = val;
1047           if (!TREE_CONSTANT (val))
1048             constant_p = false;
1049         }
1050     }
1051
1052   t = build_constructor (type, v);
1053   TREE_CONSTANT (t) = constant_p;
1054   return t;
1055 }
1056
1057
1058 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
1059
1060 tree
1061 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
1062 {
1063   tree v;
1064   REAL_VALUE_TYPE *dp;
1065   int overflow = 0;
1066
1067   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
1068      Consider doing it via real_convert now.  */
1069
1070   v = make_node (REAL_CST);
1071   dp = ggc_alloc (sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1072   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1073
1074   TREE_TYPE (v) = type;
1075   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
1076   TREE_OVERFLOW (v) = TREE_CONSTANT_OVERFLOW (v) = overflow;
1077   return v;
1078 }
1079
1080 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
1081    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
1082
1083 REAL_VALUE_TYPE
1084 real_value_from_int_cst (tree type, tree i)
1085 {
1086   REAL_VALUE_TYPE d;
1087
1088   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
1089      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
1090   memset (&d, 0, sizeof d);
1091
1092   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode,
1093                      TREE_INT_CST_LOW (i), TREE_INT_CST_HIGH (i),
1094                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (i)));
1095   return d;
1096 }
1097
1098 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
1099    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
1100
1101 tree
1102 build_real_from_int_cst (tree type, tree i)
1103 {
1104   tree v;
1105   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
1106
1107   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
1108
1109   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
1110   TREE_CONSTANT_OVERFLOW (v) |= overflow;
1111   return v;
1112 }
1113
1114 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
1115    the LEN characters at STR.
1116    The TREE_TYPE is not initialized.  */
1117
1118 tree
1119 build_string (int len, const char *str)
1120 {
1121   tree s;
1122   size_t length;
1123
1124   /* Do not waste bytes provided by padding of struct tree_string.  */
1125   length = len + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
1126
1127 #ifdef GATHER_STATISTICS
1128   tree_node_counts[(int) c_kind]++;
1129   tree_node_sizes[(int) c_kind] += length;
1130 #endif  
1131
1132   s = ggc_alloc_tree (length);
1133
1134   memset (s, 0, sizeof (struct tree_common));
1135   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
1136   TREE_CONSTANT (s) = 1;
1137   TREE_INVARIANT (s) = 1;
1138   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
1139   memcpy ((char *) TREE_STRING_POINTER (s), str, len);
1140   ((char *) TREE_STRING_POINTER (s))[len] = '\0';
1141
1142   return s;
1143 }
1144
1145 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
1146    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
1147    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
1148    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
1149
1150 tree
1151 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
1152 {
1153   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
1154
1155   TREE_REALPART (t) = real;
1156   TREE_IMAGPART (t) = imag;
1157   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
1158   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
1159   TREE_CONSTANT_OVERFLOW (t)
1160     = TREE_CONSTANT_OVERFLOW (real) | TREE_CONSTANT_OVERFLOW (imag);
1161   return t;
1162 }
1163
1164 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
1165    multiplicative identity of the set TYPE.  */
1166
1167 tree
1168 build_one_cst (tree type)
1169 {
1170   switch (TREE_CODE (type))
1171     {
1172     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1173     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1174     case OFFSET_TYPE:
1175       return build_int_cst (type, 1);
1176
1177     case REAL_TYPE:
1178       return build_real (type, dconst1);
1179
1180     case VECTOR_TYPE:
1181       {
1182         tree scalar, cst;
1183         int i;
1184
1185         scalar = build_one_cst (TREE_TYPE (type));
1186
1187         /* Create 'vect_cst_ = {cst,cst,...,cst}'  */
1188         cst = NULL_TREE;
1189         for (i = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); --i >= 0; )
1190           cst = tree_cons (NULL_TREE, scalar, cst);
1191
1192         return build_vector (type, cst);
1193       }
1194
1195     case COMPLEX_TYPE:
1196       return build_complex (type,
1197                             build_one_cst (TREE_TYPE (type)),
1198                             fold_convert (TREE_TYPE (type), integer_zero_node));
1199
1200     default:
1201       gcc_unreachable ();
1202     }
1203 }
1204
1205 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
1206
1207 tree
1208 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
1209 {
1210   tree t;
1211   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
1212                    + VEC_embedded_size (tree, base_binfos));
1213
1214 #ifdef GATHER_STATISTICS
1215   tree_node_counts[(int) binfo_kind]++;
1216   tree_node_sizes[(int) binfo_kind] += length;
1217 #endif
1218
1219   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1220
1221   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
1222
1223   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
1224
1225   VEC_embedded_init (tree, BINFO_BASE_BINFOS (t), base_binfos);
1226
1227   return t;
1228 }
1229
1230
1231 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
1232
1233 tree
1234 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
1235 {
1236   tree t;
1237   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
1238
1239 #ifdef GATHER_STATISTICS
1240   tree_node_counts[(int) vec_kind]++;
1241   tree_node_sizes[(int) vec_kind] += length;
1242 #endif
1243
1244   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1245
1246   memset (t, 0, length);
1247
1248   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
1249   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
1250
1251   return t;
1252 }
1253 \f
1254 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
1255    of zero.  */
1256
1257 int
1258 integer_zerop (tree expr)
1259 {
1260   STRIP_NOPS (expr);
1261
1262   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1263            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 0
1264            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1265           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1266               && integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
1267               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1268 }
1269
1270 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
1271    complex constant.  */
1272
1273 int
1274 integer_onep (tree expr)
1275 {
1276   STRIP_NOPS (expr);
1277
1278   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1279            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 1
1280            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1281           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1282               && integer_onep (TREE_REALPART (expr))
1283               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1284 }
1285
1286 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
1287    it contains.  Likewise for the corresponding complex constant.  */
1288
1289 int
1290 integer_all_onesp (tree expr)
1291 {
1292   int prec;
1293   int uns;
1294
1295   STRIP_NOPS (expr);
1296
1297   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1298       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
1299       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1300     return 1;
1301
1302   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1303     return 0;
1304
1305   uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr));
1306   if (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1307       && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == -1)
1308     return 1;
1309   if (!uns)
1310     return 0;
1311
1312   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
1313      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
1314   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)));
1315   if (prec >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1316     {
1317       HOST_WIDE_INT high_value;
1318       int shift_amount;
1319
1320       shift_amount = prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1321
1322       /* Can not handle precisions greater than twice the host int size.  */
1323       gcc_assert (shift_amount <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1324       if (shift_amount == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1325         /* Shifting by the host word size is undefined according to the ANSI
1326            standard, so we must handle this as a special case.  */
1327         high_value = -1;
1328       else
1329         high_value = ((HOST_WIDE_INT) 1 << shift_amount) - 1;
1330
1331       return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1332               && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == high_value);
1333     }
1334   else
1335     return TREE_INT_CST_LOW (expr) == ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
1336 }
1337
1338 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
1339    one bit on).  */
1340
1341 int
1342 integer_pow2p (tree expr)
1343 {
1344   int prec;
1345   HOST_WIDE_INT high, low;
1346
1347   STRIP_NOPS (expr);
1348
1349   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1350       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
1351       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1352     return 1;
1353
1354   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1355     return 0;
1356
1357   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1358           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1359   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1360   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1361
1362   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1363      we've been sign extended.  */
1364
1365   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1366     ;
1367   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1368     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1369   else
1370     {
1371       high = 0;
1372       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1373         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1374     }
1375
1376   if (high == 0 && low == 0)
1377     return 0;
1378
1379   return ((high == 0 && (low & (low - 1)) == 0)
1380           || (low == 0 && (high & (high - 1)) == 0));
1381 }
1382
1383 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
1384    complex constant other than zero.  */
1385
1386 int
1387 integer_nonzerop (tree expr)
1388 {
1389   STRIP_NOPS (expr);
1390
1391   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1392            && (TREE_INT_CST_LOW (expr) != 0
1393                || TREE_INT_CST_HIGH (expr) != 0))
1394           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1395               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
1396                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
1397 }
1398
1399 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
1400    power of two.  */
1401
1402 int
1403 tree_log2 (tree expr)
1404 {
1405   int prec;
1406   HOST_WIDE_INT high, low;
1407
1408   STRIP_NOPS (expr);
1409
1410   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1411     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1412
1413   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1414           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1415
1416   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1417   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1418
1419   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1420      we've been sign extended.  */
1421
1422   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1423     ;
1424   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1425     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1426   else
1427     {
1428       high = 0;
1429       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1430         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1431     }
1432
1433   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + exact_log2 (high)
1434           : exact_log2 (low));
1435 }
1436
1437 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
1438    than or equal to EXPR.  */
1439
1440 int
1441 tree_floor_log2 (tree expr)
1442 {
1443   int prec;
1444   HOST_WIDE_INT high, low;
1445
1446   STRIP_NOPS (expr);
1447
1448   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1449     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1450
1451   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1452           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1453
1454   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1455   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1456
1457   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1458      we've been sign extended.  Ignore if type's precision hasn't been set
1459      since what we are doing is setting it.  */
1460
1461   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT || prec == 0)
1462     ;
1463   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1464     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1465   else
1466     {
1467       high = 0;
1468       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1469         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1470     }
1471
1472   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + floor_log2 (high)
1473           : floor_log2 (low));
1474 }
1475
1476 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  */
1477
1478 int
1479 real_zerop (tree expr)
1480 {
1481   STRIP_NOPS (expr);
1482
1483   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1484            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0))
1485           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1486               && real_zerop (TREE_REALPART (expr))
1487               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1488 }
1489
1490 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.  */
1491
1492 int
1493 real_onep (tree expr)
1494 {
1495   STRIP_NOPS (expr);
1496
1497   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1498            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1))
1499           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1500               && real_onep (TREE_REALPART (expr))
1501               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1502 }
1503
1504 /* Return 1 if EXPR is the real constant two.  */
1505
1506 int
1507 real_twop (tree expr)
1508 {
1509   STRIP_NOPS (expr);
1510
1511   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1512            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst2))
1513           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1514               && real_twop (TREE_REALPART (expr))
1515               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1516 }
1517
1518 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  */
1519
1520 int
1521 real_minus_onep (tree expr)
1522 {
1523   STRIP_NOPS (expr);
1524
1525   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1526            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1))
1527           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1528               && real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
1529               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1530 }
1531
1532 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
1533
1534 int
1535 really_constant_p (tree exp)
1536 {
1537   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
1538   while (TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR
1539          || TREE_CODE (exp) == CONVERT_EXPR
1540          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
1541     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1542   return TREE_CONSTANT (exp);
1543 }
1544 \f
1545 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
1546    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1547
1548 tree
1549 value_member (tree elem, tree list)
1550 {
1551   while (list)
1552     {
1553       if (elem == TREE_VALUE (list))
1554         return list;
1555       list = TREE_CHAIN (list);
1556     }
1557   return NULL_TREE;
1558 }
1559
1560 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
1561    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1562
1563 tree
1564 purpose_member (tree elem, tree list)
1565 {
1566   while (list)
1567     {
1568       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
1569         return list;
1570       list = TREE_CHAIN (list);
1571     }
1572   return NULL_TREE;
1573 }
1574
1575 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
1576
1577 int
1578 chain_member (tree elem, tree chain)
1579 {
1580   while (chain)
1581     {
1582       if (elem == chain)
1583         return 1;
1584       chain = TREE_CHAIN (chain);
1585     }
1586
1587   return 0;
1588 }
1589
1590 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
1591    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
1592    This is the Lisp primitive `length'.  */
1593
1594 int
1595 list_length (tree t)
1596 {
1597   tree p = t;
1598 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1599   tree q = t;
1600 #endif
1601   int len = 0;
1602
1603   while (p)
1604     {
1605       p = TREE_CHAIN (p);
1606 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1607       if (len % 2)
1608         q = TREE_CHAIN (q);
1609       gcc_assert (p != q);
1610 #endif
1611       len++;
1612     }
1613
1614   return len;
1615 }
1616
1617 /* Returns the number of FIELD_DECLs in TYPE.  */
1618
1619 int
1620 fields_length (tree type)
1621 {
1622   tree t = TYPE_FIELDS (type);
1623   int count = 0;
1624
1625   for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
1626     if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1627       ++count;
1628
1629   return count;
1630 }
1631
1632 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
1633    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
1634    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
1635
1636 tree
1637 chainon (tree op1, tree op2)
1638 {
1639   tree t1;
1640
1641   if (!op1)
1642     return op2;
1643   if (!op2)
1644     return op1;
1645
1646   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
1647     continue;
1648   TREE_CHAIN (t1) = op2;
1649
1650 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1651   {
1652     tree t2;
1653     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
1654       gcc_assert (t2 != t1);
1655   }
1656 #endif
1657
1658   return op1;
1659 }
1660
1661 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
1662
1663 tree
1664 tree_last (tree chain)
1665 {
1666   tree next;
1667   if (chain)
1668     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
1669       chain = next;
1670   return chain;
1671 }
1672
1673 /* Reverse the order of elements in the chain T,
1674    and return the new head of the chain (old last element).  */
1675
1676 tree
1677 nreverse (tree t)
1678 {
1679   tree prev = 0, decl, next;
1680   for (decl = t; decl; decl = next)
1681     {
1682       next = TREE_CHAIN (decl);
1683       TREE_CHAIN (decl) = prev;
1684       prev = decl;
1685     }
1686   return prev;
1687 }
1688 \f
1689 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1690    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
1691
1692 tree
1693 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
1694 {
1695   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
1696   TREE_PURPOSE (t) = parm;
1697   TREE_VALUE (t) = value;
1698   return t;
1699 }
1700
1701 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1702    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
1703    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
1704
1705 tree
1706 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
1707 {
1708   tree node;
1709
1710   node = ggc_alloc_zone_pass_stat (sizeof (struct tree_list), &tree_zone);
1711
1712   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
1713
1714 #ifdef GATHER_STATISTICS
1715   tree_node_counts[(int) x_kind]++;
1716   tree_node_sizes[(int) x_kind] += sizeof (struct tree_list);
1717 #endif
1718
1719   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
1720   TREE_CHAIN (node) = chain;
1721   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
1722   TREE_VALUE (node) = value;
1723   return node;
1724 }
1725
1726 \f
1727 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
1728    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
1729    and its data type is that normally used for type sizes
1730    (which is the first type created by make_signed_type or
1731    make_unsigned_type).  */
1732
1733 tree
1734 size_in_bytes (tree type)
1735 {
1736   tree t;
1737
1738   if (type == error_mark_node)
1739     return integer_zero_node;
1740
1741   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1742   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1743
1744   if (t == 0)
1745     {
1746       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1747       return size_zero_node;
1748     }
1749
1750   if (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST)
1751     t = force_fit_type (t, 0, false, false);
1752
1753   return t;
1754 }
1755
1756 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
1757    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
1758
1759 HOST_WIDE_INT
1760 int_size_in_bytes (tree type)
1761 {
1762   tree t;
1763
1764   if (type == error_mark_node)
1765     return 0;
1766
1767   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1768   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1769   if (t == 0
1770       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
1771       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
1772       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
1773       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
1774     return -1;
1775
1776   return TREE_INT_CST_LOW (t);
1777 }
1778
1779 /* Return the maximum size of TYPE (in bytes) as a wide integer
1780    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
1781
1782 HOST_WIDE_INT
1783 max_int_size_in_bytes (tree type)
1784 {
1785   HOST_WIDE_INT size = -1;
1786   tree size_tree;
1787
1788   /* If this is an array type, check for a possible MAX_SIZE attached.  */
1789
1790   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1791     {
1792       size_tree = TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type);
1793
1794       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
1795         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
1796     }
1797
1798   /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
1799      can compute a maximum size.  */
1800
1801   if (size == -1)
1802     {
1803       size_tree = lang_hooks.types.max_size (type);
1804
1805       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
1806         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
1807     }
1808
1809   return size;
1810 }
1811 \f
1812 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
1813    This is a tree of type bitsizetype.  */
1814
1815 tree
1816 bit_position (tree field)
1817 {
1818   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1819                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1820 }
1821
1822 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
1823    that way (since it could be a signed value, we don't have the
1824    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1825
1826 HOST_WIDE_INT
1827 int_bit_position (tree field)
1828 {
1829   return tree_low_cst (bit_position (field), 0);
1830 }
1831 \f
1832 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
1833    This is a tree of type sizetype.  */
1834
1835 tree
1836 byte_position (tree field)
1837 {
1838   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1839                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1840 }
1841
1842 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
1843    that way (since it could be a signed value, we don't have the
1844    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1845
1846 HOST_WIDE_INT
1847 int_byte_position (tree field)
1848 {
1849   return tree_low_cst (byte_position (field), 0);
1850 }
1851 \f
1852 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
1853
1854 unsigned int
1855 expr_align (tree t)
1856 {
1857   unsigned int align0, align1;
1858
1859   switch (TREE_CODE (t))
1860     {
1861     case NOP_EXPR:  case CONVERT_EXPR:  case NON_LVALUE_EXPR:
1862       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
1863          object must meet each of the alignments of the types.  */
1864       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
1865       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
1866       return MAX (align0, align1);
1867
1868     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
1869     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
1870     case CLEANUP_POINT_EXPR:
1871       /* These don't change the alignment of an object.  */
1872       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
1873
1874     case COND_EXPR:
1875       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
1876          of the two arms.  */
1877       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
1878       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
1879       return MIN (align0, align1);
1880
1881     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
1882     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
1883       if (DECL_ALIGN (t) != 0)
1884         return DECL_ALIGN (t);
1885       break;
1886
1887     case FUNCTION_DECL:
1888       return FUNCTION_BOUNDARY;
1889
1890     default:
1891       break;
1892     }
1893
1894   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
1895   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
1896 }
1897 \f
1898 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
1899    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
1900
1901 tree
1902 array_type_nelts (tree type)
1903 {
1904   tree index_type, min, max;
1905
1906   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
1907      given an error about it before we got here.  */
1908   if (! TYPE_DOMAIN (type))
1909     return error_mark_node;
1910
1911   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
1912   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
1913   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
1914
1915   return (integer_zerop (min)
1916           ? max
1917           : fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min));
1918 }
1919 \f
1920 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
1921    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
1922    If arg isn't static, return NULL.  */
1923
1924 tree
1925 staticp (tree arg)
1926 {
1927   switch (TREE_CODE (arg))
1928     {
1929     case FUNCTION_DECL:
1930       /* Nested functions are static, even though taking their address will
1931          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
1932          the trampoline on the tree level.  */
1933       return arg;
1934
1935     case VAR_DECL:
1936       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
1937               && ! DECL_THREAD_LOCAL_P (arg)
1938               && ! DECL_DLLIMPORT_P (arg)
1939               ? arg : NULL);
1940
1941     case CONST_DECL:
1942       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
1943               ? arg : NULL);
1944
1945     case CONSTRUCTOR:
1946       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
1947
1948     case LABEL_DECL:
1949     case STRING_CST:
1950       return arg;
1951
1952     case COMPONENT_REF:
1953       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
1954          something language specific.  */
1955       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) != FIELD_DECL)
1956         return (*lang_hooks.staticp) (arg);
1957
1958       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
1959          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
1960       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
1961         return NULL;
1962
1963       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
1964
1965     case BIT_FIELD_REF:
1966       return NULL;
1967
1968     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
1969     case ALIGN_INDIRECT_REF:
1970     case INDIRECT_REF:
1971       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
1972
1973     case ARRAY_REF:
1974     case ARRAY_RANGE_REF:
1975       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
1976           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
1977         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
1978       else
1979         return false;
1980
1981     default:
1982       if ((unsigned int) TREE_CODE (arg)
1983           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
1984         return lang_hooks.staticp (arg);
1985       else
1986         return NULL;
1987     }
1988 }
1989 \f
1990 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
1991    Do this to any expression which may be used in more than one place,
1992    but must be evaluated only once.
