OSDN Git Service

* doc/install.texi (avr): Update required binutils version.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / stor-layout.c
1 /* C-compiler utilities for types and variables storage layout
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1996, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "rtl.h"
27 #include "tm_p.h"
28 #include "flags.h"
29 #include "function.h"
30 #include "expr.h"
31 #include "toplev.h"
32 #include "ggc.h"
33 #include "target.h"
34 #include "langhooks.h"
35
36 /* Set to one when set_sizetype has been called.  */
37 static int sizetype_set;
38
39 /* List of types created before set_sizetype has been called.  We do not
40    make this a GGC root since we want these nodes to be reclaimed.  */
41 static tree early_type_list;
42
43 /* Data type for the expressions representing sizes of data types.
44    It is the first integer type laid out.  */
45 tree sizetype_tab[(int) TYPE_KIND_LAST];
46
47 /* If nonzero, this is an upper limit on alignment of structure fields.
48    The value is measured in bits.  */
49 unsigned int maximum_field_alignment;
50
51 /* If nonzero, the alignment of a bitstring or (power-)set value, in bits.
52    May be overridden by front-ends.  */
53 unsigned int set_alignment = 0;
54
55 /* Nonzero if all REFERENCE_TYPEs are internal and hence should be
56    allocated in Pmode, not ptr_mode.   Set only by internal_reference_types
57    called only by a front end.  */
58 static int reference_types_internal = 0;
59
60 static void finalize_record_size        PARAMS ((record_layout_info));
61 static void finalize_type_size          PARAMS ((tree));
62 static void place_union_field           PARAMS ((record_layout_info, tree));
63 static unsigned int update_alignment_for_field
64                                         PARAMS ((record_layout_info, tree, 
65                                                  unsigned int));
66 extern void debug_rli                   PARAMS ((record_layout_info));
67 \f
68 /* SAVE_EXPRs for sizes of types and decls, waiting to be expanded.  */
69
70 static GTY(()) tree pending_sizes;
71
72 /* Nonzero means cannot safely call expand_expr now,
73    so put variable sizes onto `pending_sizes' instead.  */
74
75 int immediate_size_expand;
76
77 /* Show that REFERENCE_TYPES are internal and should be Pmode.  Called only
78    by front end.  */
79
80 void
81 internal_reference_types ()
82 {
83   reference_types_internal = 1;
84 }
85
86 /* Get a list of all the objects put on the pending sizes list.  */
87
88 tree
89 get_pending_sizes ()
90 {
91   tree chain = pending_sizes;
92   tree t;
93
94   /* Put each SAVE_EXPR into the current function.  */
95   for (t = chain; t; t = TREE_CHAIN (t))
96     SAVE_EXPR_CONTEXT (TREE_VALUE (t)) = current_function_decl;
97
98   pending_sizes = 0;
99   return chain;
100 }
101
102 /* Return nonzero if EXPR is present on the pending sizes list.  */
103
104 int
105 is_pending_size (expr)
106      tree expr;
107 {
108   tree t;
109
110   for (t = pending_sizes; t; t = TREE_CHAIN (t))
111     if (TREE_VALUE (t) == expr)
112       return 1;
113   return 0;
114 }
115
116 /* Add EXPR to the pending sizes list.  */
117
118 void
119 put_pending_size (expr)
120      tree expr;
121 {
122   /* Strip any simple arithmetic from EXPR to see if it has an underlying
123      SAVE_EXPR.  */
124   while (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (expr)) == '1'
125          || (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (expr)) == '2'
126             && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (expr, 1))))
127     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
128
129   if (TREE_CODE (expr) == SAVE_EXPR)
130     pending_sizes = tree_cons (NULL_TREE, expr, pending_sizes);
131 }
132
133 /* Put a chain of objects into the pending sizes list, which must be
134    empty.  */
135
136 void
137 put_pending_sizes (chain)
138      tree chain;
139 {
140   if (pending_sizes)
141     abort ();
142
143   pending_sizes = chain;
144 }
145
146 /* Given a size SIZE that may not be a constant, return a SAVE_EXPR
147    to serve as the actual size-expression for a type or decl.  */
148
149 tree
150 variable_size (size)
151      tree size;
152 {
153   /* If the language-processor is to take responsibility for variable-sized
154      items (e.g., languages which have elaboration procedures like Ada),
155      just return SIZE unchanged.  Likewise for self-referential sizes and
156      constant sizes.  */
157   if (TREE_CONSTANT (size)
158       || (*lang_hooks.decls.global_bindings_p) () < 0
159       || contains_placeholder_p (size))
160     return size;
161
162   size = save_expr (size);
163
164   /* If an array with a variable number of elements is declared, and
165      the elements require destruction, we will emit a cleanup for the
166      array.  That cleanup is run both on normal exit from the block
167      and in the exception-handler for the block.  Normally, when code
168      is used in both ordinary code and in an exception handler it is
169      `unsaved', i.e., all SAVE_EXPRs are recalculated.  However, we do
170      not wish to do that here; the array-size is the same in both
171      places.  */
172   if (TREE_CODE (size) == SAVE_EXPR)
173     SAVE_EXPR_PERSISTENT_P (size) = 1;
174
175   if ((*lang_hooks.decls.global_bindings_p) ())
176     {
177       if (TREE_CONSTANT (size))
178         error ("type size can't be explicitly evaluated");
179       else
180         error ("variable-size type declared outside of any function");
181
182       return size_one_node;
183     }
184
185   if (immediate_size_expand)
186     /* NULL_RTX is not defined; neither is the rtx type.
187        Also, we would like to pass const0_rtx here, but don't have it.  */
188     expand_expr (size, expand_expr (integer_zero_node, NULL_RTX, VOIDmode, 0),
189                  VOIDmode, 0);
190   else if (cfun != 0 && cfun->x_dont_save_pending_sizes_p)
191     /* The front-end doesn't want us to keep a list of the expressions
192        that determine sizes for variable size objects.  */
193     ;
194   else
195     put_pending_size (size);
196
197   return size;
198 }
199 \f
200 #ifndef MAX_FIXED_MODE_SIZE
201 #define MAX_FIXED_MODE_SIZE GET_MODE_BITSIZE (DImode)
202 #endif
203
204 /* Return the machine mode to use for a nonscalar of SIZE bits.
205    The mode must be in class CLASS, and have exactly that many bits.
206    If LIMIT is nonzero, modes of wider than MAX_FIXED_MODE_SIZE will not
207    be used.  */
208
209 enum machine_mode
210 mode_for_size (size, class, limit)
211      unsigned int size;
212      enum mode_class class;
213      int limit;
214 {
215   enum machine_mode mode;
216
217   if (limit && size > MAX_FIXED_MODE_SIZE)
218     return BLKmode;
219
220   /* Get the first mode which has this size, in the specified class.  */
221   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (class); mode != VOIDmode;
222        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
223     if (GET_MODE_BITSIZE (mode) == size)
224       return mode;
225
226   return BLKmode;
227 }
228
229 /* Similar, except passed a tree node.  */
230
231 enum machine_mode
232 mode_for_size_tree (size, class, limit)
233      tree size;
234      enum mode_class class;
235      int limit;
236 {
237   if (TREE_CODE (size) != INTEGER_CST
238       /* What we really want to say here is that the size can fit in a
239          host integer, but we know there's no way we'd find a mode for
240          this many bits, so there's no point in doing the precise test.  */
241       || compare_tree_int (size, 1000) > 0)
242     return BLKmode;
243   else
244     return mode_for_size (TREE_INT_CST_LOW (size), class, limit);
245 }
246
247 /* Similar, but never return BLKmode; return the narrowest mode that
248    contains at least the requested number of bits.  */
249
250 enum machine_mode
251 smallest_mode_for_size (size, class)
252      unsigned int size;
253      enum mode_class class;
254 {
255   enum machine_mode mode;
256
257   /* Get the first mode which has at least this size, in the
258      specified class.  */
259   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (class); mode != VOIDmode;
260        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
261     if (GET_MODE_BITSIZE (mode) >= size)
262       return mode;
263
264   abort ();
265 }
266
267 /* Find an integer mode of the exact same size, or BLKmode on failure.  */
268
269 enum machine_mode
270 int_mode_for_mode (mode)
271      enum machine_mode mode;
272 {
273   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
274     {
275     case MODE_INT:
276     case MODE_PARTIAL_INT:
277       break;
278
279     case MODE_COMPLEX_INT:
280     case MODE_COMPLEX_FLOAT:
281     case MODE_FLOAT:
282     case MODE_VECTOR_INT:
283     case MODE_VECTOR_FLOAT:
284       mode = mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (mode), MODE_INT, 0);
285       break;
286
287     case MODE_RANDOM:
288       if (mode == BLKmode)
289         break;
290
291       /* ... fall through ...  */
292
293     case MODE_CC:
294     default:
295       abort ();
296     }
297
298   return mode;
299 }
300
301 /* Return the value of VALUE, rounded up to a multiple of DIVISOR.