1993
1994    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
1995    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
1996    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
1997    expand_expr just reuse the recorded value.
1998
1999    The call to expand_expr that generates code that actually computes
2000    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
2001    *at compile time* generate code to use the saved value.
2002    This produces correct result provided that *at run time* control
2003    always flows through the insns made by the first expand_expr
2004    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
2005    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
2006
2007    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
2008    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
2009    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
2010    are used for.  */
2011
2012 tree
2013 save_expr (tree expr)
2014 {
2015   tree t = fold (expr);
2016   tree inner;
2017
2018   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
2019      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
2020      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
2021      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
2022      literal node.  */
2023   inner = skip_simple_arithmetic (t);
2024
2025   if (TREE_INVARIANT (inner)
2026       || (TREE_READONLY (inner) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (inner))
2027       || TREE_CODE (inner) == SAVE_EXPR
2028       || TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
2029     return t;
2030
2031   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
2032      it means that the size or offset of some field of an object depends on
2033      the value within another field.
2034
2035      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
2036      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
2037      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
2038      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
2039      and forcing evaluation at the proper time.  */
2040   if (contains_placeholder_p (inner))
2041     return t;
2042
2043   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
2044
2045   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
2046      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
2047      eliminated as dead.  */
2048   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2049   TREE_INVARIANT (t) = 1;
2050   return t;
2051 }
2052
2053 /* Look inside EXPR and into any simple arithmetic operations.  Return
2054    the innermost non-arithmetic node.  */
2055
2056 tree
2057 skip_simple_arithmetic (tree expr)
2058 {
2059   tree inner;
2060
2061   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
2062      context.  */
2063   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
2064     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2065
2066   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
2067      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
2068      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
2069      computations if they actually occur.  */
2070   inner = expr;
2071   while (1)
2072     {
2073       if (UNARY_CLASS_P (inner))
2074         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2075       else if (BINARY_CLASS_P (inner))
2076         {
2077           if (TREE_INVARIANT (TREE_OPERAND (inner, 1)))
2078             inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2079           else if (TREE_INVARIANT (TREE_OPERAND (inner, 0)))
2080             inner = TREE_OPERAND (inner, 1);
2081           else
2082             break;
2083         }
2084       else
2085         break;
2086     }
2087
2088   return inner;
2089 }
2090
2091 /* Return which tree structure is used by T.  */
2092
2093 enum tree_node_structure_enum
2094 tree_node_structure (tree t)
2095 {
2096   enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2097
2098   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2099     {      
2100     case tcc_declaration:
2101       {
2102         switch (code)
2103           {
2104           case FIELD_DECL:
2105             return TS_FIELD_DECL;
2106           case PARM_DECL:
2107             return TS_PARM_DECL;
2108           case VAR_DECL:
2109             return TS_VAR_DECL;
2110           case LABEL_DECL:
2111             return TS_LABEL_DECL;
2112           case RESULT_DECL:
2113             return TS_RESULT_DECL;
2114           case CONST_DECL:
2115             return TS_CONST_DECL;
2116           case TYPE_DECL:
2117             return TS_TYPE_DECL;
2118           case FUNCTION_DECL:
2119             return TS_FUNCTION_DECL;
2120           case SYMBOL_MEMORY_TAG:
2121           case NAME_MEMORY_TAG:
2122           case STRUCT_FIELD_TAG:
2123             return TS_MEMORY_TAG;
2124           default:
2125             return TS_DECL_NON_COMMON;
2126           }
2127       }
2128     case tcc_type:
2129       return TS_TYPE;
2130     case tcc_reference:
2131     case tcc_comparison:
2132     case tcc_unary:
2133     case tcc_binary:
2134     case tcc_expression:
2135     case tcc_statement:
2136       return TS_EXP;
2137     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
2138       break;
2139     }
2140   switch (code)
2141     {
2142       /* tcc_constant cases.  */
2143     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
2144     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
2145     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
2146     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
2147     case STRING_CST:            return TS_STRING;
2148       /* tcc_exceptional cases.  */
2149     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
2150     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
2151     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
2152     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
2153     case PHI_NODE:              return TS_PHI_NODE;
2154     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
2155     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
2156     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
2157     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
2158     case CONSTRUCTOR:           return TS_CONSTRUCTOR;
2159     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
2160     case VALUE_HANDLE:          return TS_VALUE_HANDLE;
2161     case OMP_CLAUSE:            return TS_OMP_CLAUSE;
2162
2163     default:
2164       gcc_unreachable ();
2165     }
2166 }
2167 \f
2168 /* Return 1 if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR; i.e., if it represents a size
2169    or offset that depends on a field within a record.  */
2170
2171 bool
2172 contains_placeholder_p (tree exp)
2173 {
2174   enum tree_code code;
2175
2176   if (!exp)
2177     return 0;
2178
2179   code = TREE_CODE (exp);
2180   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2181     return 1;
2182
2183   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2184     {
2185     case tcc_reference:
2186       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
2187          position computations since they will be converted into a
2188          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
2189          here will be valid.  */
2190       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2191
2192     case tcc_exceptional:
2193       if (code == TREE_LIST)
2194         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
2195                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
2196       break;
2197
2198     case tcc_unary:
2199     case tcc_binary:
2200     case tcc_comparison:
2201     case tcc_expression:
2202       switch (code)
2203         {
2204         case COMPOUND_EXPR:
2205           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
2206           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2207
2208         case COND_EXPR:
2209           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2210                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
2211                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
2212
2213         case CALL_EXPR:
2214           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2215
2216         default:
2217           break;
2218         }
2219
2220       switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2221         {
2222         case 1:
2223           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2224         case 2:
2225           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2226                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
2227         default:
2228           return 0;
2229         }
2230
2231     default:
2232       return 0;
2233     }
2234   return 0;
2235 }
2236
2237 /* Return true if any part of the computation of TYPE involves a
2238    PLACEHOLDER_EXPR.  This includes size, bounds, qualifiers
2239    (for QUAL_UNION_TYPE) and field positions.  */
2240
2241 static bool
2242 type_contains_placeholder_1 (tree type)
2243 {
2244   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
2245      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
2246   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
2247       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
2248       || (TREE_TYPE (type) != 0
2249           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
2250     return true;
2251
2252   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
2253      greatly limits what we have to do below.  */
2254   switch (TREE_CODE (type))
2255     {
2256     case VOID_TYPE:
2257     case COMPLEX_TYPE:
2258     case ENUMERAL_TYPE:
2259     case BOOLEAN_TYPE:
2260     case POINTER_TYPE:
2261     case OFFSET_TYPE:
2262     case REFERENCE_TYPE:
2263     case METHOD_TYPE:
2264     case FUNCTION_TYPE:
2265     case VECTOR_TYPE:
2266       return false;
2267
2268     case INTEGER_TYPE:
2269     case REAL_TYPE:
2270       /* Here we just check the bounds.  */
2271       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
2272               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
2273
2274     case ARRAY_TYPE:
2275       /* We're already checked the component type (TREE_TYPE), so just check
2276          the index type.  */
2277       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
2278
2279     case RECORD_TYPE:
2280     case UNION_TYPE:
2281     case QUAL_UNION_TYPE:
2282       {
2283         tree field;
2284
2285         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2286           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
2287               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
2288                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
2289                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
2290                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
2291             return true;
2292
2293         return false;
2294       }
2295
2296     default:
2297       gcc_unreachable ();
2298     }
2299 }
2300
2301 bool
2302 type_contains_placeholder_p (tree type)
2303 {
2304   bool result;
2305
2306   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
2307      then we know the answer.  */
2308   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
2309     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
2310
2311   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
2312      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
2313   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
2314
2315   /* Compute the real value.  */
2316   result = type_contains_placeholder_1 (type);
2317
2318   /* Store the real value.  */
2319   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
2320
2321   return result;
2322 }
2323 \f
2324 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
2325    return a tree with all occurrences of references to F in a
2326    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.   Note that we assume here that EXP
2327    contains only arithmetic expressions or a CALL_EXPR with a
2328    PLACEHOLDER_EXPR occurring only in its arglist.  */
2329
2330 tree
2331 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
2332 {
2333   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2334   tree op0, op1, op2, op3;
2335   tree new;
2336   tree inner;
2337
2338   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
2339   if (code == TREE_LIST)
2340     {
2341       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
2342       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
2343       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2344         return exp;
2345
2346       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2347     }
2348   else if (code == COMPONENT_REF)
2349    {
2350      /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
2351         and it is the right field, replace it with R.  */
2352      for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
2353           REFERENCE_CLASS_P (inner);
2354           inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
2355        ;
2356      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR
2357          && TREE_OPERAND (exp, 1) == f)
2358        return r;
2359
2360      /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
2361      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && TREE_TYPE (inner) == 0)
2362        return exp;
2363
2364      op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2365      if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2366        return exp;
2367
2368      new = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp),
2369                         op0, TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_TREE);
2370    }
2371   else
2372     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2373       {
2374       case tcc_constant:
2375       case tcc_declaration:
2376         return exp;
2377
2378       case tcc_exceptional:
2379       case tcc_unary:
2380       case tcc_binary:
2381       case tcc_comparison:
2382       case tcc_expression:
2383       case tcc_reference:
2384         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2385           {
2386           case 0:
2387             return exp;
2388
2389           case 1:
2390             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2391             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2392               return exp;
2393
2394             new = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
2395             break;
2396
2397           case 2:
2398             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2399             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2400
2401             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2402               return exp;
2403
2404             new = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
2405             break;
2406
2407           case 3:
2408             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2409             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2410             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
2411
2412             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2413                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2414               return exp;
2415
2416             new = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
2417             break;
2418
2419           case 4:
2420             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2421             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2422             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
2423             op3 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), f, r);
2424
2425             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2426                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2427                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2428               return exp;
2429
2430             new = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2431             break;
2432
2433           default:
2434             gcc_unreachable ();
2435           }
2436         break;
2437
2438       default:
2439         gcc_unreachable ();
2440       }
2441
2442   TREE_READONLY (new) = TREE_READONLY (exp);
2443   return new;
2444 }
2445
2446 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
2447    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
2448
2449 tree
2450 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
2451 {
2452   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2453   tree op0, op1, op2, op3;
2454
2455   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
2456      in the chain of OBJ.  */
2457   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2458     {
2459       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
2460       tree elt;
2461
2462       for (elt = obj; elt != 0;
2463            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2464                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2465                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2466                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2467                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2468                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2469                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2470                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2471         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
2472           return elt;
2473
2474       for (elt = obj; elt != 0;
2475            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2476                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2477                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2478                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2479                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2480                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2481                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2482                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2483         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
2484             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
2485                 == need_type))
2486           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
2487
2488       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
2489          survives until RTL generation, there will be an error.  */
2490       return exp;
2491     }
2492
2493   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
2494      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
2495   else if (code == TREE_LIST)
2496     {
2497       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
2498       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
2499       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2500         return exp;
2501
2502       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2503     }
2504   else
2505     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2506       {
2507       case tcc_constant:
2508       case tcc_declaration:
2509         return exp;
2510
2511       case tcc_exceptional:
2512       case tcc_unary:
2513       case tcc_binary:
2514       case tcc_comparison:
2515       case tcc_expression:
2516       case tcc_reference:
2517       case tcc_statement:
2518         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2519           {
2520           case 0:
2521             return exp;
2522
2523           case 1:
2524             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2525             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2526               return exp;
2527             else
2528               return fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
2529
2530           case 2:
2531             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2532             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2533
2534             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2535               return exp;
2536             else
2537               return fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
2538
2539           case 3:
2540             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2541             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2542             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2543
2544             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2545                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2546               return exp;
2547             else
2548               return fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
2549
2550           case 4:
2551             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2552             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2553             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2554             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
2555
2556             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2557                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2558                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2559               return exp;
2560             else
2561               return fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2562
2563           default:
2564             gcc_unreachable ();
2565           }
2566         break;
2567
2568       default:
2569         gcc_unreachable ();
2570       }
2571 }
2572 \f
2573 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
2574    without causing its operands to be evaluated more than once.
2575    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
2576    so see the caveats in the comments about save_expr.
2577
2578    Also allows conversion expressions whose operands are references.
2579    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
2580
2581 tree
2582 stabilize_reference (tree ref)
2583 {
2584   tree result;
2585   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
2586
2587   switch (code)
2588     {
2589     case VAR_DECL:
2590     case PARM_DECL:
2591     case RESULT_DECL:
2592       /* No action is needed in this case.  */
2593       return ref;
2594
2595     case NOP_EXPR:
2596     case CONVERT_EXPR:
2597     case FLOAT_EXPR:
2598     case FIX_TRUNC_EXPR:
2599     case FIX_FLOOR_EXPR:
2600     case FIX_ROUND_EXPR:
2601     case FIX_CEIL_EXPR:
2602       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2603       break;
2604
2605     case INDIRECT_REF:
2606       result = build_nt (INDIRECT_REF,
2607                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2608       break;
2609
2610     case COMPONENT_REF:
2611       result = build_nt (COMPONENT_REF,
2612                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2613                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
2614       break;
2615
2616     case BIT_FIELD_REF:
2617       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
2618                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2619                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2620                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
2621       break;
2622
2623     case ARRAY_REF:
2624       result = build_nt (ARRAY_REF,
2625                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2626                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2627                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2628       break;
2629
2630     case ARRAY_RANGE_REF:
2631       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
2632                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2633                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2634                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2635       break;
2636
2637     case COMPOUND_EXPR:
2638       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
2639          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
2640          volatiles.  */
2641       return stabilize_reference_1 (ref);
2642
2643       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
2644          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
2645     default:
2646       return ref;
2647
2648     case ERROR_MARK:
2649       return error_mark_node;
2650     }
2651
2652   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
2653   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
2654   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
2655   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
2656
2657   return result;
2658 }
2659
2660 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
2661    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
2662    to ensure that it is only evaluated once.
2663
2664    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
2665    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
2666    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
2667    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
2668    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
2669    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
2670    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
2671    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
2672
2673 tree
2674 stabilize_reference_1 (tree e)
2675 {
2676   tree result;
2677   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
2678
2679   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
2680      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
2681      ignore things that are actual constant or that already have been
2682      handled by this function.  */
2683
2684   if (TREE_INVARIANT (e))
2685     return e;
2686
2687   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2688     {
2689     case tcc_exceptional:
2690     case tcc_type:
2691     case tcc_declaration:
2692     case tcc_comparison:
2693     case tcc_statement:
2694     case tcc_expression:
2695     case tcc_reference:
2696       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
2697          so that it will only be evaluated once.  */
2698       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
2699          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
2700       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
2701         return save_expr (e);
2702       return e;
2703
2704     case tcc_constant:
2705       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
2706          here.  */
2707       return e;
2708
2709     case tcc_binary:
2710       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
2711          especially the division by powers of 2 that is often
2712          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
2713       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
2714           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
2715           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
2716           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
2717         return save_expr (e);
2718       /* Recursively stabilize each operand.  */
2719       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
2720                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
2721       break;
2722
2723     case tcc_unary:
2724       /* Recursively stabilize each operand.  */
2725       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
2726       break;
2727
2728     default:
2729       gcc_unreachable ();
2730     }
2731
2732   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
2733   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
2734   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
2735   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
2736   TREE_INVARIANT (result) = 1;
2737
2738   return result;
2739 }
2740 \f
2741 /* Low-level constructors for expressions.  */
2742
2743 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
2744    TREE_INVARIANT, and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
2745
2746 void
2747 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
2748 {
2749   tree node;
2750   bool tc = true, ti = true, se = false;
2751
2752   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
2753      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
2754      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
2755      Also check for side-effects.
2756
2757      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
2758      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
2759
2760 #define UPDATE_TITCSE(NODE)  \
2761 do { tree _node = (NODE); \
2762      if (_node && !TREE_INVARIANT (_node)) ti = false; \
2763      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
2764      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
2765
2766   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
2767        node = TREE_OPERAND (node, 0))
2768     {
2769       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
2770          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
2771          so ignore all the operands.  */
2772       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
2773            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
2774           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
2775         {
2776           UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 1));
2777           if (TREE_OPERAND (node, 2))
2778             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2779           if (TREE_OPERAND (node, 3))
2780             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 3));
2781         }
2782       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
2783          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
2784          there, at least temporarily.  */
2785       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
2786                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
2787         {
2788           if (TREE_OPERAND (node, 2))
2789             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2790         }
2791       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
2792         UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2793     }
2794
2795   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &ti, &se);
2796
2797   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
2798      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a decl, it's
2799      invariant and constant if the decl is static.  It's also invariant if it's
2800      a decl in the current function.  Taking the address of a volatile variable
2801      is not volatile.  If it's a constant, the address is both invariant and
2802      constant.  Otherwise it's neither.  */
2803   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF)
2804     UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 0));
2805   else if (DECL_P (node))
2806     {
2807       if (staticp (node))
2808         ;
2809       else if (decl_function_context (node) == current_function_decl
2810                /* Addresses of thread-local variables are invariant.  */
2811                || (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
2812                    && DECL_THREAD_LOCAL_P (node)))
2813         tc = false;
2814       else
2815         ti = tc = false;
2816     }
2817   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
2818     ;
2819   else
2820     {
2821       ti = tc = false;
2822       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
2823     }
2824
2825   TREE_CONSTANT (t) = tc;
2826   TREE_INVARIANT (t) = ti;
2827   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
2828 #undef UPDATE_TITCSE
2829 }
2830
2831 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
2832    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
2833    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
2834
2835    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
2836    enough for all extant tree codes.  */
2837
2838 tree
2839 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
2840 {
2841   tree t;
2842
2843   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
2844
2845   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
2846   TREE_TYPE (t) = tt;
2847
2848   return t;
2849 }
2850
2851 tree
2852 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
2853 {
2854   int length = sizeof (struct tree_exp);
2855 #ifdef GATHER_STATISTICS
2856   tree_node_kind kind;
2857 #endif
2858   tree t;
2859
2860 #ifdef GATHER_STATISTICS
2861   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2862     {
2863     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
2864       kind = s_kind;
2865       break;
2866     case tcc_reference:  /* a reference */
2867       kind = r_kind;
2868       break;
2869     default:
2870       kind = e_kind;
2871       break;
2872     }
2873
2874   tree_node_counts[(int) kind]++;
2875   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
2876 #endif
2877
2878   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
2879
2880   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
2881
2882   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
2883
2884   TREE_SET_CODE (t, code);
2885
2886   TREE_TYPE (t) = type;
2887 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2888   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
2889 #else
2890   SET_EXPR_LOCUS (t, NULL);
2891 #endif
2892   TREE_COMPLEXITY (t) = 0;
2893   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
2894   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
2895   if (node && !TYPE_P (node))
2896     {
2897       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
2898       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
2899     }
2900
2901   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
2902     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2903   else switch (code)
2904     {
2905     case VA_ARG_EXPR:
2906       /* All of these have side-effects, no matter what their
2907          operands are.  */
2908       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2909       TREE_READONLY (t) = 0;
2910       break;
2911
2912     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2913     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2914     case INDIRECT_REF:
2915       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
2916          its operand is readonly.  */
2917       TREE_READONLY (t) = 0;
2918       break;
2919
2920     case ADDR_EXPR:
2921       if (node)
2922         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
2923       break;
2924
2925     default:
2926       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
2927           && node && !TYPE_P (node)
2928           && TREE_CONSTANT (node))
2929         TREE_CONSTANT (t) = 1;
2930       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
2931           && node && TREE_INVARIANT (node))
2932         TREE_INVARIANT (t) = 1;
2933       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
2934           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
2935         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
2936       break;
2937     }
2938
2939   return t;
2940 }
2941
2942 #define PROCESS_ARG(N)                  \
2943   do {                                  \
2944     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;       \
2945     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))      \
2946       {                                 \
2947         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N)) \
2948           side_effects = 1;             \
2949         if (!TREE_READONLY (arg##N))    \
2950           read_only = 0;                \
2951         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))    \
2952           constant = 0;                 \
2953         if (!TREE_INVARIANT (arg##N))   \
2954           invariant = 0;                \
2955       }                                 \
2956   } while (0)
2957
2958 tree
2959 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
2960 {
2961   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
2962   tree t;
2963
2964   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
2965
2966   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
2967   TREE_TYPE (t) = tt;
2968
2969   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
2970      result based on those same flags for the arguments.  But if the
2971      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
2972      to do this.  */
2973
2974   /* Expressions without side effects may be constant if their
2975      arguments are as well.  */
2976   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2977               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
2978   read_only = 1;
2979   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2980   invariant = constant;
2981
2982   PROCESS_ARG(0);
2983   PROCESS_ARG(1);
2984
2985   TREE_READONLY (t) = read_only;
2986   TREE_CONSTANT (t) = constant;
2987   TREE_INVARIANT (t) = invariant;
2988   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
2989   TREE_THIS_VOLATILE (t)
2990     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
2991        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
2992
2993   return t;
2994 }
2995
2996 tree
2997 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
2998              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
2999 {
3000   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3001   tree t;
3002
3003   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
3004
3005   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3006   TREE_TYPE (t) = tt;
3007
3008   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3009
3010   PROCESS_ARG(0);
3011   PROCESS_ARG(1);
3012   PROCESS_ARG(2);
3013
3014   if (code == CALL_EXPR && !side_effects)
3015     {
3016       tree node;
3017       int i;
3018
3019       /* Calls have side-effects, except those to const or
3020          pure functions.  */
3021       i = call_expr_flags (t);
3022       if (!(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
3023         side_effects = 1;
3024
3025       /* And even those have side-effects if their arguments do.  */
3026       else for (node = arg1; node; node = TREE_CHAIN (node))
3027         if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_VALUE (node)))
3028           {
3029             side_effects = 1;
3030             break;
3031           }
3032     }
3033
3034   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3035   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3036     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3037        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3038
3039   return t;
3040 }
3041
3042 tree
3043 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3044              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
3045 {
3046   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3047   tree t;
3048
3049   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
3050
3051   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3052   TREE_TYPE (t) = tt;
3053
3054   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3055
3056   PROCESS_ARG(0);
3057   PROCESS_ARG(1);
3058   PROCESS_ARG(2);
3059   PROCESS_ARG(3);
3060
3061   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3062   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3063     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3064        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3065
3066   return t;
3067 }
3068
3069 tree
3070 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3071              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
3072 {
3073   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3074   tree t;
3075
3076   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
3077
3078   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3079   TREE_TYPE (t) = tt;
3080
3081   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3082
3083   PROCESS_ARG(0);
3084   PROCESS_ARG(1);
3085   PROCESS_ARG(2);
3086   PROCESS_ARG(3);
3087   PROCESS_ARG(4);
3088
3089   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3090   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3091     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3092        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3093
3094   return t;
3095 }
3096
3097 tree
3098 build7_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3099              tree arg2, tree arg3, tree arg4, tree arg5,
3100              tree arg6 MEM_STAT_DECL)
3101 {
3102   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3103   tree t;
3104
3105   gcc_assert (code == TARGET_MEM_REF);
3106
3107   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3108   TREE_TYPE (t) = tt;
3109
3110   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3111
3112   PROCESS_ARG(0);
3113   PROCESS_ARG(1);
3114   PROCESS_ARG(2);
3115   PROCESS_ARG(3);
3116   PROCESS_ARG(4);
3117   PROCESS_ARG(5);
3118   PROCESS_ARG(6);
3119
3120   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3121   TREE_THIS_VOLATILE (t) = 0;
3122
3123   return t;
3124 }
3125
3126 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
3127    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
3128    It is permissible for arguments to be null,
3129    or even garbage if their values do not matter.  */
3130
3131 tree
3132 build_nt (enum tree_code code, ...)
3133 {
3134   tree t;
3135   int length;
3136   int i;
3137   va_list p;
3138
3139   va_start (p, code);
3140
3141   t = make_node (code);
3142   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
3143
3144   for (i = 0; i < length; i++)
3145     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
3146
3147   va_end (p);
3148   return t;
3149 }
3150 \f
3151 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
3152    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
3153
3154    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
3155    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
3156
3157 tree
3158 build_decl_stat (enum tree_code code, tree name, tree type MEM_STAT_DECL)
3159 {
3160   tree t;
3161
3162   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3163
3164 /*  if (type == error_mark_node)
3165     type = integer_type_node; */
3166 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
3167    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
3168
3169   DECL_NAME (t) = name;
3170   TREE_TYPE (t) = type;
3171
3172   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
3173     layout_decl (t, 0);
3174   else if (code == FUNCTION_DECL)
3175     DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
3176
3177   return t;
3178 }
3179
3180 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
3181
3182 tree
3183 build_fn_decl (const char *name, tree type)
3184 {
3185   tree id = get_identifier (name);
3186   tree decl = build_decl (FUNCTION_DECL, id, type);
3187
3188   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
3189   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
3190   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
3191   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
3192
3193   return decl;
3194 }
3195
3196 \f
3197 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
3198    and declarations, once those contours have been exited and their contents
3199    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
3200
3201 tree
3202 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
3203 {
3204   tree block = make_node (BLOCK);
3205
3206   BLOCK_VARS (block) = vars;
3207   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
3208   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
3209   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
3210   return block;
3211 }
3212
3213 #if 1 /* ! defined(USE_MAPPED_LOCATION) */
3214 /* ??? gengtype doesn't handle conditionals */
3215 static GTY(()) source_locus last_annotated_node;
3216 #endif
3217
3218 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3219
3220 expanded_location
3221 expand_location (source_location loc)
3222 {
3223   expanded_location xloc;
3224   if (loc == 0) { xloc.file = NULL; xloc.line = 0;  xloc.column = 0; }
3225   else
3226     {
3227       const struct line_map *map = linemap_lookup (&line_table, loc);
3228       xloc.file = map->to_file;
3229       xloc.line = SOURCE_LINE (map, loc);
3230       xloc.column = SOURCE_COLUMN (map, loc);
3231     };
3232   return xloc;
3233 }
3234
3235 #else
3236
3237 /* Record the exact location where an expression or an identifier were
3238    encountered.  */
3239
3240 void
3241 annotate_with_file_line (tree node, const char *file, int line)
3242 {
3243   /* Roughly one percent of the calls to this function are to annotate
3244      a node with the same information already attached to that node!
3245      Just return instead of wasting memory.  */
3246   if (EXPR_LOCUS (node)
3247       && EXPR_LINENO (node) == line
3248       && (EXPR_FILENAME (node) == file
3249           || !strcmp (EXPR_FILENAME (node), file)))
3250     {
3251       last_annotated_node = EXPR_LOCUS (node);
3252       return;
3253     }
3254
3255   /* In heavily macroized code (such as GCC itself) this single
3256      entry cache can reduce the number of allocations by more
3257      than half.  */
3258   if (last_annotated_node
3259       && last_annotated_node->line == line
3260       && (last_annotated_node->file == file
3261           || !strcmp (last_annotated_node->file, file)))
3262     {
3263       SET_EXPR_LOCUS (node, last_annotated_node);
3264       return;
3265     }
3266
3267   SET_EXPR_LOCUS (node, ggc_alloc (sizeof (location_t)));
3268   EXPR_LINENO (node) = line;
3269   EXPR_FILENAME (node) = file;
3270   last_annotated_node = EXPR_LOCUS (node);
3271 }
3272
3273 void
3274 annotate_with_locus (tree node, location_t locus)
3275 {
3276   annotate_with_file_line (node, locus.file, locus.line);
3277 }
3278 #endif
3279 \f
3280 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
3281    is ATTRIBUTE.  */
3282
3283 tree
3284 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
3285 {
3286   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
3287   return ddecl;
3288 }
3289
3290 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
3291 #define mix(a,b,c) \
3292 { \
3293   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
3294   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
3295   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
3296   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
3297   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
3298   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
3299   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
3300   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
3301   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
3302 }
3303
3304
3305 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3306 static inline hashval_t
3307 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
3308 {
3309   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
3310   hashval_t a = 0x9e3779b9;
3311
3312   mix (a, val, val2);
3313   return val2;
3314 }
3315
3316 /* Produce good hash value combining PTR and VAL2.  */
3317 static inline hashval_t
3318 iterative_hash_pointer (void *ptr, hashval_t val2)
3319 {
3320   if (sizeof (ptr) == sizeof (hashval_t))
3321     return iterative_hash_hashval_t ((size_t) ptr, val2);
3322   else
3323     {
3324       hashval_t a = (hashval_t) (size_t) ptr;
3325       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3326          hosts that won't execute this path.  */
3327       int zero = 0;
3328       hashval_t b = (hashval_t) ((size_t) ptr >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3329       mix (a, b, val2);
3330       return val2;
3331     }
3332 }
3333
3334 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3335 static inline hashval_t
3336 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
3337 {
3338   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
3339     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
3340   else
3341     {
3342       hashval_t a = (hashval_t) val;
3343       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3344          hosts that won't execute this path.  */
3345       int zero = 0;
3346       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3347       mix (a, b, val2);
3348       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
3349         {
3350           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
3351           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
3352           mix (a, b, val2);
3353         }
3354       return val2;
3355     }
3356 }
3357
3358 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
3359    is ATTRIBUTE.
3360
3361    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
3362
3363 tree
3364 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
3365 {
3366   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
3367     {
3368       hashval_t hashcode = 0;
3369       tree ntype;
3370       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
3371
3372       ntype = copy_node (ttype);
3373
3374       TYPE_POINTER_TO (ntype) = 0;
3375       TYPE_REFERENCE_TO (ntype) = 0;
3376       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
3377
3378       /* Create a new main variant of TYPE.  */
3379       TYPE_MAIN_VARIANT (ntype) = ntype;
3380       TYPE_NEXT_VARIANT (ntype) = 0;
3381       set_type_quals (ntype, TYPE_UNQUALIFIED);
3382
3383       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
3384       if (TREE_TYPE (ntype))
3385         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
3386                                           hashcode);
3387       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
3388
3389       switch (TREE_CODE (ntype))
3390         {
3391         case FUNCTION_TYPE:
3392           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
3393           break;
3394         case ARRAY_TYPE:
3395           hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
3396                                             hashcode);
3397           break;
3398         case INTEGER_TYPE:
3399           hashcode = iterative_hash_object
3400             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3401           hashcode = iterative_hash_object
3402             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3403           break;
3404         case REAL_TYPE:
3405           {
3406             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
3407             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
3408           }
3409           break;
3410         default:
3411           break;
3412         }
3413
3414       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
3415       ttype = build_qualified_type (ntype, TYPE_QUALS (ttype));
3416     }
3417
3418   return ttype;
3419 }
3420
3421
3422 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3423    or zero if not.
3424
3425    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3426 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
3427    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
3428    their canonicalized form.  */
3429
3430 static int
3431 is_attribute_with_length_p (const char *attr, int attr_len, tree ident)
3432 {
3433   int ident_len;
3434   const char *p;
3435
3436   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
3437     return 0;
3438   
3439   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
3440   ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
3441   
3442   if (ident_len == attr_len
3443       && strcmp (attr, p) == 0)
3444     return 1;
3445
3446   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
3447   if (attr[0] == '_')
3448     {
3449       gcc_assert (attr[1] == '_');
3450       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
3451       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
3452       if (ident_len == attr_len - 4
3453           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
3454         return 1;
3455     }
3456   else
3457     {
3458       if (ident_len == attr_len + 4
3459           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
3460           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
3461           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
3462         return 1;
3463     }
3464
3465   return 0;
3466 }
3467
3468 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3469    or zero if not.
3470
3471    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3472
3473 int
3474 is_attribute_p (const char *attr, tree ident)
3475 {
3476   return is_attribute_with_length_p (attr, strlen (attr), ident);
3477 }
3478
3479 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
3480    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
3481    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
3482    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
3483    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
3484
3485 tree
3486 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
3487 {
3488   tree l;
3489   size_t attr_len = strlen (attr_name);
3490
3491   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
3492     {
3493       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
3494       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
3495         return l;
3496     }
3497
3498   return NULL_TREE;
3499 }
3500
3501 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
3502    modified list.  */
3503
3504 tree
3505 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
3506 {
3507   tree *p;
3508   size_t attr_len = strlen (attr_name);
3509
3510   for (p = &list; *p; )
3511     {
3512       tree l = *p;
3513       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
3514       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
3515         *p = TREE_CHAIN (l);
3516       else
3517         p = &TREE_CHAIN (l);
3518     }
3519
3520   return list;
3521 }
3522
3523 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
3524
3525 tree
3526 merge_attributes (tree a1, tree a2)
3527 {
3528   tree attributes;
3529
3530   /* Either one unset?  Take the set one.  */
3531
3532   if ((attributes = a1) == 0)
3533     attributes = a2;
3534
3535   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
3536
3537   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
3538     {
3539       if (attribute_list_contained (a2, a1))
3540         attributes = a2;
3541       else
3542         {
3543           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
3544
3545           if (list_length (a1) < list_length (a2))
3546             attributes = a2, a2 = a1;
3547
3548           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
3549             {
3550               tree a;
3551               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3552                                          attributes);
3553                    a != NULL_TREE;
3554                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3555                                          TREE_CHAIN (a)))
3556                 {
3557                   if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (a), TREE_VALUE (a2)) == 1)
3558                     break;
3559                 }
3560               if (a == NULL_TREE)
3561                 {
3562                   a1 = copy_node (a2);
3563                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
3564                   attributes = a1;
3565                 }
3566             }
3567         }
3568     }
3569   return attributes;
3570 }
3571
3572 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
3573   the result.  */
3574
3575 tree
3576 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
3577 {
3578   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
3579                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
3580 }
3581
3582 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
3583    the result.  */
3584
3585 tree
3586 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
3587 {
3588   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
3589                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
3590 }
3591
3592 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
3593
3594 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
3595
3596    This handles the following situation:
3597
3598      __declspec (dllimport) int foo;
3599      int foo;
3600
3601    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
3602
3603 tree
3604 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new)
3605 {
3606   tree a;
3607   int delete_dllimport_p = 1;
3608
3609   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
3610      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
3611      marked dllimport and a definition appears later, then the object
3612      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
3613      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
3614      of the order of declaration.  */     
3615   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new))
3616     delete_dllimport_p = 0;
3617   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new)
3618            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
3619     { 
3620       DECL_DLLIMPORT_P (new) = 0;
3621       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
3622               "dllimport ignored", new);
3623     }
3624   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new))
3625     {
3626       /* Warn about overriding a symbol that has already been used. eg:
3627            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
3628            int* bar () {return &foo;}
3629            int foo;
3630       */
3631       if (TREE_USED (old))
3632         {
3633           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
3634                    "after being referenced with dll linkage", new);
3635           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
3636               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
3637               decl may already have had TREE_INVARIANT and TREE_CONSTANT
3638               computed.