302    This can only be applied to objects of a sizetype.  */
303
304 tree
305 round_up (value, divisor)
306      tree value;
307      int divisor;
308 {
309   tree arg = size_int_type (divisor, TREE_TYPE (value));
310
311   return size_binop (MULT_EXPR, size_binop (CEIL_DIV_EXPR, value, arg), arg);
312 }
313
314 /* Likewise, but round down.  */
315
316 tree
317 round_down (value, divisor)
318      tree value;
319      int divisor;
320 {
321   tree arg = size_int_type (divisor, TREE_TYPE (value));
322
323   return size_binop (MULT_EXPR, size_binop (FLOOR_DIV_EXPR, value, arg), arg);
324 }
325 \f
326 /* Set the size, mode and alignment of a ..._DECL node.
327    TYPE_DECL does need this for C++.
328    Note that LABEL_DECL and CONST_DECL nodes do not need this,
329    and FUNCTION_DECL nodes have them set up in a special (and simple) way.
330    Don't call layout_decl for them.
331
332    KNOWN_ALIGN is the amount of alignment we can assume this
333    decl has with no special effort.  It is relevant only for FIELD_DECLs
334    and depends on the previous fields.
335    All that matters about KNOWN_ALIGN is which powers of 2 divide it.
336    If KNOWN_ALIGN is 0, it means, "as much alignment as you like":
337    the record will be aligned to suit.  */
338
339 void
340 layout_decl (decl, known_align)
341      tree decl;
342      unsigned int known_align;
343 {
344   tree type = TREE_TYPE (decl);
345   enum tree_code code = TREE_CODE (decl);
346
347   if (code == CONST_DECL)
348     return;
349   else if (code != VAR_DECL && code != PARM_DECL && code != RESULT_DECL
350            && code != TYPE_DECL && code != FIELD_DECL)
351     abort ();
352
353   if (type == error_mark_node)
354     type = void_type_node;
355
356   /* Usually the size and mode come from the data type without change,
357      however, the front-end may set the explicit width of the field, so its
358      size may not be the same as the size of its type.  This happens with
359      bitfields, of course (an `int' bitfield may be only 2 bits, say), but it
360      also happens with other fields.  For example, the C++ front-end creates
361      zero-sized fields corresponding to empty base classes, and depends on
362      layout_type setting DECL_FIELD_BITPOS correctly for the field.  Set the
363      size in bytes from the size in bits.  If we have already set the mode,
364      don't set it again since we can be called twice for FIELD_DECLs.  */
365
366   TREE_UNSIGNED (decl) = TREE_UNSIGNED (type);
367   if (DECL_MODE (decl) == VOIDmode)
368     DECL_MODE (decl) = TYPE_MODE (type);
369
370   if (DECL_SIZE (decl) == 0)
371     {
372       DECL_SIZE (decl) = TYPE_SIZE (type);
373       DECL_SIZE_UNIT (decl) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
374     }
375   else
376     DECL_SIZE_UNIT (decl)
377       = convert (sizetype, size_binop (CEIL_DIV_EXPR, DECL_SIZE (decl),
378                                        bitsize_unit_node));
379
380   /* Force alignment required for the data type.
381      But if the decl itself wants greater alignment, don't override that.
382      Likewise, if the decl is packed, don't override it.  */
383   if (! (code == FIELD_DECL && DECL_BIT_FIELD (decl))
384       && (DECL_ALIGN (decl) == 0
385           || (! (code == FIELD_DECL && DECL_PACKED (decl))
386               && TYPE_ALIGN (type) > DECL_ALIGN (decl))))
387     {
388       DECL_ALIGN (decl) = TYPE_ALIGN (type);
389       DECL_USER_ALIGN (decl) = 0;
390     }
391
392   /* For fields, set the bit field type and update the alignment.  */
393   if (code == FIELD_DECL)
394     {
395       DECL_BIT_FIELD_TYPE (decl) = DECL_BIT_FIELD (decl) ? type : 0;
396       if (maximum_field_alignment != 0)
397         DECL_ALIGN (decl) = MIN (DECL_ALIGN (decl), maximum_field_alignment);
398
399       /* If the field is of variable size, we can't misalign it since we
400          have no way to make a temporary to align the result.  But this
401          isn't an issue if the decl is not addressable.  Likewise if it
402          is of unknown size.  */
403       else if (DECL_PACKED (decl)
404                && (DECL_NONADDRESSABLE_P (decl)
405                    || DECL_SIZE_UNIT (decl) == 0
406                    || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (decl)) == INTEGER_CST))
407         {
408           DECL_ALIGN (decl) = MIN (DECL_ALIGN (decl), BITS_PER_UNIT);
409           DECL_USER_ALIGN (decl) = 0;
410         }
411     }
412
413   /* See if we can use an ordinary integer mode for a bit-field.
414      Conditions are: a fixed size that is correct for another mode
415      and occupying a complete byte or bytes on proper boundary.  */
416   if (code == FIELD_DECL && DECL_BIT_FIELD (decl)
417       && TYPE_SIZE (type) != 0
418       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST
419       && GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (type)) == MODE_INT)
420     {
421       enum machine_mode xmode
422         = mode_for_size_tree (DECL_SIZE (decl), MODE_INT, 1);
423
424       if (xmode != BLKmode && known_align >= GET_MODE_ALIGNMENT (xmode))
425         {
426           DECL_ALIGN (decl) = MAX (GET_MODE_ALIGNMENT (xmode),
427                                    DECL_ALIGN (decl));
428           DECL_MODE (decl) = xmode;
429           DECL_BIT_FIELD (decl) = 0;
430         }
431     }
432
433   /* Turn off DECL_BIT_FIELD if we won't need it set.  */
434   if (code == FIELD_DECL && DECL_BIT_FIELD (decl)
435       && TYPE_MODE (type) == BLKmode && DECL_MODE (decl) == BLKmode
436       && known_align >= TYPE_ALIGN (type)
437       && DECL_ALIGN (decl) >= TYPE_ALIGN (type)
438       && DECL_SIZE_UNIT (decl) != 0)
439     DECL_BIT_FIELD (decl) = 0;
440
441   /* Evaluate nonconstant size only once, either now or as soon as safe.  */
442   if (DECL_SIZE (decl) != 0 && TREE_CODE (DECL_SIZE (decl)) != INTEGER_CST)
443     DECL_SIZE (decl) = variable_size (DECL_SIZE (decl));
444   if (DECL_SIZE_UNIT (decl) != 0
445       && TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (decl)) != INTEGER_CST)
446     DECL_SIZE_UNIT (decl) = variable_size (DECL_SIZE_UNIT (decl));
447
448   /* If requested, warn about definitions of large data objects.  */
449   if (warn_larger_than
450       && (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL)
451       && ! DECL_EXTERNAL (decl))
452     {
453       tree size = DECL_SIZE_UNIT (decl);
454
455       if (size != 0 && TREE_CODE (size) == INTEGER_CST
456           && compare_tree_int (size, larger_than_size) > 0)
457         {
458           unsigned int size_as_int = TREE_INT_CST_LOW (size);
459
460           if (compare_tree_int (size, size_as_int) == 0)
461             warning_with_decl (decl, "size of `%s' is %d bytes", size_as_int);
462           else
463             warning_with_decl (decl, "size of `%s' is larger than %d bytes",
464                                larger_than_size);
465         }
466     }
467 }
468 \f
469 /* Hook for a front-end function that can modify the record layout as needed
470    immediately before it is finalized.  */
471
472 void (*lang_adjust_rli) PARAMS ((record_layout_info)) = 0;
473
474 void
475 set_lang_adjust_rli (f)
476      void (*f) PARAMS ((record_layout_info));
477 {
478   lang_adjust_rli = f;
479 }
480
481 /* Begin laying out type T, which may be a RECORD_TYPE, UNION_TYPE, or
482    QUAL_UNION_TYPE.  Return a pointer to a struct record_layout_info which
483    is to be passed to all other layout functions for this record.  It is the
484    responsibility of the caller to call `free' for the storage returned.