3639               We still remove the attribute so that assembler code refers
3640               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
3641           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
3642             DECL_DLLIMPORT_P (new) = 1;
3643         }
3644
3645       /* Let an inline definition silently override the external reference,
3646          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */ 
3647       else if (TREE_CODE (new) == VAR_DECL
3648                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new))
3649         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
3650                   "previous dllimport ignored", new);
3651     }
3652   else
3653     delete_dllimport_p = 0;
3654
3655   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new));
3656
3657   if (delete_dllimport_p) 
3658     {
3659       tree prev, t;
3660       const size_t attr_len = strlen ("dllimport"); 
3661      
3662       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
3663       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
3664         {
3665           if (is_attribute_with_length_p ("dllimport", attr_len,
3666                                           TREE_PURPOSE (t)))
3667             {
3668               if (prev == NULL_TREE)
3669                 a = TREE_CHAIN (a);
3670               else
3671                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
3672               break;
3673             }
3674         }
3675     }
3676
3677   return a;
3678 }
3679
3680 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
3681    struct attribute_spec.handler.  */
3682
3683 tree
3684 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
3685                       bool *no_add_attrs)
3686 {
3687   tree node = *pnode;
3688
3689   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
3690      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
3691   if (!DECL_P (node))
3692     {
3693       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
3694                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
3695         {
3696           *no_add_attrs = true;
3697           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
3698         }
3699       if (TREE_CODE (node) != RECORD_TYPE && TREE_CODE (node) != UNION_TYPE)
3700         {
3701           warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
3702                    IDENTIFIER_POINTER (name));
3703           *no_add_attrs = true;
3704         }
3705
3706       return NULL_TREE;
3707     }
3708
3709   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
3710      any damage.  */
3711   if (is_attribute_p ("dllimport", name))
3712     {
3713       /* Honor any target-specific overrides. */ 
3714       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
3715         *no_add_attrs = true;
3716
3717      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
3718                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
3719         {
3720           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
3721                   " dllimport: attribute ignored", node); 
3722           *no_add_attrs = true;
3723         }
3724       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
3725          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
3726      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
3727         {
3728           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
3729           *no_add_attrs = true;
3730         }
3731
3732      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
3733         {
3734           if (DECL_INITIAL (node))
3735             {
3736               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
3737                      node);
3738               *no_add_attrs = true;
3739             }
3740
3741           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
3742              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
3743           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
3744           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
3745              a function global scope, unless declared static.  */
3746           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
3747             TREE_PUBLIC (node) = 1;
3748         }
3749
3750       if (*no_add_attrs == false)
3751         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
3752     }
3753
3754   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
3755   if (!TREE_PUBLIC (node)
3756       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
3757           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
3758     {
3759       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
3760              "%qs attribute", node, IDENTIFIER_POINTER (name));
3761       *no_add_attrs = true;
3762     }
3763
3764   return NULL_TREE;
3765 }
3766
3767 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
3768 \f
3769 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
3770    of the various TYPE_QUAL values.  */
3771
3772 static void
3773 set_type_quals (tree type, int type_quals)
3774 {
3775   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
3776   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
3777   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
3778 }
3779
3780 /* Returns true iff cand is equivalent to base with type_quals.  */
3781
3782 bool
3783 check_qualified_type (tree cand, tree base, int type_quals)
3784 {
3785   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
3786           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
3787           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
3788           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
3789           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
3790                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
3791 }
3792
3793 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
3794    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
3795    return NULL_TREE.  */
3796
3797 tree
3798 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
3799 {
3800   tree t;
3801
3802   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
3803     return type;
3804
3805   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
3806      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
3807      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
3808   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
3809     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
3810       return t;
3811
3812   return NULL_TREE;
3813 }
3814
3815 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
3816    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
3817
3818 tree
3819 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
3820 {
3821   tree t;
3822
3823   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
3824   t = get_qualified_type (type, type_quals);
3825
3826   /* If not, build it.  */
3827   if (!t)
3828     {
3829       t = build_variant_type_copy (type);
3830       set_type_quals (t, type_quals);
3831     }
3832
3833   return t;
3834 }
3835
3836 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
3837    MAIN_VARIANT.  */
3838
3839 tree
3840 build_distinct_type_copy (tree type)
3841 {
3842   tree t = copy_node (type);
3843   
3844   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
3845   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
3846
3847   /* Make it its own variant.  */
3848   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
3849   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
3850   
3851   return t;
3852 }
3853
3854 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.
3855    This is so the caller can modify it.  */
3856
3857 tree
3858 build_variant_type_copy (tree type)
3859 {
3860   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3861
3862   t = build_distinct_type_copy (type);
3863   
3864   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
3865   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
3866   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
3867   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
3868
3869   return t;
3870 }
3871 \f
3872 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
3873
3874 int
3875 tree_map_eq (const void *va, const void *vb)
3876 {
3877   const struct tree_map  *a = va, *b = vb;
3878   return (a->from == b->from);
3879 }
3880
3881 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
3882
3883 unsigned int
3884 tree_map_hash (const void *item)
3885 {
3886   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
3887 }
3888
3889 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
3890    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
3891    structure goes away when the from tree goes away.  */
3892
3893 int
3894 tree_map_marked_p (const void *p)
3895 {
3896   tree from = ((struct tree_map *) p)->from;
3897
3898   return ggc_marked_p (from);
3899 }
3900
3901 /* Return true if the trees in the tree_int_map *'s VA and VB are equal.  */
3902
3903 static int
3904 tree_int_map_eq (const void *va, const void *vb)
3905 {
3906   const struct tree_int_map  *a = va, *b = vb;
3907   return (a->from == b->from);
3908 }
3909
3910 /* Hash a from tree in the tree_int_map * ITEM.  */
3911
3912 static unsigned int
3913 tree_int_map_hash (const void *item)
3914 {
3915   return htab_hash_pointer (((const struct tree_int_map *)item)->from);
3916 }
3917
3918 /* Return true if this tree int map structure is marked for garbage collection
3919    purposes.  We simply return true if the from tree_int_map *P's from tree is marked, so that this
3920    structure goes away when the from tree goes away.  */
3921
3922 static int
3923 tree_int_map_marked_p (const void *p)
3924 {
3925   tree from = ((struct tree_int_map *) p)->from;
3926
3927   return ggc_marked_p (from);
3928 }
3929 /* Lookup an init priority for FROM, and return it if we find one.  */
3930
3931 unsigned short
3932 decl_init_priority_lookup (tree from)
3933 {
3934   struct tree_int_map *h, in;
3935   in.from = from;
3936
3937   h = htab_find_with_hash (init_priority_for_decl, 
3938                            &in, htab_hash_pointer (from));
3939   if (h)
3940     return h->to;
3941   return 0;
3942 }
3943
3944 /* Insert a mapping FROM->TO in the init priority hashtable.  */
3945
3946 void
3947 decl_init_priority_insert (tree from, unsigned short to)
3948 {
3949   struct tree_int_map *h;
3950   void **loc;
3951
3952   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_int_map));
3953   h->from = from;
3954   h->to = to;
3955   loc = htab_find_slot_with_hash (init_priority_for_decl, h, 
3956                                   htab_hash_pointer (from), INSERT);
3957   *(struct tree_int_map **) loc = h;
3958 }  
3959
3960 /* Look up a restrict qualified base decl for FROM.  */
3961
3962 tree
3963 decl_restrict_base_lookup (tree from)
3964 {
3965   struct tree_map *h;
3966   struct tree_map in;
3967
3968   in.from = from;
3969   h = htab_find_with_hash (restrict_base_for_decl, &in,
3970                            htab_hash_pointer (from));
3971   return h ? h->to : NULL_TREE;
3972 }
3973
3974 /* Record the restrict qualified base TO for FROM.  */
3975
3976 void
3977 decl_restrict_base_insert (tree from, tree to)
3978 {
3979   struct tree_map *h;
3980   void **loc;
3981
3982   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
3983   h->hash = htab_hash_pointer (from);
3984   h->from = from;
3985   h->to = to;
3986   loc = htab_find_slot_with_hash (restrict_base_for_decl, h, h->hash, INSERT);
3987   *(struct tree_map **) loc = h;
3988 }
3989
3990 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
3991
3992 static void
3993 print_debug_expr_statistics (void)
3994 {
3995   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
3996            (long) htab_size (debug_expr_for_decl),
3997            (long) htab_elements (debug_expr_for_decl),
3998            htab_collisions (debug_expr_for_decl));
3999 }
4000
4001 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
4002
4003 static void
4004 print_value_expr_statistics (void)
4005 {
4006   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4007            (long) htab_size (value_expr_for_decl),
4008            (long) htab_elements (value_expr_for_decl),
4009            htab_collisions (value_expr_for_decl));
4010 }
4011
4012 /* Print out statistics for the RESTRICT_BASE_FOR_DECL hash table, but
4013    don't print anything if the table is empty.  */
4014
4015 static void
4016 print_restrict_base_statistics (void)
4017 {
4018   if (htab_elements (restrict_base_for_decl) != 0)
4019     fprintf (stderr,
4020              "RESTRICT_BASE    hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4021              (long) htab_size (restrict_base_for_decl),
4022              (long) htab_elements (restrict_base_for_decl),
4023              htab_collisions (restrict_base_for_decl));
4024 }
4025
4026 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
4027
4028 tree 
4029 decl_debug_expr_lookup (tree from)
4030 {
4031   struct tree_map *h, in;
4032   in.from = from;
4033
4034   h = htab_find_with_hash (debug_expr_for_decl, &in, htab_hash_pointer (from));
4035   if (h)
4036     return h->to;
4037   return NULL_TREE;
4038 }
4039
4040 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
4041
4042 void
4043 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
4044 {
4045   struct tree_map *h;
4046   void **loc;
4047
4048   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4049   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4050   h->from = from;
4051   h->to = to;
4052   loc = htab_find_slot_with_hash (debug_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4053   *(struct tree_map **) loc = h;
4054 }  
4055
4056 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
4057
4058 tree 
4059 decl_value_expr_lookup (tree from)
4060 {
4061   struct tree_map *h, in;
4062   in.from = from;
4063
4064   h = htab_find_with_hash (value_expr_for_decl, &in, htab_hash_pointer (from));
4065   if (h)
4066     return h->to;
4067   return NULL_TREE;
4068 }
4069
4070 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
4071
4072 void
4073 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
4074 {
4075   struct tree_map *h;
4076   void **loc;
4077
4078   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4079   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4080   h->from = from;
4081   h->to = to;
4082   loc = htab_find_slot_with_hash (value_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4083   *(struct tree_map **) loc = h;
4084 }
4085
4086 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
4087    The entry point is `type_hash_canon'.  */
4088
4089 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
4090    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
4091    of the individual types.  */
4092
4093 unsigned int
4094 type_hash_list (tree list, hashval_t hashcode)
4095 {
4096   tree tail;
4097
4098   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4099     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
4100       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
4101                                         hashcode);
4102
4103   return hashcode;
4104 }
4105
4106 /* These are the Hashtable callback functions.  */
4107
4108 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
4109
4110 static int
4111 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
4112 {
4113   const struct type_hash *a = va, *b = vb;
4114
4115   /* First test the things that are the same for all types.  */
4116   if (a->hash != b->hash
4117       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
4118       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
4119       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
4120                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
4121       || TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
4122       || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type))
4123     return 0;
4124
4125   switch (TREE_CODE (a->type))
4126     {
4127     case VOID_TYPE:
4128     case COMPLEX_TYPE:
4129     case POINTER_TYPE:
4130     case REFERENCE_TYPE:
4131       return 1;
4132
4133     case VECTOR_TYPE:
4134       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
4135
4136     case ENUMERAL_TYPE:
4137       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
4138           && !(TYPE_VALUES (a->type)
4139                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
4140                && TYPE_VALUES (b->type)
4141                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
4142                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
4143                                    TYPE_VALUES (b->type))))
4144         return 0;
4145
4146       /* ... fall through ... */
4147
4148     case INTEGER_TYPE:
4149     case REAL_TYPE:
4150     case BOOLEAN_TYPE:
4151       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
4152                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
4153                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
4154               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
4155                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
4156                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
4157
4158     case OFFSET_TYPE:
4159       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
4160
4161     case METHOD_TYPE:
4162       return (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
4163               && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4164                   || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4165                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4166                       && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4167                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4168                       && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4169                                           TYPE_ARG_TYPES (b->type)))));
4170
4171     case ARRAY_TYPE:
4172       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
4173
4174     case RECORD_TYPE:
4175     case UNION_TYPE:
4176     case QUAL_UNION_TYPE:
4177       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
4178               || (TYPE_FIELDS (a->type)
4179                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
4180                   && TYPE_FIELDS (b->type)
4181                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
4182                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
4183                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
4184
4185     case FUNCTION_TYPE:
4186       return (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4187               || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4188                   && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4189                   && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4190                   && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4191                   && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4192                                       TYPE_ARG_TYPES (b->type))));
4193
4194     default:
4195       return 0;
4196     }
4197 }
4198
4199 /* Return the cached hash value.  */
4200
4201 static hashval_t
4202 type_hash_hash (const void *item)
4203 {
4204   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
4205 }
4206
4207 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
4208    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
4209
4210 tree
4211 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
4212 {
4213   struct type_hash *h, in;
4214
4215   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
4216      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
4217   layout_type (type);
4218
4219   in.hash = hashcode;
4220   in.type = type;
4221
4222   h = htab_find_with_hash (type_hash_table, &in, hashcode);
4223   if (h)
4224     return h->type;
4225   return NULL_TREE;
4226 }
4227
4228 /* Add an entry to the type-hash-table
4229    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
4230
4231 void
4232 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
4233 {
4234   struct type_hash *h;
4235   void **loc;
4236
4237   h = ggc_alloc (sizeof (struct type_hash));
4238   h->hash = hashcode;
4239   h->type = type;
4240   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
4241   *(struct type_hash **) loc = h;
4242 }
4243
4244 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
4245    object for an identical type if one already exists.
4246    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
4247
4248    To use this function, first create a type of the sort you want.
4249    Then compute its hash code from the fields of the type that
4250    make it different from other similar types.
4251    Then call this function and use the value.  */
4252
4253 tree
4254 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
4255 {
4256   tree t1;
4257
4258   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
4259      being passed.  */
4260   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
4261
4262   if (!lang_hooks.types.hash_types)
4263     return type;
4264
4265   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
4266      Otherwise, add the type.  */
4267   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
4268   if (t1 != 0)
4269     {
4270 #ifdef GATHER_STATISTICS
4271       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
4272       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type);
4273 #endif
4274       return t1;
4275     }
4276   else
4277     {
4278       type_hash_add (hashcode, type);
4279       return type;
4280     }
4281 }
4282
4283 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
4284    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
4285    table entry has been made for the type.  This reduces the amount of
4286    debugging output and eliminates that dependency of the debug output on
4287    the number of garbage collections.  */
4288
4289 static int
4290 type_hash_marked_p (const void *p)
4291 {
4292   tree type = ((struct type_hash *) p)->type;
4293
4294   return ggc_marked_p (type) || TYPE_SYMTAB_POINTER (type);
4295 }
4296
4297 static void
4298 print_type_hash_statistics (void)
4299 {
4300   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4301            (long) htab_size (type_hash_table),
4302            (long) htab_elements (type_hash_table),
4303            htab_collisions (type_hash_table));
4304 }
4305
4306 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
4307    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
4308    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
4309
4310 unsigned int
4311 attribute_hash_list (tree list, hashval_t hashcode)
4312 {
4313   tree tail;
4314
4315   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4316     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
4317     hashcode = iterative_hash_object
4318       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
4319   return hashcode;
4320 }
4321
4322 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
4323    equivalent to l1.  */
4324
4325 int
4326 attribute_list_equal (tree l1, tree l2)
4327 {
4328   return attribute_list_contained (l1, l2)
4329          && attribute_list_contained (l2, l1);
4330 }
4331
4332 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
4333    completely contained within L1.  */
4334 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
4335    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
4336    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
4337 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
4338    correctly.  */
4339
4340 int
4341 attribute_list_contained (tree l1, tree l2)
4342 {
4343   tree t1, t2;
4344
4345   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
4346   if (l1 == l2)
4347     return 1;
4348
4349   /* Maybe the lists are similar.  */
4350   for (t1 = l1, t2 = l2;
4351        t1 != 0 && t2 != 0
4352         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
4353         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
4354        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
4355
4356   /* Maybe the lists are equal.  */
4357   if (t1 == 0 && t2 == 0)
4358     return 1;
4359
4360   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
4361     {
4362       tree attr;
4363       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)), l1);
4364            attr != NULL_TREE;
4365            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
4366                                     TREE_CHAIN (attr)))
4367         {
4368           if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) == 1)
4369             break;
4370         }
4371
4372       if (attr == 0)
4373         return 0;
4374
4375       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) != 1)
4376         return 0;
4377     }
4378
4379   return 1;
4380 }
4381
4382 /* Given two lists of types
4383    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
4384    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
4385    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
4386
4387 int
4388 type_list_equal (tree l1, tree l2)
4389 {
4390   tree t1, t2;
4391
4392   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
4393     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
4394         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
4395             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
4396                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
4397                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
4398       return 0;
4399
4400   return t1 == t2;
4401 }
4402
4403 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
4404    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
4405    then this function counts only the ordinary arguments.  */
4406
4407 int
4408 type_num_arguments (tree type)
4409 {
4410   int i = 0;
4411   tree t;
4412
4413   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
4414     /* If the function does not take a variable number of arguments,
4415        the last element in the list will have type `void'.  */
4416     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
4417       break;
4418     else
4419       ++i;
4420
4421   return i;
4422 }
4423
4424 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
4425    represent the same constant value.  */
4426
4427 int
4428 tree_int_cst_equal (tree t1, tree t2)
4429 {
4430   if (t1 == t2)
4431     return 1;
4432
4433   if (t1 == 0 || t2 == 0)
4434     return 0;
4435
4436   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
4437       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
4438       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
4439       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
4440     return 1;
4441
4442   return 0;
4443 }
4444
4445 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
4446    The precise way of comparison depends on their data type.  */
4447
4448 int
4449 tree_int_cst_lt (tree t1, tree t2)
4450 {
4451   if (t1 == t2)
4452     return 0;
4453
4454   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
4455     {
4456       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
4457       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
4458
4459       if (t1_sgn < t2_sgn)
4460         return 1;
4461       else if (t1_sgn > t2_sgn)
4462         return 0;
4463       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
4464          unsigned just in case one of them would overflow a signed
4465          type.  */
4466     }
4467   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
4468     return INT_CST_LT (t1, t2);
4469
4470   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
4471 }
4472
4473 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
4474
4475 int
4476 tree_int_cst_compare (tree t1, tree t2)
4477 {
4478   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
4479     return -1;
4480   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
4481     return 1;
4482   else
4483     return 0;
4484 }
4485
4486 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
4487    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
4488    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be non-negative and can
4489    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
4490
4491 int
4492 host_integerp (tree t, int pos)
4493 {
4494   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
4495           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
4496                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
4497               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
4498                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
4499                   && !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
4500               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
4501 }
4502
4503 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
4504    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
4505    be non-negative.  We must be able to satisfy the above conditions.  */
4506
4507 HOST_WIDE_INT
4508 tree_low_cst (tree t, int pos)
4509 {
4510   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
4511   return TREE_INT_CST_LOW (t);
4512 }
4513
4514 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
4515
4516 int
4517 tree_int_cst_msb (tree t)
4518 {
4519   int prec;
4520   HOST_WIDE_INT h;
4521   unsigned HOST_WIDE_INT l;
4522
4523   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
4524      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
4525   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
4526   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
4527                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
4528   return (l & 1) == 1;
4529 }
4530
4531 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
4532    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
4533    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
4534
4535 int
4536 tree_int_cst_sgn (tree t)
4537 {
4538   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
4539     return 0;
4540   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
4541     return 1;
4542   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
4543     return -1;
4544   else
4545     return 1;
4546 }
4547
4548 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
4549    are known to be equal; otherwise return 0.  */
4550
4551 int
4552 simple_cst_list_equal (tree l1, tree l2)
4553 {
4554   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
4555     {
4556       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
4557         return 0;
4558
4559       l1 = TREE_CHAIN (l1);
4560       l2 = TREE_CHAIN (l2);
4561     }
4562
4563   return l1 == l2;
4564 }
4565
4566 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
4567    Return 1 if they are the same.
4568    Return 0 if they are understandably different.
4569    Return -1 if either contains tree structure not understood by
4570    this function.  */
4571
4572 int
4573 simple_cst_equal (tree t1, tree t2)
4574 {
4575   enum tree_code code1, code2;
4576   int cmp;
4577   int i;
4578
4579   if (t1 == t2)
4580     return 1;
4581   if (t1 == 0 || t2 == 0)
4582     return 0;
4583
4584   code1 = TREE_CODE (t1);
4585   code2 = TREE_CODE (t2);
4586
4587   if (code1 == NOP_EXPR || code1 == CONVERT_EXPR || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
4588     {
4589       if (code2 == NOP_EXPR || code2 == CONVERT_EXPR
4590           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
4591         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
4592       else
4593         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
4594     }
4595
4596   else if (code2 == NOP_EXPR || code2 == CONVERT_EXPR
4597            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
4598     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
4599
4600   if (code1 != code2)
4601     return 0;
4602
4603   switch (code1)
4604     {
4605     case INTEGER_CST:
4606       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
4607               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
4608
4609     case REAL_CST:
4610       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
4611
4612     case STRING_CST:
4613       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
4614               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
4615                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
4616
4617     case CONSTRUCTOR:
4618       {
4619         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4620         VEC(constructor_elt, gc) *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
4621         VEC(constructor_elt, gc) *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
4622
4623         if (VEC_length (constructor_elt, v1) != VEC_length (constructor_elt, v2))
4624           return false;
4625
4626         for (idx = 0; idx < VEC_length (constructor_elt, v1); ++idx)
4627           /* ??? Should we handle also fields here? */
4628           if (!simple_cst_equal (VEC_index (constructor_elt, v1, idx)->value,
4629                                  VEC_index (constructor_elt, v2, idx)->value))
4630             return false;
4631         return true;
4632       }
4633
4634     case SAVE_EXPR:
4635       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
4636
4637     case CALL_EXPR:
4638       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
4639       if (cmp <= 0)
4640         return cmp;
4641       return
4642         simple_cst_list_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
4643
4644     case TARGET_EXPR:
4645       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
4646          it means that it's going to be unified with whatever the
4647          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
4648          as being equivalent to anything.  */
4649       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
4650            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
4651            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
4652           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
4653               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
4654               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
4655         cmp = 1;
4656       else
4657         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
4658
4659       if (cmp <= 0)
4660         return cmp;
4661
4662       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
4663
4664     case WITH_CLEANUP_EXPR:
4665       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
4666       if (cmp <= 0)
4667         return cmp;
4668
4669       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
4670
4671     case COMPONENT_REF:
4672       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
4673         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
4674
4675       return 0;
4676
4677     case VAR_DECL:
4678     case PARM_DECL:
4679     case CONST_DECL:
4680     case FUNCTION_DECL:
4681       return 0;
4682
4683     default:
4684       break;
4685     }
4686
4687   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
4688      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
4689      trust what might be in the operand, so say we don't know
4690      the situation.  */
4691   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
4692     return -1;
4693
4694   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
4695     {
4696     case tcc_unary:
4697     case tcc_binary:
4698     case tcc_comparison:
4699     case tcc_expression:
4700     case tcc_reference:
4701     case tcc_statement:
4702       cmp = 1;
4703       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
4704         {
4705           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
4706           if (cmp <= 0)
4707             return cmp;
4708         }
4709
4710       return cmp;
4711
4712     default:
4713       return -1;
4714     }
4715 }
4716
4717 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
4718    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
4719    than U, respectively.  */
4720
4721 int
4722 compare_tree_int (tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
4723 {
4724   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
4725     return -1;
4726   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
4727     return 1;
4728   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
4729     return 0;
4730   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
4731     return -1;
4732   else
4733     return 1;
4734 }
4735
4736 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
4737    return false.  */
4738 bool
4739 associative_tree_code (enum tree_code code)
4740 {
4741   switch (code)
4742     {
4743     case BIT_IOR_EXPR:
4744     case BIT_AND_EXPR:
4745     case BIT_XOR_EXPR:
4746     case PLUS_EXPR:
4747     case MULT_EXPR:
4748     case MIN_EXPR:
4749     case MAX_EXPR:
4750       return true;
4751
4752     default:
4753       break;
4754     }
4755   return false;
4756 }
4757
4758 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
4759    return false.  */
4760 bool
4761 commutative_tree_code (enum tree_code code)
4762 {
4763   switch (code)
4764     {
4765     case PLUS_EXPR:
4766     case MULT_EXPR:
4767     case MIN_EXPR:
4768     case MAX_EXPR:
4769     case BIT_IOR_EXPR:
4770     case BIT_XOR_EXPR:
4771     case BIT_AND_EXPR:
4772     case NE_EXPR:
4773     case EQ_EXPR:
4774     case UNORDERED_EXPR:
4775     case ORDERED_EXPR:
4776     case UNEQ_EXPR:
4777     case LTGT_EXPR:
4778     case TRUTH_AND_EXPR:
4779     case TRUTH_XOR_EXPR:
4780     case TRUTH_OR_EXPR:
4781       return true;
4782
4783     default:
4784       break;
4785     }
4786   return false;
4787 }
4788
4789 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
4790    by passing a previous result as the "val" argument.
4791
4792    This function is intended to produce the same hash for expressions which
4793    would compare equal using operand_equal_p.  */
4794
4795 hashval_t
4796 iterative_hash_expr (tree t, hashval_t val)
4797 {
4798   int i;
4799   enum tree_code code;
4800   char class;
4801
4802   if (t == NULL_TREE)
4803     return iterative_hash_pointer (t, val);
4804
4805   code = TREE_CODE (t);
4806
4807   switch (code)
4808     {
4809     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
4810        identity.  */
4811     case INTEGER_CST:
4812       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
4813       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
4814     case REAL_CST:
4815       {
4816         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
4817
4818         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
4819       }
4820     case STRING_CST:
4821       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
4822                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
4823     case COMPLEX_CST:
4824       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
4825       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
4826     case VECTOR_CST:
4827       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
4828
4829     case SSA_NAME:
4830     case VALUE_HANDLE:
4831       /* we can just compare by pointer.  */
4832       return iterative_hash_pointer (t, val);
4833
4834     case TREE_LIST:
4835       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
4836          VECTOR_CST.  */
4837       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
4838         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
4839       return val;
4840     case CONSTRUCTOR:
4841       {
4842         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4843         tree field, value;
4844         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
4845           {
4846             val = iterative_hash_expr (field, val);
4847             val = iterative_hash_expr (value, val);
4848           }
4849         return val;
4850       }
4851     case FUNCTION_DECL:
4852       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the
4853          __builtin__ form.  Otherwise nodes that compare equal
4854          according to operand_equal_p might get different
4855          hash codes.  */
4856       if (DECL_BUILT_IN (t))
4857         {
4858           val = iterative_hash_pointer (built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)], 
4859                                       val);
4860           return val;
4861         }
4862       /* else FALL THROUGH */
4863     default:
4864       class = TREE_CODE_CLASS (code);
4865
4866       if (class == tcc_declaration)
4867         {
4868           /* DECL's have a unique ID */
4869           val = iterative_hash_host_wide_int (DECL_UID (t), val);
4870         }
4871       else
4872         {
4873           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (class));
4874           
4875           val = iterative_hash_object (code, val);
4876
4877           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
4878              compare equal according to operand_equal_p, but which
4879              have different hash codes.  */
4880           if (code == NOP_EXPR
4881               || code == CONVERT_EXPR
4882               || code == NON_LVALUE_EXPR)
4883             {
4884               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
4885               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
4886               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
4887             }
4888
4889           else if (commutative_tree_code (code))
4890             {
4891               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
4892                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
4893                  and then rehashing based on the order of their independent
4894                  hashes.  */
4895               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
4896               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
4897               hashval_t t;
4898
4899               if (one > two)
4900                 t = one, one = two, two = t;
4901
4902               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
4903               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
4904             }
4905           else
4906             for (i = TREE_CODE_LENGTH (code) - 1; i >= 0; --i)
4907               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
4908         }
4909       return val;
4910       break;
4911     }
4912 }
4913 \f
4914 /* Constructors for pointer, array and function types.
4915    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
4916    constructed by language-dependent code, not here.)  */
4917
4918 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
4919    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
4920    reference all of memory. If such a type has already been
4921    constructed, reuse it.  */
4922
4923 tree
4924 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
4925                              bool can_alias_all)
4926 {
4927   tree t;
4928
4929   if (to_type == error_mark_node)
4930     return error_mark_node;
4931
4932   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
4933      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
4934      In that case, return that type without regard to the rest of our
4935      operands.
4936
4937      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
4938      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
4939      at the moment.  */
4940   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
4941       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
4942     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
4943
4944   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
4945      the proper mode, use it.  */
4946   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
4947     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
4948       return t;
4949
4950   t = make_node (POINTER_TYPE);
4951
4952   TREE_TYPE (t) = to_type;
4953   TYPE_MODE (t) = mode;
4954   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
4955   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
4956   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
4957
4958   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
4959      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
4960   layout_type (t);
4961
4962   return t;
4963 }
4964
4965 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
4966
4967 tree
4968 build_pointer_type (tree to_type)
4969 {
4970   return build_pointer_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
4971 }
4972
4973 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
4974
4975 tree
4976 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
4977                                bool can_alias_all)
4978 {
4979   tree t;
4980
4981   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
4982      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
4983      In that case, return that type without regard to the rest of our
4984      operands.
4985
4986      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
4987      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
4988      at the moment.  */
4989   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
4990       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
4991     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
4992
4993   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
4994      the proper mode, use it.  */
4995   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
4996     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
4997       return t;
4998
4999   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
5000
5001   TREE_TYPE (t) = to_type;
5002   TYPE_MODE (t) = mode;
5003   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
5004   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
5005   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
5006
5007   layout_type (t);
5008
5009   return t;
5010 }
5011
5012
5013 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
5014    in ptr_mode.  */
5015
5016 tree
5017 build_reference_type (tree to_type)
5018 {
5019   return build_reference_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
5020 }
5021
5022 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
5023    in its type, thus
5024
5025    const char *const *const *  ->  char ***.  */
5026
5027 tree
5028 build_type_no_quals (tree t)
5029 {
5030   switch (TREE_CODE (t))
5031     {
5032     case POINTER_TYPE:
5033       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5034                                           TYPE_MODE (t),
5035                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5036     case REFERENCE_TYPE:
5037       return
5038         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5039                                        TYPE_MODE (t),
5040                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5041     default:
5042       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
5043     }
5044 }
5045
5046 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
5047    MAXVAL should be the maximum value in the domain
5048    (one less than the length of the array).
5049
5050    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
5051    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
5052    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
5053    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
5054
5055 tree
5056 build_index_type (tree maxval)
5057 {
5058   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5059
5060   TREE_TYPE (itype) = sizetype;
5061   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (sizetype);
5062   TYPE_MIN_VALUE (itype) = size_zero_node;
5063   TYPE_MAX_VALUE (itype) = fold_convert (sizetype, maxval);
5064   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (sizetype);
5065   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (sizetype);
5066   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (sizetype);
5067   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (sizetype);
5068   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (sizetype);
5069
5070   if (host_integerp (maxval, 1))
5071     return type_hash_canon (tree_low_cst (maxval, 1), itype);
5072   else
5073     return itype;
5074 }
5075
5076 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
5077    Used for C bitfields whose precision does not match that of
5078    built-in target types.  */
5079 tree
5080 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
5081                                 int unsignedp)
5082 {
5083   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5084
5085   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
5086
5087   if (unsignedp)
5088     fixup_unsigned_type (itype);
5089   else
5090     fixup_signed_type (itype);
5091
5092   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
5093     return type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
5094
5095   return itype;
5096 }
5097
5098 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE,
5099    ENUMERAL_TYPE or BOOLEAN_TYPE), with low bound LOWVAL and
5100    high bound HIGHVAL.  If TYPE is NULL, sizetype is used.  */
5101
5102 tree
5103 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
5104 {
5105   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5106
5107   TREE_TYPE (itype) = type;
5108   if (type == NULL_TREE)
5109     type = sizetype;
5110
5111   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
5112   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
5113
5114   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
5115   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (type);
5116   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
5117   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
5118   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
5119   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
5120
5121   if (host_integerp (lowval, 0) && highval != 0 && host_integerp (highval, 0))
5122     return type_hash_canon (tree_low_cst (highval, 0)
5123                             - tree_low_cst (lowval, 0),
5124                             itype);
5125   else
5126     return itype;
5127 }
5128
5129 /* Just like build_index_type, but takes lowval and highval instead
5130    of just highval (maxval).  */
5131
5132 tree
5133 build_index_2_type (tree lowval, tree highval)
5134 {
5135   return build_range_type (sizetype, lowval, highval);
5136 }
5137
5138 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
5139    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
5140    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5141
5142 tree
5143 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
5144 {
5145   tree t;
5146   hashval_t hashcode = 0;
5147
5148   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
5149     {
5150       error ("arrays of functions are not meaningful");
5151       elt_type = integer_type_node;
5152     }
5153
5154   t = make_node (ARRAY_TYPE);
5155   TREE_TYPE (t) = elt_type;
5156   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
5157   
5158   if (index_type == 0)
5159     {
5160       tree save = t;
5161       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
5162       t = type_hash_canon (hashcode, t);
5163       if (save == t)
5164         layout_type (t);
5165       return t;
5166     }
5167
5168   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
5169   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
5170   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5171
5172   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5173     layout_type (t);
5174   return t;
5175 }
5176
5177 /* Return the TYPE of the elements comprising
5178    the innermost dimension of ARRAY.  */
5179
5180 tree
5181 get_inner_array_type (tree array)
5182 {
5183   tree type = TREE_TYPE (array);
5184
5185   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
5186     type = TREE_TYPE (type);
5187
5188   return type;
5189 }
5190
5191 /* Construct, lay out and return
5192    the type of functions returning type VALUE_TYPE
5193    given arguments of types ARG_TYPES.
5194    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
5195    are data type nodes for the arguments of the function.
5196    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5197
5198 tree
5199 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
5200 {
5201   tree t;
5202   hashval_t hashcode = 0;
5203
5204   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
5205     {
5206       error ("function return type cannot be function");
5207       value_type = integer_type_node;
5208     }
5209
5210   /* Make a node of the sort we want.  */
5211   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
5212   TREE_TYPE (t) = value_type;
5213   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
5214
5215   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5216   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
5217   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
5218   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5219
5220   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5221     layout_type (t);
5222   return t;
5223 }
5224
5225 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
5226    function.  If additional arguments are provided, they are
5227    additional argument types.  The list of argument types must always
5228    be terminated by NULL_TREE.  */
5229
5230 tree
5231 build_function_type_list (tree return_type, ...)