485    Note that garbage collection is not permitted until we finish laying
486    out the record.  */
487
488 record_layout_info
489 start_record_layout (t)
490      tree t;
491 {
492   record_layout_info rli
493     = (record_layout_info) xmalloc (sizeof (struct record_layout_info_s));
494
495   rli->t = t;
496
497   /* If the type has a minimum specified alignment (via an attribute
498      declaration, for example) use it -- otherwise, start with a
499      one-byte alignment.  */
500   rli->record_align = MAX (BITS_PER_UNIT, TYPE_ALIGN (t));
501   rli->unpacked_align = rli->unpadded_align = rli->record_align;
502   rli->offset_align = MAX (rli->record_align, BIGGEST_ALIGNMENT);
503
504 #ifdef STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY
505   /* Packed structures don't need to have minimum size.  */
506   if (! TYPE_PACKED (t))
507     rli->record_align = MAX (rli->record_align, STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY);
508 #endif
509
510   rli->offset = size_zero_node;
511   rli->bitpos = bitsize_zero_node;
512   rli->prev_field = 0;
513   rli->pending_statics = 0;
514   rli->packed_maybe_necessary = 0;
515
516   return rli;
517 }
518
519 /* These four routines perform computations that convert between
520    the offset/bitpos forms and byte and bit offsets.  */
521
522 tree
523 bit_from_pos (offset, bitpos)
524      tree offset, bitpos;
525 {
526   return size_binop (PLUS_EXPR, bitpos,
527                      size_binop (MULT_EXPR, convert (bitsizetype, offset),
528                                  bitsize_unit_node));
529 }
530
531 tree
532 byte_from_pos (offset, bitpos)
533      tree offset, bitpos;
534 {
535   return size_binop (PLUS_EXPR, offset,
536                      convert (sizetype,
537                               size_binop (TRUNC_DIV_EXPR, bitpos,
538                                           bitsize_unit_node)));
539 }
540
541 void
542 pos_from_byte (poffset, pbitpos, off_align, pos)
543      tree *poffset, *pbitpos;
544      unsigned int off_align;
545      tree pos;
546 {
547   *poffset
548     = size_binop (MULT_EXPR,
549                   convert (sizetype,
550                            size_binop (FLOOR_DIV_EXPR, pos,
551                                        bitsize_int (off_align
552                                                     / BITS_PER_UNIT))),
553                   size_int (off_align / BITS_PER_UNIT));
554   *pbitpos = size_binop (MULT_EXPR,
555                          size_binop (FLOOR_MOD_EXPR, pos,
556                                      bitsize_int (off_align / BITS_PER_UNIT)),
557                          bitsize_unit_node);
558 }
559
560 void
561 pos_from_bit (poffset, pbitpos, off_align, pos)
562      tree *poffset, *pbitpos;
563      unsigned int off_align;
564      tree pos;
565 {
566   *poffset = size_binop (MULT_EXPR,
567                          convert (sizetype,
568                                   size_binop (FLOOR_DIV_EXPR, pos,
569                                               bitsize_int (off_align))),
570                          size_int (off_align / BITS_PER_UNIT));
571   *pbitpos = size_binop (FLOOR_MOD_EXPR, pos, bitsize_int (off_align));
572 }
573
574 /* Given a pointer to bit and byte offsets and an offset alignment,
575    normalize the offsets so they are within the alignment.  */
576
577 void
578 normalize_offset (poffset, pbitpos, off_align)
579      tree *poffset, *pbitpos;
580      unsigned int off_align;
581 {
582   /* If the bit position is now larger than it should be, adjust it
583      downwards.  */
584   if (compare_tree_int (*pbitpos, off_align) >= 0)
585     {
586       tree extra_aligns = size_binop (FLOOR_DIV_EXPR, *pbitpos,
587                                       bitsize_int (off_align));
588
589       *poffset
590         = size_binop (PLUS_EXPR, *poffset,
591                       size_binop (MULT_EXPR, convert (sizetype, extra_aligns),
592                                   size_int (off_align / BITS_PER_UNIT)));
593
594       *pbitpos
595         = size_binop (FLOOR_MOD_EXPR, *pbitpos, bitsize_int (off_align));
596     }
597 }
598
599 /* Print debugging information about the information in RLI.  */
600
601 void
602 debug_rli (rli)
603      record_layout_info rli;
604 {
605   print_node_brief (stderr, "type", rli->t, 0);
606   print_node_brief (stderr, "\noffset", rli->offset, 0);
607   print_node_brief (stderr, " bitpos", rli->bitpos, 0);
608
609   fprintf (stderr, "\naligns: rec = %u, unpack = %u, unpad = %u, off = %u\n",
610            rli->record_align, rli->unpacked_align, rli->unpadded_align,
611            rli->offset_align);
612   if (rli->packed_maybe_necessary)
613     fprintf (stderr, "packed may be necessary\n");
614
615   if (rli->pending_statics)
616     {
617       fprintf (stderr, "pending statics:\n");
618       debug_tree (rli->pending_statics);
619     }
620 }
621
622 /* Given an RLI with a possibly-incremented BITPOS, adjust OFFSET and
623    BITPOS if necessary to keep BITPOS below OFFSET_ALIGN.  */
624
625 void
626 normalize_rli (rli)
627      record_layout_info rli;
628 {
629   normalize_offset (&rli->offset, &rli->bitpos, rli->offset_align);
630 }
631
632 /* Returns the size in bytes allocated so far.  */
633
634 tree
635 rli_size_unit_so_far (rli)
636      record_layout_info rli;
637 {
638   return byte_from_pos (rli->offset, rli->bitpos);
639 }
640
641 /* Returns the size in bits allocated so far.  */
642
643 tree
644 rli_size_so_far (rli)
645      record_layout_info rli;
646 {
647   return bit_from_pos (rli->offset, rli->bitpos);
648 }
649
650 /* FIELD is about to be added to RLI->T.  The alignment (in bits) of
651    the next available location is given by KNOWN_ALIGN.  Update the
652    variable alignment fields in RLI, and return the alignment to give
653    the FIELD.  */
654
655 static unsigned int
656 update_alignment_for_field (rli, field, known_align)
657      record_layout_info rli;
658      tree field;
659      unsigned int known_align;
660 {
661   /* The alignment required for FIELD.  */
662   unsigned int desired_align;
663   /* The type of this field.  */
664   tree type = TREE_TYPE (field);
665   /* True if the field was explicitly aligned by the user.  */
666   bool user_align;
667
668   /* Lay out the field so we know what alignment it needs.  For a
669      packed field, use the alignment as specified, disregarding what
670      the type would want.  */
671   desired_align = DECL_ALIGN (field);
672   user_align = DECL_USER_ALIGN (field);
673   layout_decl (field, known_align);
674   if (! DECL_PACKED (field))
675     {
676       desired_align = DECL_ALIGN (field);
677       user_align = DECL_USER_ALIGN (field);
678     }
679
680   /* Some targets (i.e. i386, VMS) limit struct field alignment
681      to a lower boundary than alignment of variables unless
682      it was overridden by attribute aligned.  */
683 #ifdef BIGGEST_FIELD_ALIGNMENT
684   if (!user_align)
685     desired_align
686       = MIN (desired_align, (unsigned) BIGGEST_FIELD_ALIGNMENT);
687 #endif
688
689 #ifdef ADJUST_FIELD_ALIGN
690   if (!user_align)
691     desired_align = ADJUST_FIELD_ALIGN (field, desired_align);
692 #endif
693
694   /* Record must have at least as much alignment as any field.