5232 {
5233   tree t, args, last;
5234   va_list p;
5235
5236   va_start (p, return_type);
5237
5238   t = va_arg (p, tree);
5239   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (p, tree))
5240     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
5241
5242   if (args == NULL_TREE)
5243     args = void_list_node;
5244   else
5245     {
5246       last = args;
5247       args = nreverse (args);
5248       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
5249     }
5250   args = build_function_type (return_type, args);
5251
5252   va_end (p);
5253   return args;
5254 }
5255
5256 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
5257    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
5258    for the method.  An implicit additional parameter (of type
5259    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
5260
5261 tree
5262 build_method_type_directly (tree basetype,
5263                             tree rettype,
5264                             tree argtypes)
5265 {
5266   tree t;
5267   tree ptype;
5268   int hashcode = 0;
5269
5270   /* Make a node of the sort we want.  */
5271   t = make_node (METHOD_TYPE);
5272
5273   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
5274   TREE_TYPE (t) = rettype;
5275   ptype = build_pointer_type (basetype);
5276
5277   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
5278      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
5279   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
5280   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
5281
5282   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5283   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
5284   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
5285   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
5286   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5287
5288   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5289     layout_type (t);
5290
5291   return t;
5292 }
5293
5294 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
5295    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
5296    If that type exists already, reuse it.
5297    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
5298
5299 tree
5300 build_method_type (tree basetype, tree type)
5301 {
5302   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
5303
5304   return build_method_type_directly (basetype,
5305                                      TREE_TYPE (type),
5306                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
5307 }
5308
5309 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
5310    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
5311    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
5312
5313 tree
5314 build_offset_type (tree basetype, tree type)
5315 {
5316   tree t;
5317   hashval_t hashcode = 0;
5318
5319   /* Make a node of the sort we want.  */
5320   t = make_node (OFFSET_TYPE);
5321
5322   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
5323   TREE_TYPE (t) = type;
5324
5325   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5326   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
5327   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
5328   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5329
5330   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5331     layout_type (t);
5332
5333   return t;
5334 }
5335
5336 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
5337
5338 tree
5339 build_complex_type (tree component_type)
5340 {
5341   tree t;
5342   hashval_t hashcode;
5343
5344   /* Make a node of the sort we want.  */
5345   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
5346
5347   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
5348
5349   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5350   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
5351   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5352
5353   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5354     layout_type (t);
5355
5356   /* If we are writing Dwarf2 output we need to create a name,
5357      since complex is a fundamental type.  */
5358   if ((write_symbols == DWARF2_DEBUG || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG)
5359       && ! TYPE_NAME (t))
5360     {
5361       const char *name;
5362       if (component_type == char_type_node)
5363         name = "complex char";
5364       else if (component_type == signed_char_type_node)
5365         name = "complex signed char";
5366       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
5367         name = "complex unsigned char";
5368       else if (component_type == short_integer_type_node)
5369         name = "complex short int";
5370       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
5371         name = "complex short unsigned int";
5372       else if (component_type == integer_type_node)
5373         name = "complex int";
5374       else if (component_type == unsigned_type_node)
5375         name = "complex unsigned int";
5376       else if (component_type == long_integer_type_node)
5377         name = "complex long int";
5378       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
5379         name = "complex long unsigned int";
5380       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
5381         name = "complex long long int";
5382       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
5383         name = "complex long long unsigned int";
5384       else
5385         name = 0;
5386
5387       if (name != 0)
5388         TYPE_NAME (t) = get_identifier (name);
5389     }
5390
5391   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
5392 }
5393 \f
5394 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
5395    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
5396
5397    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
5398    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
5399
5400    If FOR_TYPE is nonzero, unaligned bit-field references may be changed to the
5401    narrowest type that can hold the value, even if they don't exactly fit.
5402    Otherwise, bit-field references are changed to a narrower type
5403    only if they can be fetched directly from memory in that type.
5404
5405    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
5406
5407    There are some cases where the obvious value we could return
5408    would regenerate to OP if converted to OP's type,
5409    but would not extend like OP to wider types.
5410    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
5411    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
5412    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
5413    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
5414    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
5415    is different from (int) OP.  */
5416
5417 tree
5418 get_unwidened (tree op, tree for_type)
5419 {
5420   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
5421   tree type = TREE_TYPE (op);
5422   unsigned final_prec
5423     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
5424   int uns
5425     = (for_type != 0 && for_type != type
5426        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
5427        && TYPE_UNSIGNED (type));
5428   tree win = op;
5429
5430   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR
5431          || TREE_CODE (op) == CONVERT_EXPR)
5432     {
5433       int bitschange;
5434
5435       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
5436          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
5437          so avoid them here.  */
5438       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
5439         break;
5440
5441       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
5442                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
5443
5444       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
5445          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
5446       if (bitschange < 0
5447           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
5448         break;
5449
5450       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
5451          we will set WIN.  */
5452       op = TREE_OPERAND (op, 0);
5453
5454       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
5455          we can strip any kind of extension.
5456          If we have previously stripped a zero-extension,
5457          only zero-extensions can safely be stripped.
5458          Any extension can be stripped if the bits it would produce
5459          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
5460
5461       if (bitschange > 0)
5462         {
5463           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
5464             win = op;
5465           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
5466              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
5467              and if UNS will not be needed again.  */
5468           if ((uns
5469                || TREE_CODE (op) == NOP_EXPR
5470                || TREE_CODE (op) == CONVERT_EXPR)
5471               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
5472             {
5473               uns = 1;
5474               win = op;
5475             }
5476         }
5477     }
5478
5479   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
5480       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
5481       && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
5482       /* Don't crash if field not laid out yet.  */
5483       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
5484       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
5485     {
5486       unsigned int innerprec
5487         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
5488       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
5489                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
5490       type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
5491
5492       /* We can get this structure field in the narrowest type it fits in.
5493          If FOR_TYPE is 0, do this only for a field that matches the
5494          narrower type exactly and is aligned for it
5495          The resulting extension to its nominal type (a fullword type)
5496          must fit the same conditions as for other extensions.  */
5497
5498       if (type != 0
5499           && INT_CST_LT_UNSIGNED (TYPE_SIZE (type), TYPE_SIZE (TREE_TYPE (op)))
5500           && (for_type || ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1)))
5501           && (! uns || final_prec <= innerprec || unsignedp))
5502         {
5503           win = build3 (COMPONENT_REF, type, TREE_OPERAND (op, 0),
5504                         TREE_OPERAND (op, 1), NULL_TREE);
5505           TREE_SIDE_EFFECTS (win) = TREE_SIDE_EFFECTS (op);
5506           TREE_THIS_VOLATILE (win) = TREE_THIS_VOLATILE (op);
5507         }
5508     }
5509
5510   return win;
5511 }
5512 \f
5513 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
5514    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
5515    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
5516    or 0 if the value should be sign-extended.  */
5517
5518 tree
5519 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
5520 {
5521   int uns = 0;
5522   int first = 1;
5523   tree win = op;
5524   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
5525
5526   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
5527     {
5528       int bitschange
5529         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
5530            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
5531
5532       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
5533       if (bitschange < 0)
5534         break;
5535
5536       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
5537          we will set WIN.  */
5538
5539       if (bitschange > 0)
5540         {
5541           op = TREE_OPERAND (op, 0);
5542           /* An extension: the outermost one can be stripped,
5543              but remember whether it is zero or sign extension.  */
5544           if (first)
5545             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
5546           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
5547              only sign extensions can now be stripped;
5548              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
5549           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
5550             break;
5551           first = 0;
5552         }
5553       else /* bitschange == 0 */
5554         {
5555           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
5556              preserve the unsignedness.  */
5557           if (first)
5558             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
5559           first = 0;
5560           op = TREE_OPERAND (op, 0);
5561           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
5562              would turn an integral type into something else.  */
5563           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
5564             continue;
5565         }
5566
5567       win = op;
5568     }
5569
5570   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
5571       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
5572       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
5573       /* Ensure field is laid out already.  */
5574       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
5575       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
5576     {
5577       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
5578         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
5579       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
5580                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
5581       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
5582
5583       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
5584          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
5585          must satisfy the same conditions as for other extensions.
5586
5587          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
5588          because when bit-field insns will be used there is no
5589          advantage in doing this.  */
5590
5591       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
5592           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
5593           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
5594           && type != 0)
5595         {
5596           if (first)
5597             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
5598           win = build3 (COMPONENT_REF, type, TREE_OPERAND (op, 0),
5599                         TREE_OPERAND (op, 1), NULL_TREE);
5600           TREE_SIDE_EFFECTS (win) = TREE_SIDE_EFFECTS (op);
5601           TREE_THIS_VOLATILE (win) = TREE_THIS_VOLATILE (op);
5602         }
5603     }
5604   *unsignedp_ptr = uns;
5605   return win;
5606 }
5607 \f
5608 /* Nonzero if integer constant C has a value that is permissible
5609    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
5610
5611 int
5612 int_fits_type_p (tree c, tree type)
5613 {
5614   tree type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
5615   tree type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
5616   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound;
5617   tree tmp;
5618
5619   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
5620      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
5621      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
5622      force_fit_type, which checks against the precision.
5623
5624      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
5625      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
5626      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
5627      for "constant known to fit".  */
5628
5629   /* Check if C >= type_low_bound.  */
5630   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
5631     {
5632       if (tree_int_cst_lt (c, type_low_bound))
5633         return 0;
5634       ok_for_low_bound = true;
5635     }
5636   else
5637     ok_for_low_bound = false;
5638
5639   /* Check if c <= type_high_bound.  */
5640   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
5641     {
5642       if (tree_int_cst_lt (type_high_bound, c))
5643         return 0;
5644       ok_for_high_bound = true;
5645     }
5646   else
5647     ok_for_high_bound = false;
5648
5649   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
5650   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
5651     return 1;
5652
5653   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
5654      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
5655      never fit in unsigned types, */
5656   if (TYPE_UNSIGNED (type) && tree_int_cst_sgn (c) < 0)
5657     return 0;
5658
5659   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
5660   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
5661     return 1;
5662
5663   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
5664   if (! TYPE_UNSIGNED (type)
5665       && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c))
5666       && tree_int_cst_msb (c))
5667     return 0;
5668
5669   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
5670      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
5671      has the same precision.  */
5672   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
5673       && TREE_TYPE (type) != 0
5674       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
5675     return int_fits_type_p (c, TREE_TYPE (type));
5676
5677   /* Or to force_fit_type, if nothing else.  */
5678   tmp = copy_node (c);
5679   TREE_TYPE (tmp) = type;
5680   tmp = force_fit_type (tmp, -1, false, false);
5681   return TREE_INT_CST_HIGH (tmp) == TREE_INT_CST_HIGH (c)
5682          && TREE_INT_CST_LOW (tmp) == TREE_INT_CST_LOW (c);
5683 }
5684
5685 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
5686
5687    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
5688    function passed in as DATA.  */
5689
5690 static tree
5691 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5692 {
5693   tree fn = (tree) data;
5694
5695   if (TYPE_P (*tp))
5696     *walk_subtrees = 0;
5697
5698   else if (DECL_P (*tp)
5699            && lang_hooks.tree_inlining.auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
5700     return *tp;
5701
5702   return NULL_TREE;
5703 }
5704
5705 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
5706    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
5707    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
5708    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
5709    parameter inside FN.
5710
5711    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
5712    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
5713    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
5714
5715      struct S { int i[f()]; };
5716
5717    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
5718
5719 bool
5720 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
5721 {
5722   tree t;
5723
5724 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
5725    a variable in FN.  */
5726 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
5727   do { tree _t = (T);                                                   \
5728     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
5729         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
5730       return true;  } while (0)
5731
5732   if (type == error_mark_node)
5733     return false;
5734
5735   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
5736   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
5737   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
5738
5739   switch (TREE_CODE (type))
5740     {
5741     case POINTER_TYPE:
5742     case REFERENCE_TYPE:
5743     case VECTOR_TYPE:
5744       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
5745         return true;
5746       break;
5747
5748     case FUNCTION_TYPE:
5749     case METHOD_TYPE:
5750       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
5751          return type is variably modified.  */
5752       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
5753           return true;
5754       break;
5755
5756     case INTEGER_TYPE:
5757     case REAL_TYPE:
5758     case ENUMERAL_TYPE:
5759     case BOOLEAN_TYPE:
5760       /* Scalar types are variably modified if their end points
5761          aren't constant.  */
5762       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
5763       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
5764       break;
5765
5766     case RECORD_TYPE:
5767     case UNION_TYPE:
5768     case QUAL_UNION_TYPE:
5769       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
5770          definition we normally use, since that would produce infinite
5771          recursion via pointers.  */
5772       /* This is variably modified if some field's type is.  */
5773       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
5774         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
5775           {
5776             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
5777             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
5778             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
5779
5780             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5781               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
5782           }
5783         break;
5784
5785     case ARRAY_TYPE:
5786       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
5787          variably modified if the element type is.  */
5788       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
5789       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
5790       break;
5791
5792     default:
5793       break;
5794     }
5795
5796   /* The current language may have other cases to check, but in general,
5797      all other types are not variably modified.  */
5798   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
5799
5800 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
5801 }
5802
5803 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
5804    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
5805
5806 tree
5807 get_containing_scope (tree t)
5808 {
5809   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
5810 }
5811
5812 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
5813    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
5814
5815 tree
5816 decl_function_context (tree decl)
5817 {
5818   tree context;
5819
5820   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
5821     return 0;
5822
5823   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
5824      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
5825      a first argument of type 'pointer to real context'.
5826
5827      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
5828      and use something else for the "virtual context".  */
5829   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
5830     context
5831       = TYPE_MAIN_VARIANT
5832         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
5833   else
5834     context = DECL_CONTEXT (decl);
5835
5836   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
5837     {
5838       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
5839         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
5840       else
5841         context = get_containing_scope (context);
5842     }
5843
5844   return context;
5845 }
5846
5847 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
5848    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
5849    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
5850
5851 tree
5852 decl_type_context (tree decl)
5853 {
5854   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
5855
5856   while (context)
5857     switch (TREE_CODE (context))
5858       {
5859       case NAMESPACE_DECL:
5860       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
5861         return NULL_TREE;
5862
5863       case RECORD_TYPE:
5864       case UNION_TYPE:
5865       case QUAL_UNION_TYPE:
5866         return context;
5867
5868       case TYPE_DECL:
5869       case FUNCTION_DECL:
5870         context = DECL_CONTEXT (context);
5871         break;
5872
5873       case BLOCK:
5874         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
5875         break;
5876
5877       default:
5878         gcc_unreachable ();
5879       }
5880
5881   return NULL_TREE;
5882 }
5883
5884 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
5885    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
5886    determined.  */
5887
5888 tree
5889 get_callee_fndecl (tree call)
5890 {
5891   tree addr;
5892
5893   if (call == error_mark_node)
5894     return call;
5895
5896   /* It's invalid to call this function with anything but a
5897      CALL_EXPR.  */
5898   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
5899
5900   /* The first operand to the CALL is the address of the function
5901      called.  */
5902   addr = TREE_OPERAND (call, 0);
5903
5904   STRIP_NOPS (addr);
5905
5906   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
5907   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
5908       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
5909       && DECL_INITIAL (addr))
5910     addr = DECL_INITIAL (addr);
5911
5912   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
5913      that `f' is being called.  */
5914   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
5915       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
5916     return TREE_OPERAND (addr, 0);
5917
5918   /* We couldn't figure out what was being called.  Maybe the front
5919      end has some idea.  */
5920   return lang_hooks.lang_get_callee_fndecl (call);
5921 }
5922
5923 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
5924    and any language-specific information.  */
5925
5926 void
5927 dump_tree_statistics (void)
5928 {
5929 #ifdef GATHER_STATISTICS
5930   int i;
5931   int total_nodes, total_bytes;
5932 #endif
5933
5934   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
5935 #ifdef GATHER_STATISTICS
5936   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
5937   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
5938   total_nodes = total_bytes = 0;
5939   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
5940     {
5941       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
5942                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
5943       total_nodes += tree_node_counts[i];
5944       total_bytes += tree_node_sizes[i];
5945     }
5946   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
5947   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
5948   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
5949   ssanames_print_statistics ();
5950   phinodes_print_statistics ();
5951 #else
5952   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
5953 #endif
5954   print_type_hash_statistics ();
5955   print_debug_expr_statistics ();
5956   print_value_expr_statistics ();
5957   print_restrict_base_statistics ();
5958   lang_hooks.print_statistics ();
5959 }
5960 \f
5961 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
5962
5963 /* Generate a crc32 of a string.  */
5964
5965 unsigned
5966 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
5967 {
5968   do
5969     {
5970       unsigned value = *string << 24;
5971       unsigned ix;
5972
5973       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
5974         {
5975           unsigned feedback;
5976
5977           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
5978           chksum <<= 1;
5979           chksum ^= feedback;
5980         }
5981     }
5982   while (*string++);
5983   return chksum;
5984 }
5985
5986 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
5987    that are not valid in that context.  */
5988
5989 void
5990 clean_symbol_name (char *p)
5991 {
5992   for (; *p; p++)
5993     if (! (ISALNUM (*p)
5994 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
5995             || *p == '$'
5996 #endif
5997 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
5998             || *p == '.'
5999 #endif
6000            ))
6001       *p = '_';
6002 }
6003
6004 /* Generate a name for a function unique to this translation unit.
6005    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
6006    linker or collect2.  */
6007
6008 tree
6009 get_file_function_name_long (const char *type)
6010 {
6011   char *buf;
6012   const char *p;
6013   char *q;
6014
6015   if (first_global_object_name)
6016     {
6017       p = first_global_object_name;
6018
6019       /* For type 'F', the generated name must be unique not only to this
6020          translation unit but also to any given link.  Since global names
6021          can be overloaded, we concatenate the first global object name
6022          with a string derived from the file name of this object.  */
6023       if (!strcmp (type, "F"))
6024         {
6025           const char *file = main_input_filename;
6026
6027           if (! file)
6028             file = input_filename;
6029
6030           q = alloca (strlen (p) + 10);
6031           sprintf (q, "%s_%08X", p, crc32_string (0, file));
6032
6033           p = q;
6034         }
6035     }
6036   else
6037     {
6038       /* We don't have anything that we know to be unique to this translation
6039          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
6040       unsigned len;
6041       const char *name = weak_global_object_name;
6042       const char *file = main_input_filename;
6043
6044       if (! name)
6045         name = "";
6046       if (! file)
6047         file = input_filename;
6048
6049       len = strlen (file);
6050       q = alloca (9 * 2 + len + 1);
6051       memcpy (q, file, len + 1);
6052       clean_symbol_name (q);
6053
6054       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
6055                crc32_string (0, flag_random_seed));
6056
6057       p = q;
6058     }
6059
6060   buf = alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p) + strlen (type));
6061
6062   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
6063      Use a global object (which is already required to be unique over
6064      the program) rather than the file name (which imposes extra
6065      constraints).  */
6066   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
6067
6068   return get_identifier (buf);
6069 }
6070
6071 /* If KIND=='I', return a suitable global initializer (constructor) name.
6072    If KIND=='D', return a suitable global clean-up (destructor) name.  */
6073
6074 tree
6075 get_file_function_name (int kind)
6076 {
6077   char p[2];
6078
6079   p[0] = kind;
6080   p[1] = 0;
6081
6082   return get_file_function_name_long (p);
6083 }
6084 \f
6085 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
6086
6087 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
6088    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
6089    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
6090    are of the caller.  */
6091
6092 void
6093 tree_check_failed (const tree node, const char *file,
6094                    int line, const char *function, ...)
6095 {
6096   va_list args;
6097   char *buffer;
6098   unsigned length = 0;
6099   int code;
6100
6101   va_start (args, function);
6102   while ((code = va_arg (args, int)))
6103     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
6104   va_end (args);
6105   if (length)
6106     {
6107       va_start (args, function);
6108       length += strlen ("expected ");
6109       buffer = alloca (length);
6110       length = 0;
6111       while ((code = va_arg (args, int)))
6112         {
6113           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6114           
6115           strcpy (buffer + length, prefix);
6116           length += strlen (prefix);
6117           strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
6118           length += strlen (tree_code_name[code]);
6119         }
6120       va_end (args);
6121     }
6122   else
6123     buffer = (char *)"unexpected node";
6124
6125   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6126                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6127                   function, trim_filename (file), line);
6128 }
6129
6130 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
6131    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
6132    the caller.  */
6133
6134 void
6135 tree_not_check_failed (const tree node, const char *file,
6136                        int line, const char *function, ...)
6137 {
6138   va_list args;
6139   char *buffer;
6140   unsigned length = 0;
6141   int code;
6142
6143   va_start (args, function);
6144   while ((code = va_arg (args, int)))
6145     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
6146   va_end (args);
6147   va_start (args, function);
6148   buffer = alloca (length);
6149   length = 0;
6150   while ((code = va_arg (args, int)))
6151     {
6152       if (length)
6153         {
6154           strcpy (buffer + length, " or ");
6155           length += 4;
6156         }
6157       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
6158       length += strlen (tree_code_name[code]);
6159     }
6160   va_end (args);
6161
6162   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
6163                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6164                   function, trim_filename (file), line);
6165 }
6166
6167 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
6168    code, given in CL.  */
6169
6170 void
6171 tree_class_check_failed (const tree node, const enum tree_code_class cl,
6172                          const char *file, int line, const char *function)
6173 {
6174   internal_error
6175     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
6176      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
6177      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
6178      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6179 }
6180
6181 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
6182    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
6183
6184 void
6185 tree_range_check_failed (const tree node, const char *file, int line,
6186                          const char *function, enum tree_code c1,
6187                          enum tree_code c2)
6188 {
6189   char *buffer;
6190   unsigned length = 0;
6191   enum tree_code c;
6192
6193   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6194     length += 4 + strlen (tree_code_name[c]);
6195
6196   length += strlen ("expected ");
6197   buffer = alloca (length);
6198   length = 0;
6199
6200   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6201     {
6202       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6203
6204       strcpy (buffer + length, prefix);
6205       length += strlen (prefix);
6206       strcpy (buffer + length, tree_code_name[c]);
6207       length += strlen (tree_code_name[c]);
6208     }
6209
6210   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6211                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6212                   function, trim_filename (file), line);
6213 }
6214
6215
6216 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
6217    not have the specified code, given in CL.  */
6218
6219 void
6220 tree_not_class_check_failed (const tree node, const enum tree_code_class cl,
6221                              const char *file, int line, const char *function)
6222 {
6223   internal_error
6224     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
6225      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
6226      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
6227      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6228 }
6229
6230
6231 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
6232
6233 void
6234 omp_clause_check_failed (const tree node, const char *file, int line,
6235                          const char *function, enum omp_clause_code code)
6236 {
6237   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
6238                   omp_clause_code_name[code], tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6239                   function, trim_filename (file), line);
6240 }
6241
6242
6243 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
6244
6245 void
6246 omp_clause_range_check_failed (const tree node, const char *file, int line,
6247                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
6248                                enum omp_clause_code c2)
6249 {
6250   char *buffer;
6251   unsigned length = 0;
6252   enum omp_clause_code c;
6253
6254   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6255     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
6256
6257   length += strlen ("expected ");
6258   buffer = alloca (length);
6259   length = 0;
6260
6261   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6262     {
6263       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6264
6265       strcpy (buffer + length, prefix);
6266       length += strlen (prefix);
6267       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
6268       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
6269     }
6270
6271   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6272                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
6273                   function, trim_filename (file), line);
6274 }
6275
6276
6277 #undef DEFTREESTRUCT
6278 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
6279
6280 static const char *ts_enum_names[] = {
6281 #include "treestruct.def"
6282 };
6283 #undef DEFTREESTRUCT
6284
6285 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
6286
6287 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
6288    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
6289
6290 void
6291 tree_contains_struct_check_failed (const tree node, 
6292                                    const enum tree_node_structure_enum en,
6293                                    const char *file, int line, 
6294                                    const char *function)
6295 {
6296   internal_error
6297     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs  in %s, at %s:%d",
6298      TS_ENUM_NAME(en),
6299      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6300 }
6301
6302
6303 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
6304    (dynamically sized) vector.  */
6305
6306 void
6307 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
6308                            const char *function)
6309 {
6310   internal_error
6311     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
6312      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
6313 }
6314
6315 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a PHI_NODE's
6316    (dynamically sized) vector.  */
6317
6318 void
6319 phi_node_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
6320                             const char *function)
6321 {
6322   internal_error
6323     ("tree check: accessed elt %d of phi_node with %d elts in %s, at %s:%d",
6324      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
6325 }
6326
6327 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
6328    vector of an expression node.  */
6329
6330 void
6331 tree_operand_check_failed (int idx, enum tree_code code, const char *file,
6332                            int line, const char *function)
6333 {
6334   internal_error
6335     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
6336      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_CODE_LENGTH (code),
6337      function, trim_filename (file), line);
6338 }
6339
6340 /* Similar to above, except that the check is for the number of
6341    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
6342
6343 void
6344 omp_clause_operand_check_failed (int idx, tree t, const char *file,
6345                                  int line, const char *function)
6346 {
6347   internal_error
6348     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
6349      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
6350      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
6351      trim_filename (file), line);
6352 }
6353 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
6354 \f
6355 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
6356    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
6357    the information necessary for debugging output.  */
6358
6359 static tree
6360 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
6361 {
6362   tree t = make_node (VECTOR_TYPE);
6363
6364   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
6365   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
6366   TYPE_MODE (t) = mode;
6367   TYPE_READONLY (t) = TYPE_READONLY (innertype);
6368   TYPE_VOLATILE (t) = TYPE_VOLATILE (innertype);
6369
6370   layout_type (t);
6371
6372   {
6373     tree index = build_int_cst (NULL_TREE, nunits - 1);
6374     tree array = build_array_type (innertype, build_index_type (index));
6375     tree rt = make_node (RECORD_TYPE);
6376
6377     TYPE_FIELDS (rt) = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("f"), array);
6378     DECL_CONTEXT (TYPE_FIELDS (rt)) = rt;
6379     layout_type (rt);
6380     TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (t) = rt;
6381     /* In dwarfout.c, type lookup uses TYPE_UID numbers.  We want to output
6382        the representation type, and we want to find that die when looking up
6383        the vector type.  This is most easily achieved by making the TYPE_UID
6384        numbers equal.  */
6385     TYPE_UID (rt) = TYPE_UID (t);
6386   }
6387
6388   /* Build our main variant, based on the main variant of the inner type.  */
6389   if (TYPE_MAIN_VARIANT (innertype) != innertype)
6390     {
6391       tree innertype_main_variant = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
6392       unsigned int hash = TYPE_HASH (innertype_main_variant);
6393       TYPE_MAIN_VARIANT (t)
6394         = type_hash_canon (hash, make_vector_type (innertype_main_variant,
6395                                                    nunits, mode));
6396     }
6397
6398   return t;
6399 }
6400
6401 static tree
6402 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
6403 {
6404   if (size == INT_TYPE_SIZE)
6405     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
6406   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
6407     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
6408   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
6409     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
6410   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
6411     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
6412   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
6413     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
6414             : long_long_integer_type_node);
6415
6416   if (unsignedp)
6417     return make_unsigned_type (size);
6418   else
6419     return make_signed_type (size);
6420 }
6421
6422 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
6423    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
6424    this function to select one of the types as sizetype.  */
6425
6426 void
6427 build_common_tree_nodes (bool signed_char, bool signed_sizetype)
6428 {
6429   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
6430   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
6431
6432   initialize_sizetypes (signed_sizetype);
6433
6434   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
6435   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
6436   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
6437   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
6438   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
6439
6440   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
6441      but not the same as either.  */
6442   char_type_node
6443     = (signed_char
6444        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
6445        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
6446   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
6447
6448   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
6449   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
6450   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
6451   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
6452   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
6453   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
6454   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
6455   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
6456
6457   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
6458      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
6459      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
6460      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
6461   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
6462   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
6463   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
6464   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
6465
6466   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
6467      when possible.  */
6468   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
6469   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
6470   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
6471   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
6472   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
6473
6474   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
6475   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
6476   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
6477   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
6478   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
6479
6480   access_public_node = get_identifier ("public");
6481   access_protected_node = get_identifier ("protected");
6482   access_private_node = get_identifier ("private");
6483 }
6484
6485 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
6486    It will create several other common tree nodes.  */
6487
6488 void
6489 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
6490 {
6491   /* Define these next since types below may used them.  */
6492   integer_zero_node = build_int_cst (NULL_TREE, 0);
6493   integer_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, 1);
6494   integer_minus_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
6495
6496   size_zero_node = size_int (0);
6497   size_one_node = size_int (1);
6498   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
6499   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
6500   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
6501
6502   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
6503   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
6504
6505   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
6506   layout_type (void_type_node);
6507
6508   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
6509      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
6510   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
6511   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
6512
6513   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
6514   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
6515
6516   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
6517   const_ptr_type_node
6518     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
6519   fileptr_type_node = ptr_type_node;
6520
6521   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
6522   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
6523   layout_type (float_type_node);
6524
6525   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
6526   if (short_double)
6527     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
6528   else
6529     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
6530   layout_type (double_type_node);
6531
6532   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
6533   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
6534   layout_type (long_double_type_node);
6535
6536   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
6537   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
6538   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
6539   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
6540
6541   /* Decimal float types. */
6542   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
6543   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE; 
6544   layout_type (dfloat32_type_node);
6545   TYPE_MODE (dfloat32_type_node) = SDmode;
6546   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
6547
6548   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
6549   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
6550   layout_type (dfloat64_type_node);
6551   TYPE_MODE (dfloat64_type_node) = DDmode;
6552   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
6553
6554   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
6555   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE; 
6556   layout_type (dfloat128_type_node);
6557   TYPE_MODE (dfloat128_type_node) = TDmode;
6558   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
6559
6560   complex_integer_type_node = make_node (COMPLEX_TYPE);
6561   TREE_TYPE (complex_integer_type_node) = integer_type_node;
6562   layout_type (complex_integer_type_node);
6563
6564   complex_float_type_node = make_node (COMPLEX_TYPE);
6565   TREE_TYPE (complex_float_type_node) = float_type_node;
6566   layout_type (complex_float_type_node);
6567
6568   complex_double_type_node = make_node (COMPLEX_TYPE);
6569   TREE_TYPE (complex_double_type_node) = double_type_node;
6570   layout_type (complex_double_type_node);
6571
6572   complex_long_double_type_node = make_node (COMPLEX_TYPE);
6573   TREE_TYPE (complex_long_double_type_node) = long_double_type_node;
6574   layout_type (complex_long_double_type_node);
6575
6576   {
6577     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
6578
6579     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
6580        If we copied the record type here, we'd keep the original
6581        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
6582        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
6583        declare the type to be __builtin_va_list.  */
6584     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
6585       t = build_variant_type_copy (t);
6586
6587     va_list_type_node = t;
6588   }
6589 }
6590
6591 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
6592
6593 static void
6594 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
6595                       const char *library_name, int ecf_flags)
6596 {
6597   tree decl;
6598
6599   decl = lang_hooks.builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
6600                                       library_name, NULL_TREE);
6601   if (ecf_flags & ECF_CONST)
6602     TREE_READONLY (decl) = 1;
6603   if (ecf_flags & ECF_PURE)
6604     DECL_IS_PURE (decl) = 1;
6605   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
6606     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
6607   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
6608     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
6609   if (ecf_flags & ECF_MALLOC)
6610     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
6611
6612   built_in_decls[code] = decl;
6613   implicit_built_in_decls[code] = decl;
6614 }
6615
6616 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
6617    front end cares about.  This will build the rest of the builtins that
6618    are relied upon by the tree optimizers and the middle-end.  */
6619
6620 void
6621 build_common_builtin_nodes (void)
6622 {
6623   tree tmp, ftype;
6624
6625   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL
6626       || built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
6627     {
6628       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
6629       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
6630       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
6631       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
6632
6633       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL)
6634         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
6635                               "memcpy", ECF_NOTHROW);
6636       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
6637         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
6638                               "memmove", ECF_NOTHROW);
6639     }
6640
6641   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCMP] == NULL)
6642     {
6643       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
6644       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
6645       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
6646       ftype = build_function_type (integer_type_node, tmp);
6647       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
6648                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
6649     }
6650
6651   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET] == NULL)
6652     {
6653       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
6654       tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, tmp);
6655       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
6656       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
6657       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
6658                             "memset", ECF_NOTHROW);
6659     }
6660
6661   if (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA] == NULL)
6662     {
6663       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
6664       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
6665       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
6666                             "alloca", ECF_NOTHROW | ECF_MALLOC);
6667     }
6668
6669   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
6670   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
6671   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
6672   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
6673   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
6674                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
6675                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW);
6676
6677   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
6678   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
6679   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
6680                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
6681                         "__builtin_adjust_trampoline",
6682                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
6683
6684   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
6685   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
6686   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
6687   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
6688                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
6689                         "__builtin_nonlocal_goto",
6690                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
6691
6692   ftype = build_function_type (ptr_type_node, void_list_node);
6693   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
6694                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW);
6695
6696   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
6697   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
6698   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
6699                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
6700                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW);
6701
6702   ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
6703   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_enter", ftype,
6704                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER, "profile_func_enter", 0);
6705   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_exit", ftype,
6706                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT, "profile_func_exit", 0);
6707
6708   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
6709      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
6710      complex.  Further, we can do slightly better with folding these 
6711      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
6712   {
6713     enum machine_mode mode;
6714
6715     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
6716       {
6717         char mode_name_buf[4], *q;
6718         const char *p;
6719         enum built_in_function mcode, dcode;
6720         tree type, inner_type;
6721
6722         type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
6723         if (type == NULL)
6724           continue;
6725         inner_type = TREE_TYPE (type);
6726
6727         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, void_list_node);
6728         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
6729         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
6730         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
6731         ftype = build_function_type (type, tmp);
6732
6733         mcode = BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
6734         dcode = BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
6735
6736         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
6737           *q = TOLOWER (*p);
6738         *q = '\0';
6739
6740         built_in_names[mcode] = concat ("__mul", mode_name_buf, "3", NULL);
6741         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
6742                               built_in_names[mcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
6743
6744         built_in_names[dcode] = concat ("__div", mode_name_buf, "3", NULL);
6745         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
6746                               built_in_names[dcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
6747       }
6748   }
6749 }
6750
6751 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
6752    better way.
6753
6754    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
6755    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
6756    return values from functions.