695      Otherwise, the alignment of the field within the record is
696      meaningless.  */
697   if ((* targetm.ms_bitfield_layout_p) (rli->t)
698       && type != error_mark_node
699       && DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)
700       && ! integer_zerop (TYPE_SIZE (type)))
701     {
702       /* Here, the alignment of the underlying type of a bitfield can
703          affect the alignment of a record; even a zero-sized field
704          can do this.  The alignment should be to the alignment of
705          the type, except that for zero-size bitfields this only
706          applies if there was an immediately prior, nonzero-size
707          bitfield.  (That's the way it is, experimentally.) */
708       if (! integer_zerop (DECL_SIZE (field))
709           ? ! DECL_PACKED (field)
710           : (rli->prev_field
711              && DECL_BIT_FIELD_TYPE (rli->prev_field)
712              && ! integer_zerop (DECL_SIZE (rli->prev_field))))
713         {
714           unsigned int type_align = TYPE_ALIGN (type);
715           type_align = MAX (type_align, desired_align);
716           if (maximum_field_alignment != 0)
717             type_align = MIN (type_align, maximum_field_alignment);
718           rli->record_align = MAX (rli->record_align, type_align);
719           rli->unpacked_align = MAX (rli->unpacked_align, TYPE_ALIGN (type));
720           rli->unpadded_align = MAX (rli->unpadded_align, DECL_ALIGN (field));
721         }
722       else
723         desired_align = 1;
724     }
725   else
726 #ifdef PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS
727   if (PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS && type != error_mark_node
728       && ! (* targetm.ms_bitfield_layout_p) (rli->t)
729       && DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)
730       && ! integer_zerop (TYPE_SIZE (type)))
731     {
732       /* For these machines, a zero-length field does not
733          affect the alignment of the structure as a whole.
734          It does, however, affect the alignment of the next field
735          within the structure.  */
736       if (! integer_zerop (DECL_SIZE (field)))
737         rli->record_align = MAX (rli->record_align, desired_align);
738       else if (! DECL_PACKED (field))
739         desired_align = TYPE_ALIGN (type);
740
741       /* A named bit field of declared type `int'
742          forces the entire structure to have `int' alignment.  */
743       if (DECL_NAME (field) != 0)
744         {
745           unsigned int type_align = TYPE_ALIGN (type);
746
747 #ifdef ADJUST_FIELD_ALIGN
748           if (! TYPE_USER_ALIGN (type))
749             type_align = ADJUST_FIELD_ALIGN (field, type_align);
750 #endif
751
752           if (maximum_field_alignment != 0)
753             type_align = MIN (type_align, maximum_field_alignment);
754           else if (DECL_PACKED (field))
755             type_align = MIN (type_align, BITS_PER_UNIT);
756
757           rli->record_align = MAX (rli->record_align, type_align);
758           rli->unpadded_align = MAX (rli->unpadded_align, DECL_ALIGN (field));
759           if (warn_packed)
760             rli->unpacked_align = MAX (rli->unpacked_align, TYPE_ALIGN (type));
761           user_align |= TYPE_USER_ALIGN (type);
762         }
763     }
764   else
765 #endif
766     {
767       rli->record_align = MAX (rli->record_align, desired_align);
768       rli->unpacked_align = MAX (rli->unpacked_align, TYPE_ALIGN (type));
769       rli->unpadded_align = MAX (rli->unpadded_align, DECL_ALIGN (field));
770     }
771
772   TYPE_USER_ALIGN (rli->t) |= user_align;
773
774   return desired_align;
775 }
776
777 /* Called from place_field to handle unions.  */
778
779 static void
780 place_union_field (rli, field)
781      record_layout_info rli;
782      tree field;
783 {
784   update_alignment_for_field (rli, field, /*known_align=*/0);
785
786   DECL_FIELD_OFFSET (field) = size_zero_node;
787   DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field) = bitsize_zero_node;
788   SET_DECL_OFFSET_ALIGN (field, BIGGEST_ALIGNMENT);
789
790   /* We assume the union's size will be a multiple of a byte so we don't
791      bother with BITPOS.  */
792   if (TREE_CODE (rli->t) == UNION_TYPE)
793     rli->offset = size_binop (MAX_EXPR, rli->offset, DECL_SIZE_UNIT (field));
794   else if (TREE_CODE (rli->t) == QUAL_UNION_TYPE)
795     rli->offset = fold (build (COND_EXPR, sizetype,
796                                DECL_QUALIFIER (field),
797                                DECL_SIZE_UNIT (field), rli->offset));
798 }
799
800 /* RLI contains information about the layout of a RECORD_TYPE.  FIELD
801    is a FIELD_DECL to be added after those fields already present in
802    T.  (FIELD is not actually added to the TYPE_FIELDS list here;
803    callers that desire that behavior must manually perform that step.)  */
804
805 void
806 place_field (rli, field)
807      record_layout_info rli;
808      tree field;
809 {
810   /* The alignment required for FIELD.  */
811   unsigned int desired_align;
812   /* The alignment FIELD would have if we just dropped it into the
813      record as it presently stands.  */
814   unsigned int known_align;
815   unsigned int actual_align;
816   /* The type of this field.  */
817   tree type = TREE_TYPE (field);
818
819   if (TREE_CODE (field) == ERROR_MARK || TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
820       return;
821
822   /* If FIELD is static, then treat it like a separate variable, not
823      really like a structure field.  If it is a FUNCTION_DECL, it's a
824      method.  In both cases, all we do is lay out the decl, and we do
825      it *after* the record is laid out.  */
826   if (TREE_CODE (field) == VAR_DECL)
827     {
828       rli->pending_statics = tree_cons (NULL_TREE, field,
829                                         rli->pending_statics);
830       return;
831     }
832
833   /* Enumerators and enum types which are local to this class need not
834      be laid out.  Likewise for initialized constant fields.  */
835   else if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
836     return;
837
838   /* Unions are laid out very differently than records, so split
839      that code off to another function.  */
840   else if (TREE_CODE (rli->t) != RECORD_TYPE)
841     {
842       place_union_field (rli, field);
843       return;
844     }
845
846   /* Work out the known alignment so far.  Note that A & (-A) is the
847      value of the least-significant bit in A that is one.  */
848   if (! integer_zerop (rli->bitpos))
849     known_align = (tree_low_cst (rli->bitpos, 1)
850                    & - tree_low_cst (rli->bitpos, 1));
851   else if (integer_zerop (rli->offset))
852     known_align = BIGGEST_ALIGNMENT;
853   else if (host_integerp (rli->offset, 1))
854     known_align = (BITS_PER_UNIT
855                    * (tree_low_cst (rli->offset, 1)
856                       & - tree_low_cst (rli->offset, 1)));
857   else
858     known_align = rli->offset_align;
859   
860   desired_align = update_alignment_for_field (rli, field, known_align);
861
862   if (warn_packed && DECL_PACKED (field))
863     {
864       if (known_align > TYPE_ALIGN (type))
865         {
866           if (TYPE_ALIGN (type) > desired_align)
867             {
868               if (STRICT_ALIGNMENT)
869                 warning_with_decl (field, "packed attribute causes inefficient alignment for `%s'");
870               else
871                 warning_with_decl (field, "packed attribute is unnecessary for `%s'");
872             }
873         }
874       else
875         rli->packed_maybe_necessary = 1;
876     }
877
878   /* Does this field automatically have alignment it needs by virtue
879      of the fields that precede it and the record's own alignment?  */
880   if (known_align < desired_align)
881     {
882       /* No, we need to skip space before this field.
883          Bump the cumulative size to multiple of field alignment.  */
884
885       if (warn_padded)
886         warning_with_decl (field, "padding struct to align `%s'");
887
888       /* If the alignment is still within offset_align, just align
889          the bit position.  */
890       if (desired_align < rli->offset_align)
891         rli->bitpos = round_up (rli->bitpos, desired_align);
892       else
893         {
894           /* First adjust OFFSET by the partial bits, then align.  */
895           rli->offset
896             = size_binop (PLUS_EXPR, rli->offset,
897                           convert (sizetype,
898                                    size_binop (CEIL_DIV_EXPR, rli->bitpos,
899                                                bitsize_unit_node)));
900           rli->bitpos = bitsize_zero_node;
901
902           rli->offset = round_up (rli->offset, desired_align / BITS_PER_UNIT);
903         }
904
905       if (! TREE_CONSTANT (rli->offset))
906         rli->offset_align = desired_align;
907
908     }
909
910   /* Handle compatibility with PCC.  Note that if the record has any
911      variable-sized fields, we need not worry about compatibility.  */
912 #ifdef PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS
913   if (PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS
914       && ! (* targetm.ms_bitfield_layout_p) (rli->t)
915       && TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
916       && type != error_mark_node
917       && DECL_BIT_FIELD (field)
918       && ! DECL_PACKED (field)
919       && maximum_field_alignment == 0
920       && ! integer_zerop (DECL_SIZE (field))
921       && host_integerp (DECL_SIZE (field), 1)
922       && host_integerp (rli->offset, 1)
923       && host_integerp (TYPE_SIZE (type), 1))
924     {
925       unsigned int type_align = TYPE_ALIGN (type);
926       tree dsize = DECL_SIZE (field);
927       HOST_WIDE_INT field_size = tree_low_cst (dsize, 1);
928       HOST_WIDE_INT offset = tree_low_cst (rli->offset, 0);
929       HOST_WIDE_INT bit_offset = tree_low_cst (rli->bitpos, 0);
930
931 #ifdef ADJUST_FIELD_ALIGN
932       if (! TYPE_USER_ALIGN (type))
933         type_align = ADJUST_FIELD_ALIGN (field, type_align);
934 #endif
935
936       /* A bit field may not span more units of alignment of its type
937          than its type itself.  Advance to next boundary if necessary.  */
938       if ((((offset * BITS_PER_UNIT + bit_offset + field_size +
939              type_align - 1)
940             / type_align)
941            - (offset * BITS_PER_UNIT + bit_offset) / type_align)
942           > tree_low_cst (TYPE_SIZE (type), 1) / type_align)
943         rli->bitpos = round_up (rli->bitpos, type_align);
944
945       TYPE_USER_ALIGN (rli->t) |= TYPE_USER_ALIGN (type);
946     }
947 #endif
948
949 #ifdef BITFIELD_NBYTES_LIMITED
950   if (BITFIELD_NBYTES_LIMITED
951       && ! (* targetm.ms_bitfield_layout_p) (rli->t)
952       && TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
953       && type != error_mark_node
954       && DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)
955       && ! DECL_PACKED (field)
956       && ! integer_zerop (DECL_SIZE (field))
957       && host_integerp (DECL_SIZE (field), 1)
958       && host_integerp (rli->offset, 1)
959       && host_integerp (TYPE_SIZE (type), 1))
960     {
961       unsigned int type_align = TYPE_ALIGN (type);
962       tree dsize = DECL_SIZE (field);
963       HOST_WIDE_INT field_size = tree_low_cst (dsize, 1);
964       HOST_WIDE_INT offset = tree_low_cst (rli->offset, 0);
965       HOST_WIDE_INT bit_offset = tree_low_cst (rli->bitpos, 0);
966
967 #ifdef ADJUST_FIELD_ALIGN
968       if (! TYPE_USER_ALIGN (type))
969         type_align = ADJUST_FIELD_ALIGN (field, type_align);
970 #endif
971
972       if (maximum_field_alignment != 0)
973         type_align = MIN (type_align, maximum_field_alignment);
974       /* ??? This test is opposite the test in the containing if
975          statement, so this code is unreachable currently.  */
976       else if (DECL_PACKED (field))
977         type_align = MIN (type_align, BITS_PER_UNIT);
978
979       /* A bit field may not span the unit of alignment of its type.
980          Advance to next boundary if necessary.  */
981       /* ??? This code should match the code above for the
982          PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS case.  */
983       if ((offset * BITS_PER_UNIT + bit_offset) / type_align
984           != ((offset * BITS_PER_UNIT + bit_offset + field_size - 1)
985               / type_align))
986         rli->bitpos = round_up (rli->bitpos, type_align);
987
988       TYPE_USER_ALIGN (rli->t) |= TYPE_USER_ALIGN (type);
989     }
990 #endif
991
992   /* See the docs for TARGET_MS_BITFIELD_LAYOUT_P for details.
993      A subtlety:
994         When a bit field is inserted into a packed record, the whole
995         size of the underlying type is used by one or more same-size
996         adjacent bitfields.  (That is, if its long:3, 32 bits is 
997         used in the record, and any additional adjacent long bitfields are
998         packed into the same chunk of 32 bits. However, if the size
999         changes, a new field of that size is allocated.)  In an unpacked
1000         record, this is the same as using alignment, but not eqivalent
1001         when packing. 
1002
1003      Note: for compatability, we use the type size, not the type alignment
1004      to determine alignment, since that matches the documentation */
1005
1006   if ((* targetm.ms_bitfield_layout_p) (rli->t)
1007        && ((DECL_BIT_FIELD_TYPE (field) && ! DECL_PACKED (field))
1008           || (rli->prev_field && ! DECL_PACKED (rli->prev_field))))
1009     {
1010       /* At this point, either the prior or current are bitfields,
1011          (possibly both), and we're dealing with MS packing.  */
1012       tree prev_saved = rli->prev_field;
1013
1014       /* Is the prior field a bitfield?  If so, handle "runs" of same
1015          type size fields.  */
1016       if (rli->prev_field /* necessarily a bitfield if it exists.  */)
1017         {
1018           /* If both are bitfields, nonzero, and the same size, this is
1019              the middle of a run.  Zero declared size fields are special
1020              and handled as "end of run". (Note: it's nonzero declared
1021              size, but equal type sizes!) (Since we know that both
1022              the current and previous fields are bitfields by the
1023              time we check it, DECL_SIZE must be present for both.) */
1024           if (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)
1025               && !integer_zerop (DECL_SIZE (field))
1026               && !integer_zerop (DECL_SIZE (rli->prev_field))
1027               && simple_cst_equal (TYPE_SIZE (type),
1028                    TYPE_SIZE (TREE_TYPE (rli->prev_field))) )
1029             {
1030               /* We're in the middle of a run of equal type size fields; make
1031                  sure we realign if we run out of bits.  (Not decl size,
1032                  type size!) */
1033               int bitsize = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field));
1034               tree type_size = TYPE_SIZE(TREE_TYPE(rli->prev_field));
1035
1036               if (rli->remaining_in_alignment < bitsize)
1037                 {
1038                   /* out of bits; bump up to next 'word'.  */
1039                   rli->bitpos = size_binop (PLUS_EXPR,
1040                                       type_size,
1041                                       DECL_FIELD_BIT_OFFSET(rli->prev_field));
1042                   rli->prev_field = field;
1043                   rli->remaining_in_alignment = TREE_INT_CST_LOW (type_size);
1044                 }
1045               rli->remaining_in_alignment -= bitsize;
1046             }
1047           else
1048             {
1049               /* End of a run: if leaving a run of bitfields of the same type 
1050                  size, we have to "use up" the rest of the bits of the type 
1051                  size.
1052
1053                  Compute the new position as the sum of the size for the prior
1054                  type and where we first started working on that type.
1055                  Note: since the beginning of the field was aligned then
1056                  of course the end will be too.  No round needed.  */
1057
1058               if (!integer_zerop (DECL_SIZE (rli->prev_field)))
1059                 {
1060                   tree type_size = TYPE_SIZE(TREE_TYPE(rli->prev_field));
1061                   rli->bitpos = size_binop (PLUS_EXPR,
1062                                       type_size,
1063                                       DECL_FIELD_BIT_OFFSET(rli->prev_field));
1064                 }
1065               else
1066                 {
1067                   /* We "use up" size zero fields; the code below should behave
1068                      as if the prior field was not a bitfield.  */
1069                   prev_saved = NULL;
1070                 }
1071
1072               /* Cause a new bitfield to be captured, either this time (if 
1073                  currently a bitfield) or next time we see one.  */
1074               if (!DECL_BIT_FIELD_TYPE(field)
1075                  || integer_zerop (DECL_SIZE (field)))
1076                 {
1077                   rli->prev_field = NULL;
1078                 }
1079             }
1080           normalize_rli (rli);
1081         }
1082
1083       /* If we're starting a new run of same size type bitfields
1084          (or a run of non-bitfields), set up the "first of the run"
1085          fields. 