6757
6758    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
6759    new type which we will point to.  */
6760
6761 tree
6762 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
6763 {
6764   tree inner, outer;
6765
6766   if (POINTER_TYPE_P (type))
6767     {
6768       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
6769       outer = build_pointer_type (inner);
6770     }
6771   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
6772     {
6773       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
6774       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
6775     }
6776   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
6777     {
6778       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
6779       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
6780     }
6781   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
6782     {
6783       tree argtypes;
6784       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
6785       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
6786          so we must compensate by getting rid of it.  */
6787       argtypes = TYPE_ARG_TYPES (type);
6788       outer = build_method_type_directly (TYPE_METHOD_BASETYPE (type),
6789                                           inner,
6790                                           TYPE_ARG_TYPES (type));
6791       TYPE_ARG_TYPES (outer) = argtypes;
6792     }
6793   else
6794     return bottom;
6795
6796   TYPE_READONLY (outer) = TYPE_READONLY (type);
6797   TYPE_VOLATILE (outer) = TYPE_VOLATILE (type);
6798
6799   return outer;
6800 }
6801
6802 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
6803    the inner type.  */
6804 tree
6805 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
6806 {
6807   int nunits;
6808
6809   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
6810     {
6811     case MODE_VECTOR_INT:
6812     case MODE_VECTOR_FLOAT:
6813       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
6814       break;
6815
6816     case MODE_INT:
6817       /* Check that there are no leftover bits.  */
6818       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
6819                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
6820
6821       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
6822                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
6823       break;
6824
6825     default:
6826       gcc_unreachable ();
6827     }
6828
6829   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
6830 }
6831
6832 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
6833    a power of two.  */
6834
6835 tree
6836 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
6837 {
6838   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
6839 }
6840
6841 /* Build RESX_EXPR with given REGION_NUMBER.  */
6842 tree
6843 build_resx (int region_number)
6844 {
6845   tree t;
6846   t = build1 (RESX_EXPR, void_type_node,
6847               build_int_cst (NULL_TREE, region_number));
6848   return t;
6849 }
6850
6851 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
6852    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
6853 bool
6854 initializer_zerop (tree init)
6855 {
6856   tree elt;
6857
6858   STRIP_NOPS (init);
6859
6860   switch (TREE_CODE (init))
6861     {
6862     case INTEGER_CST:
6863       return integer_zerop (init);
6864
6865     case REAL_CST:
6866       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
6867          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
6868          negative exponent.  */
6869       return real_zerop (init)
6870         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
6871
6872     case COMPLEX_CST:
6873       return integer_zerop (init)
6874         || (real_zerop (init)
6875             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
6876             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
6877
6878     case VECTOR_CST:
6879       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
6880         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
6881           return false;
6882       return true;
6883
6884     case CONSTRUCTOR:
6885       {
6886         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6887
6888         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
6889           if (!initializer_zerop (elt))
6890             return false;
6891         return true;
6892       }
6893
6894     default:
6895       return false;
6896     }
6897 }
6898
6899 /* Build an empty statement.  */
6900
6901 tree
6902 build_empty_stmt (void)
6903 {
6904   return build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
6905 }
6906
6907
6908 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  */
6909
6910 tree
6911 build_omp_clause (enum omp_clause_code code)
6912 {
6913   tree t;
6914   int size, length;
6915
6916   length = omp_clause_num_ops[code];
6917   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
6918
6919   t = ggc_alloc (size);
6920   memset (t, 0, size);
6921   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
6922   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
6923
6924 #ifdef GATHER_STATISTICS
6925   tree_node_counts[(int) omp_clause_kind]++;
6926   tree_node_sizes[(int) omp_clause_kind] += size;
6927 #endif
6928   
6929   return t;
6930 }
6931
6932
6933 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
6934    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
6935    array bounds.  */
6936
6937 bool
6938 in_array_bounds_p (tree ref)
6939 {
6940   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
6941   tree min, max;
6942
6943   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
6944     return false;
6945
6946   min = array_ref_low_bound (ref);
6947   max = array_ref_up_bound (ref);
6948   if (!min
6949       || !max
6950       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
6951       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
6952     return false;
6953
6954   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
6955       || tree_int_cst_lt (max, idx))
6956     return false;
6957
6958   return true;
6959 }
6960
6961 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
6962    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
6963    into the array bounds.  */
6964
6965 bool
6966 range_in_array_bounds_p (tree ref)
6967 {
6968   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
6969   tree range_min, range_max, min, max;
6970
6971   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
6972   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
6973   if (!range_min
6974       || !range_max
6975       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
6976       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
6977     return false;
6978
6979   min = array_ref_low_bound (ref);
6980   max = array_ref_up_bound (ref);
6981   if (!min
6982       || !max
6983       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
6984       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
6985     return false;
6986
6987   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
6988       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
6989     return false;
6990
6991   return true;
6992 }
6993
6994 /* Return true if T (assumed to be a DECL) is a global variable.  */
6995
6996 bool
6997 is_global_var (tree t)
6998 {
6999   if (MTAG_P (t))
7000     return (TREE_STATIC (t) || MTAG_GLOBAL (t));
7001   else
7002     return (TREE_STATIC (t) || DECL_EXTERNAL (t));
7003 }
7004
7005 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
7006    location.  */
7007
7008 bool
7009 needs_to_live_in_memory (tree t)
7010 {
7011   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
7012           || is_global_var (t)
7013           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
7014               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
7015 }
7016
7017 /* There are situations in which a language considers record types
7018    compatible which have different field lists.  Decide if two fields
7019    are compatible.  It is assumed that the parent records are compatible.  */
7020
7021 bool
7022 fields_compatible_p (tree f1, tree f2)
7023 {
7024   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
7025                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
7026     return false;
7027
7028   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_OFFSET (f1),
7029                         DECL_FIELD_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
7030     return false;
7031
7032   if (!lang_hooks.types_compatible_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
7033     return false;
7034
7035   return true;
7036 }
7037
7038 /* Locate within RECORD a field that is compatible with ORIG_FIELD.  */
7039
7040 tree
7041 find_compatible_field (tree record, tree orig_field)
7042 {
7043   tree f;
7044
7045   for (f = TYPE_FIELDS (record); f ; f = TREE_CHAIN (f))
7046     if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
7047         && fields_compatible_p (f, orig_field))
7048       return f;
7049
7050   /* ??? Why isn't this on the main fields list?  */
7051   f = TYPE_VFIELD (record);
7052   if (f && TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
7053       && fields_compatible_p (f, orig_field))
7054     return f;
7055
7056   /* ??? We should abort here, but Java appears to do Bad Things
7057      with inherited fields.  */
7058   return orig_field;
7059 }
7060
7061 /* Return value of a constant X.  */
7062
7063 HOST_WIDE_INT
7064 int_cst_value (tree x)
7065 {
7066   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
7067   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
7068   bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
7069
7070   gcc_assert (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
7071
7072   if (negative)
7073     val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
7074   else
7075     val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
7076
7077   return val;
7078 }
7079
7080 /* Returns the greatest common divisor of A and B, which must be
7081    INTEGER_CSTs.  */
7082
7083 tree
7084 tree_fold_gcd (tree a, tree b)
7085 {
7086   tree a_mod_b;
7087   tree type = TREE_TYPE (a);
7088
7089   gcc_assert (TREE_CODE (a) == INTEGER_CST);
7090   gcc_assert (TREE_CODE (b) == INTEGER_CST);
7091
7092   if (integer_zerop (a))
7093     return b;
7094
7095   if (integer_zerop (b))
7096     return a;
7097
7098   if (tree_int_cst_sgn (a) == -1)
7099     a = fold_build2 (MULT_EXPR, type, a,
7100                      build_int_cst (type, -1));
7101
7102   if (tree_int_cst_sgn (b) == -1)
7103     b = fold_build2 (MULT_EXPR, type, b,
7104                      build_int_cst (type, -1));
7105
7106   while (1)
7107     {
7108       a_mod_b = fold_build2 (FLOOR_MOD_EXPR, type, a, b);
7109
7110       if (!TREE_INT_CST_LOW (a_mod_b)
7111           && !TREE_INT_CST_HIGH (a_mod_b))
7112         return b;
7113
7114       a = b;
7115       b = a_mod_b;
7116     }
7117 }
7118
7119 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
7120
7121 tree
7122 unsigned_type_for (tree type)
7123 {
7124   if (POINTER_TYPE_P (type))
7125     return lang_hooks.types.unsigned_type (size_type_node);
7126   return lang_hooks.types.unsigned_type (type);
7127 }
7128
7129 /* Returns signed variant of TYPE.  */
7130
7131 tree
7132 signed_type_for (tree type)
7133 {
7134   if (POINTER_TYPE_P (type))
7135     return lang_hooks.types.signed_type (size_type_node);
7136   return lang_hooks.types.signed_type (type);
7137 }
7138
7139 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
7140    OUTER type.  */
7141
7142 tree
7143 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
7144 {
7145   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
7146   unsigned int det = 0;
7147   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
7148   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
7149   unsigned prec;
7150
7151   /* Compute a unique number for every combination.  */
7152   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
7153   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
7154   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
7155
7156   /* Determine the exponent to use.  */
7157   switch (det)
7158     {
7159     case 0:
7160     case 1:
7161       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
7162       prec = oprec - 1;
7163       break;
7164     case 2:
7165     case 3:
7166       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
7167       prec = oprec;
7168       break;
7169     case 4:
7170       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
7171       prec = iprec - 1;
7172       break;
7173     case 5:
7174       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
7175       prec = iprec;
7176       break;
7177     case 6:
7178       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
7179       prec = oprec;
7180       break;
7181     case 7:
7182       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
7183       prec = iprec;
7184       break;
7185     default:
7186       gcc_unreachable ();
7187     }
7188
7189   /* Compute 2^^prec - 1.  */
7190   if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7191     {
7192       hi = 0;
7193       lo = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
7194             >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
7195     }
7196   else
7197     {
7198       hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
7199             >> (2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
7200       lo = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
7201     }
7202
7203   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
7204 }
7205
7206 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
7207    OUTER type.  */
7208
7209 tree
7210 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
7211 {
7212   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
7213   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
7214   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
7215
7216   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
7217      and obtain 0.  */
7218   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
7219       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
7220          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
7221          and OUTER types have zero in common.  */
7222       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
7223     lo = hi = 0;
7224   else
7225     {
7226       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
7227          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
7228          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
7229          -2^(oprec-1).  */
7230       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
7231
7232       if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7233         {
7234           hi = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
7235           lo = (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (prec - 1);
7236         }
7237       else
7238         {
7239           hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
7240                 << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1));
7241           lo = 0;
7242         }
7243     }
7244
7245   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
7246 }
7247
7248 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
7249    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
7250    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
7251    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
7252    and get the same result, only slower.  */
7253
7254 int
7255 operand_equal_for_phi_arg_p (tree arg0, tree arg1)
7256 {
7257   if (arg0 == arg1)
7258     return 1;
7259   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
7260     return 0;
7261   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
7262 }
7263
7264 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.
7265    
7266    ??? Use ffs if available?  */
7267
7268 tree
7269 num_ending_zeros (tree x)
7270 {
7271   unsigned HOST_WIDE_INT fr, nfr;
7272   unsigned num, abits;
7273   tree type = TREE_TYPE (x);
7274
7275   if (TREE_INT_CST_LOW (x) == 0)
7276     {
7277       num = HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
7278       fr = TREE_INT_CST_HIGH (x);
7279     }
7280   else
7281     {
7282       num = 0;
7283       fr = TREE_INT_CST_LOW (x);
7284     }
7285
7286   for (abits = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2; abits; abits /= 2)
7287     {
7288       nfr = fr >> abits;
7289       if (nfr << abits == fr)
7290         {
7291           num += abits;
7292           fr = nfr;
7293         }
7294     }
7295
7296   if (num > TYPE_PRECISION (type))
7297     num = TYPE_PRECISION (type);
7298
7299   return build_int_cst_type (type, num);
7300 }
7301
7302
7303 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
7304   do                                                    \
7305     {                                                   \
7306       result = walk_tree (&(NODE), func, data, pset);   \
7307       if (result)                                       \
7308         return result;                                  \
7309     }                                                   \
7310   while (0)
7311
7312 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
7313    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
7314    value are as for walk_tree.  */
7315
7316 static tree
7317 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
7318                   struct pointer_set_t *pset)
7319 {
7320   tree result = NULL_TREE;
7321
7322   switch (TREE_CODE (type))
7323     {
7324     case POINTER_TYPE:
7325     case REFERENCE_TYPE:
7326       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
7327          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
7328          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
7329          by checking if we're pointing to another pointer, that one
7330          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
7331          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
7332          the cost of the hash table if we don't need one.  */
7333       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
7334           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
7335           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
7336           && !pset)
7337         {
7338           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
7339                                                  func, data);
7340           if (result)
7341             return result;
7342
7343           break;
7344         }
7345
7346       /* ... fall through ... */
7347
7348     case COMPLEX_TYPE:
7349       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
7350       break;
7351
7352     case METHOD_TYPE:
7353       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
7354
7355       /* Fall through.  */
7356
7357     case FUNCTION_TYPE:
7358       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
7359       {
7360         tree arg;
7361
7362         /* We never want to walk into default arguments.  */
7363         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
7364           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
7365       }
7366       break;
7367
7368     case ARRAY_TYPE:
7369       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that we'll
7370          have infinite recursion.  Those types are uninteresting anyway.  */
7371       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
7372           && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE)
7373         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
7374       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
7375       break;
7376
7377     case BOOLEAN_TYPE:
7378     case ENUMERAL_TYPE:
7379     case INTEGER_TYPE:
7380     case REAL_TYPE:
7381       WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (type));
7382       WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (type));
7383       break;
7384
7385     case OFFSET_TYPE:
7386       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
7387       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
7388       break;
7389
7390     default:
7391       break;
7392     }
7393
7394   return NULL_TREE;
7395 }
7396
7397 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
7398    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
7399    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
7400    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
7401    and to avoid visiting a node more than once.  */
7402
7403 tree
7404 walk_tree (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data, struct pointer_set_t *pset)
7405 {
7406   enum tree_code code;
7407   int walk_subtrees;
7408   tree result;
7409
7410 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
7411   do                                                    \
7412     {                                                   \
7413        tp = & (NODE);                                   \
7414        goto tail_recurse;                               \
7415     }                                                   \
7416   while (0)
7417
7418  tail_recurse:
7419   /* Skip empty subtrees.  */
7420   if (!*tp)
7421     return NULL_TREE;
7422
7423   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
7424      that we avoid doing so.  */
7425   if (pset && pointer_set_insert (pset, *tp))
7426     return NULL_TREE;
7427
7428   /* Call the function.  */
7429   walk_subtrees = 1;
7430   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
7431
7432   /* If we found something, return it.  */
7433   if (result)
7434     return result;
7435
7436   code = TREE_CODE (*tp);
7437
7438   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
7439      interesting below this point in the tree.  */
7440   if (!walk_subtrees)
7441     {
7442       /* But we still need to check our siblings.  */
7443       if (code == TREE_LIST)
7444         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
7445       else if (code == OMP_CLAUSE)
7446         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
7447       else
7448         return NULL_TREE;
7449     }
7450
7451   result = lang_hooks.tree_inlining.walk_subtrees (tp, &walk_subtrees, func,
7452                                                    data, pset);
7453   if (result || ! walk_subtrees)
7454     return result;
7455
7456   switch (code)
7457     {
7458     case ERROR_MARK:
7459     case IDENTIFIER_NODE:
7460     case INTEGER_CST:
7461     case REAL_CST:
7462     case VECTOR_CST:
7463     case STRING_CST:
7464     case BLOCK:
7465     case PLACEHOLDER_EXPR:
7466     case SSA_NAME:
7467     case FIELD_DECL:
7468     case RESULT_DECL:
7469       /* None of these have subtrees other than those already walked
7470          above.  */
7471       break;
7472
7473     case TREE_LIST:
7474       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
7475       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
7476       break;
7477
7478     case TREE_VEC:
7479       {
7480         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
7481
7482         if (len == 0)
7483           break;
7484
7485         /* Walk all elements but the first.  */
7486         while (--len)
7487           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
7488
7489         /* Now walk the first one as a tail call.  */
7490         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
7491       }
7492
7493     case COMPLEX_CST:
7494       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
7495       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
7496
7497     case CONSTRUCTOR:
7498       {
7499         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7500         constructor_elt *ce;
7501
7502         for (idx = 0;
7503              VEC_iterate(constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, ce);
7504              idx++)
7505           WALK_SUBTREE (ce->value);
7506       }
7507       break;
7508
7509     case SAVE_EXPR:
7510       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
7511
7512     case BIND_EXPR:
7513       {
7514         tree decl;
7515         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
7516           {
7517             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
7518                into declarations that are just mentioned, rather than
7519                declared; they don't really belong to this part of the tree.
7520                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
7521                can refer to the declaration itself.  */
7522             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
7523             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
7524             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
7525           }
7526         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
7527       }
7528
7529     case STATEMENT_LIST:
7530       {
7531         tree_stmt_iterator i;
7532         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
7533           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
7534       }
7535       break;
7536
7537     case OMP_CLAUSE:
7538       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
7539         {
7540         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
7541         case OMP_CLAUSE_SHARED:
7542         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
7543         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
7544         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
7545         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
7546         case OMP_CLAUSE_IF:
7547         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
7548         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
7549           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
7550           /* FALLTHRU */
7551
7552         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
7553         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
7554         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
7555           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
7556
7557         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
7558           {
7559             int i;
7560             for (i = 0; i < 4; i++)
7561               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
7562             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
7563           }
7564
7565         default:
7566           gcc_unreachable ();
7567         }
7568       break;
7569
7570     case TARGET_EXPR:
7571       {
7572         int i, len;
7573
7574         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
7575            But, we only want to walk once.  */
7576         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
7577         for (i = 0; i < len; ++i)
7578           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
7579         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
7580       }
7581
7582     case DECL_EXPR:
7583       /* Walk into various fields of the type that it's defining.  We only
7584          want to walk into these fields of a type in this case.  Note that
7585          decls get walked as part of the processing of a BIND_EXPR.
7586
7587          ??? Precisely which fields of types that we are supposed to walk in
7588          this case vs. the normal case aren't well defined.  */
7589       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL
7590           && TREE_CODE (TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp))) != ERROR_MARK)
7591         {
7592           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
7593
7594           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
7595              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
7596              the normal fields and those for the declaration case.  */
7597           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
7598           if (result || !walk_subtrees)
7599             return NULL_TREE;
7600
7601           result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset);
7602           if (result)
7603             return result;
7604
7605           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
7606           if (TREE_CODE (*type_p) == RECORD_TYPE
7607               || TREE_CODE (*type_p) == UNION_TYPE
7608               || TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
7609             {
7610               tree field;
7611
7612               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
7613                    field = TREE_CHAIN (field))
7614                 {
7615                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
7616                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
7617                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
7618                      aren't fields.  */
7619                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
7620                     continue;
7621
7622                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
7623                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
7624                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
7625                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
7626                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
7627                 }
7628             }
7629
7630           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
7631           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
7632         }
7633       /* FALLTHRU */
7634
7635     default:
7636       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
7637         {
7638           int i, len;
7639
7640           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
7641           len = TREE_CODE_LENGTH (code);
7642
7643           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
7644              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
7645           if (len)
7646             {
7647               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
7648                 WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
7649               WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
7650             }
7651         }
7652
7653       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
7654       else if (TYPE_P (*tp))
7655         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset);
7656       break;
7657     }
7658
7659   /* We didn't find what we were looking for.  */
7660   return NULL_TREE;
7661
7662 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
7663 }
7664 #undef WALK_SUBTREE
7665
7666 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
7667
7668 tree
7669 walk_tree_without_duplicates (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data)
7670 {
7671   tree result;
7672   struct pointer_set_t *pset;
7673
7674   pset = pointer_set_create ();
7675   result = walk_tree (tp, func, data, pset);
7676   pointer_set_destroy (pset);
7677   return result;
7678 }
7679
7680
7681 /* Return true if STMT is an empty statement or contains nothing but
7682    empty statements.  */
7683
7684 bool
7685 empty_body_p (tree stmt)
7686 {
7687   tree_stmt_iterator i;
7688   tree body;
7689
7690   if (IS_EMPTY_STMT (stmt))
7691     return true;
7692   else if (TREE_CODE (stmt) == BIND_EXPR)
7693     body = BIND_EXPR_BODY (stmt);
7694   else if (TREE_CODE (stmt) == STATEMENT_LIST)
7695     body = stmt;
7696   else
7697     return false;
7698
7699   for (i = tsi_start (body); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
7700     if (!empty_body_p (tsi_stmt (i)))
7701       return false;
7702
7703   return true;
7704 }
7705
7706 #include "gt-tree.h"