1086
1087          That is, if the current field is not a bitfield, or if there
1088          was a prior bitfield the type sizes differ, or if there wasn't
1089          a prior bitfield the size of the current field is nonzero.
1090
1091          Note: we must be sure to test ONLY the type size if there was
1092          a prior bitfield and ONLY for the current field being zero if
1093          there wasn't.  */
1094
1095       if (!DECL_BIT_FIELD_TYPE (field)
1096           || ( prev_saved != NULL 
1097                ? !simple_cst_equal (TYPE_SIZE (type),
1098                       TYPE_SIZE (TREE_TYPE (prev_saved)))
1099                : !integer_zerop (DECL_SIZE (field)) ))
1100         {
1101           unsigned int type_align = 8;  /* Never below 8 for compatability */
1102
1103           /* (When not a bitfield), we could be seeing a flex array (with 
1104              no DECL_SIZE).  Since we won't be using remaining_in_alignment
1105              until we see a bitfield (and come by here again) we just skip 
1106              calculating it.  */
1107              
1108           if (DECL_SIZE (field) != NULL)
1109               rli->remaining_in_alignment 
1110                   = TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE(TREE_TYPE(field)))
1111                     - TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field));
1112
1113           /* Now align (conventionally) for the new type.  */
1114           if (!DECL_PACKED(field))
1115               type_align = MAX(TYPE_ALIGN (type), type_align);
1116
1117           if (prev_saved
1118               && DECL_BIT_FIELD_TYPE (prev_saved)
1119               /* If the previous bit-field is zero-sized, we've already
1120                  accounted for its alignment needs (or ignored it, if
1121                  appropriate) while placing it.  */
1122               && ! integer_zerop (DECL_SIZE (prev_saved)))
1123             type_align = MAX (type_align,
1124                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (prev_saved)));
1125
1126           if (maximum_field_alignment != 0)
1127             type_align = MIN (type_align, maximum_field_alignment);
1128
1129           rli->bitpos = round_up (rli->bitpos, type_align);
1130           /* If we really aligned, don't allow subsequent bitfields
1131              to undo that.  */
1132           rli->prev_field = NULL;
1133         }
1134     }
1135
1136   /* Offset so far becomes the position of this field after normalizing.  */
1137   normalize_rli (rli);
1138   DECL_FIELD_OFFSET (field) = rli->offset;
1139   DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field) = rli->bitpos;
1140   SET_DECL_OFFSET_ALIGN (field, rli->offset_align);
1141
1142   /* If this field ended up more aligned than we thought it would be (we
1143      approximate this by seeing if its position changed), lay out the field
1144      again; perhaps we can use an integral mode for it now.  */
1145   if (! integer_zerop (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field)))
1146     actual_align = (tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 1)
1147                     & - tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 1));
1148   else if (integer_zerop (DECL_FIELD_OFFSET (field)))
1149     actual_align = BIGGEST_ALIGNMENT;
1150   else if (host_integerp (DECL_FIELD_OFFSET (field), 1))
1151     actual_align = (BITS_PER_UNIT
1152                    * (tree_low_cst (DECL_FIELD_OFFSET (field), 1)
1153                       & - tree_low_cst (DECL_FIELD_OFFSET (field), 1)));
1154   else
1155     actual_align = DECL_OFFSET_ALIGN (field);
1156
1157   if (known_align != actual_align)
1158     layout_decl (field, actual_align);
1159
1160   /* Only the MS bitfields use this.  */
1161   if (rli->prev_field == NULL && DECL_BIT_FIELD_TYPE(field))
1162       rli->prev_field = field;
1163
1164   /* Now add size of this field to the size of the record.  If the size is
1165      not constant, treat the field as being a multiple of bytes and just
1166      adjust the offset, resetting the bit position.  Otherwise, apportion the
1167      size amongst the bit position and offset.  First handle the case of an
1168      unspecified size, which can happen when we have an invalid nested struct
1169      definition, such as struct j { struct j { int i; } }.  The error message
1170      is printed in finish_struct.  */
1171   if (DECL_SIZE (field) == 0)
1172     /* Do nothing.  */;
1173   else if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (field)) != INTEGER_CST
1174            || TREE_CONSTANT_OVERFLOW (DECL_SIZE_UNIT (field)))
1175     {
1176       rli->offset
1177         = size_binop (PLUS_EXPR, rli->offset,
1178                       convert (sizetype,
1179                                size_binop (CEIL_DIV_EXPR, rli->bitpos,
1180                                            bitsize_unit_node)));
1181       rli->offset
1182         = size_binop (PLUS_EXPR, rli->offset, DECL_SIZE_UNIT (field));
1183       rli->bitpos = bitsize_zero_node;
1184       rli->offset_align = MIN (rli->offset_align, DECL_ALIGN (field));
1185     }
1186   else
1187     {
1188       rli->bitpos = size_binop (PLUS_EXPR, rli->bitpos, DECL_SIZE (field));
1189       normalize_rli (rli);
1190     }
1191 }
1192
1193 /* Assuming that all the fields have been laid out, this function uses
1194    RLI to compute the final TYPE_SIZE, TYPE_ALIGN, etc. for the type
1195    inidicated by RLI.  */
1196
1197 static void
1198 finalize_record_size (rli)
1199      record_layout_info rli;
1200 {
1201   tree unpadded_size, unpadded_size_unit;
1202
1203   /* Now we want just byte and bit offsets, so set the offset alignment
1204      to be a byte and then normalize.  */
1205   rli->offset_align = BITS_PER_UNIT;
1206   normalize_rli (rli);
1207
1208   /* Determine the desired alignment.  */
1209 #ifdef ROUND_TYPE_ALIGN
1210   TYPE_ALIGN (rli->t) = ROUND_TYPE_ALIGN (rli->t, TYPE_ALIGN (rli->t),
1211                                           rli->record_align);
1212 #else
1213   TYPE_ALIGN (rli->t) = MAX (TYPE_ALIGN (rli->t), rli->record_align);
1214 #endif
1215
1216   /* Compute the size so far.  Be sure to allow for extra bits in the
1217      size in bytes.  We have guaranteed above that it will be no more
1218      than a single byte.  */
1219   unpadded_size = rli_size_so_far (rli);
1220   unpadded_size_unit = rli_size_unit_so_far (rli);
1221   if (! integer_zerop (rli->bitpos))
1222     unpadded_size_unit
1223       = size_binop (PLUS_EXPR, unpadded_size_unit, size_one_node);
1224
1225   /* Record the un-rounded size in the binfo node.  But first we check
1226      the size of TYPE_BINFO to make sure that BINFO_SIZE is available.  */
1227   if (TYPE_BINFO (rli->t) && TREE_VEC_LENGTH (TYPE_BINFO (rli->t)) > 6)
1228     {
1229       TYPE_BINFO_SIZE (rli->t) = unpadded_size;
1230       TYPE_BINFO_SIZE_UNIT (rli->t) = unpadded_size_unit;
1231     }
1232
1233     /* Round the size up to be a multiple of the required alignment */
1234 #ifdef ROUND_TYPE_SIZE
1235   TYPE_SIZE (rli->t) = ROUND_TYPE_SIZE (rli->t, unpadded_size,
1236                                         TYPE_ALIGN (rli->t));
1237   TYPE_SIZE_UNIT (rli->t)
1238     = ROUND_TYPE_SIZE_UNIT (rli->t, unpadded_size_unit,
1239                             TYPE_ALIGN (rli->t) / BITS_PER_UNIT);
1240 #else
1241   TYPE_SIZE (rli->t) = round_up (unpadded_size, TYPE_ALIGN (rli->t));
1242   TYPE_SIZE_UNIT (rli->t) = round_up (unpadded_size_unit,
1243                                       TYPE_ALIGN (rli->t) / BITS_PER_UNIT);
1244 #endif
1245
1246   if (warn_padded && TREE_CONSTANT (unpadded_size)
1247       && simple_cst_equal (unpadded_size, TYPE_SIZE (rli->t)) == 0)
1248     warning ("padding struct size to alignment boundary");
1249
1250   if (warn_packed && TREE_CODE (rli->t) == RECORD_TYPE
1251       && TYPE_PACKED (rli->t) && ! rli->packed_maybe_necessary
1252       && TREE_CONSTANT (unpadded_size))
1253     {
1254       tree unpacked_size;
1255
1256 #ifdef ROUND_TYPE_ALIGN
1257       rli->unpacked_align
1258         = ROUND_TYPE_ALIGN (rli->t, TYPE_ALIGN (rli->t), rli->unpacked_align);
1259 #else
1260       rli->unpacked_align = MAX (TYPE_ALIGN (rli->t), rli->unpacked_align);
1261 #endif
1262
1263 #ifdef ROUND_TYPE_SIZE
1264       unpacked_size = ROUND_TYPE_SIZE (rli->t, TYPE_SIZE (rli->t),
1265                                        rli->unpacked_align);
1266 #else
1267       unpacked_size = round_up (TYPE_SIZE (rli->t), rli->unpacked_align);
1268 #endif
1269
1270       if (simple_cst_equal (unpacked_size, TYPE_SIZE (rli->t)))
1271         {
1272           TYPE_PACKED (rli->t) = 0;
1273
1274           if (TYPE_NAME (rli->t))
1275             {
1276               const char *name;
1277
1278               if (TREE_CODE (TYPE_NAME (rli->t)) == IDENTIFIER_NODE)
1279                 name = IDENTIFIER_POINTER (TYPE_NAME (rli->t));
1280               else
1281                 name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (TYPE_NAME (rli->t)));
1282
1283               if (STRICT_ALIGNMENT)
1284                 warning ("packed attribute causes inefficient alignment for `%s'", name);
1285               else
1286                 warning ("packed attribute is unnecessary for `%s'", name);
1287             }
1288           else
1289             {
1290               if (STRICT_ALIGNMENT)
1291                 warning ("packed attribute causes inefficient alignment");
1292               else
1293                 warning ("packed attribute is unnecessary");
1294             }
1295         }
1296     }
1297 }
1298
1299 /* Compute the TYPE_MODE for the TYPE (which is a RECORD_TYPE).  */
1300
1301 void
1302 compute_record_mode (type)
1303      tree type;
1304 {
1305   tree field;
1306   enum machine_mode mode = VOIDmode;
1307
1308   /* Most RECORD_TYPEs have BLKmode, so we start off assuming that.
1309      However, if possible, we use a mode that fits in a register
1310      instead, in order to allow for better optimization down the
1311      line.  */
1312   TYPE_MODE (type) = BLKmode;
1313
1314   if (! host_integerp (TYPE_SIZE (type), 1))
1315     return;
1316
1317   /* A record which has any BLKmode members must itself be
1318      BLKmode; it can't go in a register.  Unless the member is
1319      BLKmode only because it isn't aligned.  */
1320   for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1321     {
1322       unsigned HOST_WIDE_INT bitpos;
1323
1324       if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
1325         continue;
1326
1327       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == ERROR_MARK
1328           || (TYPE_MODE (TREE_TYPE (field)) == BLKmode
1329               && ! TYPE_NO_FORCE_BLK (TREE_TYPE (field)))
1330           || ! host_integerp (bit_position (field), 1)
1331           || DECL_SIZE (field) == 0
1332           || ! host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
1333         return;
1334
1335       bitpos = int_bit_position (field);
1336
1337       /* Must be BLKmode if any field crosses a word boundary,
1338          since extract_bit_field can't handle that in registers.  */
1339       if (bitpos / BITS_PER_WORD
1340           != ((tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1) + bitpos - 1)
1341               / BITS_PER_WORD)
1342           /* But there is no problem if the field is entire words.  */
1343           && tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1) % BITS_PER_WORD != 0)
1344         return;
1345
1346       /* If this field is the whole struct, remember its mode so
1347          that, say, we can put a double in a class into a DF
1348          register instead of forcing it to live in the stack.  */
1349       if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (type), DECL_SIZE (field)))
1350         mode = DECL_MODE (field);
1351
1352 #ifdef MEMBER_TYPE_FORCES_BLK
1353       /* With some targets, eg. c4x, it is sub-optimal
1354          to access an aligned BLKmode structure as a scalar.  */
1355
1356       if (MEMBER_TYPE_FORCES_BLK (field, mode))
1357         return;
1358 #endif /* MEMBER_TYPE_FORCES_BLK  */
1359     }
1360
1361   /* If we only have one real field; use its mode.  This only applies to
1362      RECORD_TYPE.  This does not apply to unions.  */
1363   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && mode != VOIDmode)
1364     TYPE_MODE (type) = mode;
1365   else
1366     TYPE_MODE (type) = mode_for_size_tree (TYPE_SIZE (type), MODE_INT, 1);
1367
1368   /* If structure's known alignment is less than what the scalar
1369      mode would need, and it matters, then stick with BLKmode.  */
1370   if (TYPE_MODE (type) != BLKmode
1371       && STRICT_ALIGNMENT
1372       && ! (TYPE_ALIGN (type) >= BIGGEST_ALIGNMENT
1373             || TYPE_ALIGN (type) >= GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type))))
1374     {
1375       /* If this is the only reason this type is BLKmode, then
1376          don't force containing types to be BLKmode.  */
1377       TYPE_NO_FORCE_BLK (type) = 1;
1378       TYPE_MODE (type) = BLKmode;
1379     }
1380 }
1381
1382 /* Compute TYPE_SIZE and TYPE_ALIGN for TYPE, once it has been laid
1383    out.  */
1384
1385 static void
1386 finalize_type_size (type)
1387      tree type;
1388 {
1389   /* Normally, use the alignment corresponding to the mode chosen.
1390      However, where strict alignment is not required, avoid
1391      over-aligning structures, since most compilers do not do this
1392      alignment.  */
1393
1394   if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && TYPE_MODE (type) != VOIDmode
1395       && (STRICT_ALIGNMENT
1396           || (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE && TREE_CODE (type) != UNION_TYPE
1397               && TREE_CODE (type) != QUAL_UNION_TYPE
1398               && TREE_CODE (type) != ARRAY_TYPE)))
1399     {
1400       TYPE_ALIGN (type) = GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type));
1401       TYPE_USER_ALIGN (type) = 0;
1402     }
1403
1404   /* Do machine-dependent extra alignment.  */
1405 #ifdef ROUND_TYPE_ALIGN
1406   TYPE_ALIGN (type)
1407     = ROUND_TYPE_ALIGN (type, TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_UNIT);
1408 #endif
1409
1410   /* If we failed to find a simple way to calculate the unit size
1411      of the type, find it by division.  */
1412   if (TYPE_SIZE_UNIT (type) == 0 && TYPE_SIZE (type) != 0)
1413     /* TYPE_SIZE (type) is computed in bitsizetype.  After the division, the
1414        result will fit in sizetype.  We will get more efficient code using
1415        sizetype, so we force a conversion.  */
1416     TYPE_SIZE_UNIT (type)
1417       = convert (sizetype,
1418                  size_binop (FLOOR_DIV_EXPR, TYPE_SIZE (type),
1419                              bitsize_unit_node));
1420
1421   if (TYPE_SIZE (type) != 0)
1422     {
1423 #ifdef ROUND_TYPE_SIZE
1424       TYPE_SIZE (type)
1425         = ROUND_TYPE_SIZE (type, TYPE_SIZE (type), TYPE_ALIGN (type));
1426       TYPE_SIZE_UNIT (type)
1427         = ROUND_TYPE_SIZE_UNIT (type, TYPE_SIZE_UNIT (type),
1428                                 TYPE_ALIGN (type) / BITS_PER_UNIT);
1429 #else
1430       TYPE_SIZE (type) = round_up (TYPE_SIZE (type), TYPE_ALIGN (type));
1431       TYPE_SIZE_UNIT (type)
1432         = round_up (TYPE_SIZE_UNIT (type), TYPE_ALIGN (type) / BITS_PER_UNIT);
1433 #endif
1434     }
1435
1436   /* Evaluate nonconstant sizes only once, either now or as soon as safe.  */
1437   if (TYPE_SIZE (type) != 0 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
1438     TYPE_SIZE (type) = variable_size (TYPE_SIZE (type));
1439   if (TYPE_SIZE_UNIT (type) != 0
1440       && TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) != INTEGER_CST)
1441     TYPE_SIZE_UNIT (type) = variable_size (TYPE_SIZE_UNIT (type));
1442
1443   /* Also layout any other variants of the type.  */
1444   if (TYPE_NEXT_VARIANT (type)
1445       || type != TYPE_MAIN_VARIANT (type))
1446     {
1447       tree variant;
1448       /* Record layout info of this variant.  */
1449       tree size = TYPE_SIZE (type);
1450       tree size_unit = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1451       unsigned int align = TYPE_ALIGN (type);
1452       unsigned int user_align = TYPE_USER_ALIGN (type);
1453       enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
1454
1455       /* Copy it into all variants.  */
1456       for (variant = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1457            variant != 0;
1458            variant = TYPE_NEXT_VARIANT (variant))
1459         {
1460           TYPE_SIZE (variant) = size;
1461           TYPE_SIZE_UNIT (variant) = size_unit;
1462           TYPE_ALIGN (variant) = align;
1463           TYPE_USER_ALIGN (variant) = user_align;
1464           TYPE_MODE (variant) = mode;
1465         }
1466     }
1467 }
1468
1469 /* Do all of the work required to layout the type indicated by RLI,
1470    once the fields have been laid out.  This function will call `free'
1471    for RLI, unless FREE_P is false.  Passing a value other than false
1472    for FREE_P is bad practice; this option only exists to support the
1473    G++ 3.2 ABI.  */
1474
1475 void
1476 finish_record_layout (rli, free_p)
1477      record_layout_info rli;
1478      int free_p;
1479 {
1480   /* Compute the final size.  */
1481   finalize_record_size (rli);
1482
1483   /* Compute the TYPE_MODE for the record.  */
1484   compute_record_mode (rli->t);
1485
1486   /* Perform any last tweaks to the TYPE_SIZE, etc.  */
1487   finalize_type_size (rli->t);
1488
1489   /* Lay out any static members.  This is done now because their type
1490      may use the record's type.  */
1491   while (rli->pending_statics)
1492     {
1493       layout_decl (TREE_VALUE (rli->pending_statics), 0);
1494       rli->pending_statics = TREE_CHAIN (rli->pending_statics);
1495     }
1496
1497   /* Clean up.  */
1498   if (free_p)
1499     free (rli);
1500 }
1501 \f
1502 /* Calculate the mode, size, and alignment for TYPE.
1503    For an array type, calculate the element separation as well.
1504    Record TYPE on the chain of permanent or temporary types
1505    so that dbxout will find out about it.
1506
1507    TYPE_SIZE of a type is nonzero if the type has been laid out already.
1508    layout_type does nothing on such a type.
1509
1510    If the type is incomplete, its TYPE_SIZE remains zero.  */
1511
1512 void
1513 layout_type (type)
1514      tree type;
1515 {
1516   if (type == 0)
1517     abort ();
1518
1519   /* Do nothing if type has been laid out before.  */
1520   if (TYPE_SIZE (type))
1521     return;
1522
1523   switch (TREE_CODE (type))
1524     {
1525     case LANG_TYPE:
1526       /* This kind of type is the responsibility
1527          of the language-specific code.  */
1528       abort ();
1529
1530     case BOOLEAN_TYPE:  /* Used for Java, Pascal, and Chill.  */
1531       if (TYPE_PRECISION (type) == 0)
1532         TYPE_PRECISION (type) = 1; /* default to one byte/boolean.  */
1533
1534       /* ... fall through ...  */
1535
1536     case INTEGER_TYPE:
1537     case ENUMERAL_TYPE:
1538     case CHAR_TYPE:
1539       if (TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST
1540           && tree_int_cst_sgn (TYPE_MIN_VALUE (type)) >= 0)
1541         TREE_UNSIGNED (type) = 1;
1542
1543       TYPE_MODE (type) = smallest_mode_for_size (TYPE_PRECISION (type),
1544                                                  MODE_INT);
1545       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type)));
1546       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
1547       break;
1548
1549     case REAL_TYPE:
1550       TYPE_MODE (type) = mode_for_size (TYPE_PRECISION (type), MODE_FLOAT, 0);
1551       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type)));
1552       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
1553       break;
1554
1555     case COMPLEX_TYPE:
1556       TREE_UNSIGNED (type) = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type));
1557       TYPE_MODE (type)
1558         = mode_for_size (2 * TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)),
1559                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == INTEGER_TYPE
1560                           ? MODE_COMPLEX_INT : MODE_COMPLEX_FLOAT),
1561                          0);
1562       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type)));
1563       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
1564       break;
1565
1566     case VECTOR_TYPE:
1567       {
1568         tree subtype;
1569
1570         subtype = TREE_TYPE (type);
1571         TREE_UNSIGNED (type) = TREE_UNSIGNED (subtype);
1572         TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type)));
1573         TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
1574       }
1575       break;
1576
1577     case VOID_TYPE:
1578       /* This is an incomplete type and so doesn't have a size.  */
1579       TYPE_ALIGN (type) = 1;
1580       TYPE_USER_ALIGN (type) = 0;
1581       TYPE_MODE (type) = VOIDmode;
1582       break;
1583
1584     case OFFSET_TYPE:
1585       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (POINTER_SIZE);
1586       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (POINTER_SIZE / BITS_PER_UNIT);
1587       /* A pointer might be MODE_PARTIAL_INT,
1588          but ptrdiff_t must be integral.  */
1589       TYPE_MODE (type) = mode_for_size (POINTER_SIZE, MODE_INT, 0);
1590       break;
1591
1592     case FUNCTION_TYPE:
1593     case METHOD_TYPE:
1594       TYPE_MODE (type) = mode_for_size (2 * POINTER_SIZE, MODE_INT, 0);
1595       TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (2 * POINTER_SIZE);
1596       TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int ((2 * POINTER_SIZE) / BITS_PER_UNIT);
1597       break;
1598
1599     case POINTER_TYPE:
1600     case REFERENCE_TYPE:
1601       {
1602         int nbits = ((TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE
1603                       && reference_types_internal)
1604                      ? GET_MODE_BITSIZE (Pmode) : POINTER_SIZE);
1605
1606         TYPE_MODE (type) = nbits == POINTER_SIZE ? ptr_mode : Pmode;
1607         TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (nbits);
1608         TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (nbits / BITS_PER_UNIT);
1609         TREE_UNSIGNED (type) = 1;
1610         TYPE_PRECISION (type) = nbits;
1611       }
1612       break;
1613
1614     case ARRAY_TYPE:
1615       {
1616         tree index = TYPE_DOMAIN (type);
1617         tree element = TREE_TYPE (type);
1618
1619         build_pointer_type (element);
1620
1621         /* We need to know both bounds in order to compute the size.  */
1622         if (index && TYPE_MAX_VALUE (index) && TYPE_MIN_VALUE (index)
1623             && TYPE_SIZE (element))
1624           {
1625             tree ub = TYPE_MAX_VALUE (index);
1626             tree lb = TYPE_MIN_VALUE (index);
1627             tree length;
1628             tree element_size;
1629
1630             /* The initial subtraction should happen in the original type so
1631                that (possible) negative values are handled appropriately.  */
1632             length = size_binop (PLUS_EXPR, size_one_node,
1633                                  convert (sizetype,
1634                                           fold (build (MINUS_EXPR,
1635                                                        TREE_TYPE (lb),
1636                                                        ub, lb))));
1637
1638             /* Special handling for arrays of bits (for Chill).  */
1639             element_size = TYPE_SIZE (element);
1640             if (TYPE_PACKED (type) && INTEGRAL_TYPE_P (element)
1641                 && (integer_zerop (TYPE_MAX_VALUE (element))
1642                     || integer_onep (TYPE_MAX_VALUE (element)))
1643                 && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (element), 1))
1644               {
1645                 HOST_WIDE_INT maxvalue
1646                   = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (element), 1);
1647                 HOST_WIDE_INT minvalue
1648                   = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (element), 1);
1649
1650                 if (maxvalue - minvalue == 1
1651                     && (maxvalue == 1 || maxvalue == 0))
1652                   element_size = integer_one_node;
1653               }
1654
1655             TYPE_SIZE (type) = size_binop (MULT_EXPR, element_size,
1656                                            convert (bitsizetype, length));
1657
1658             /* If we know the size of the element, calculate the total
1659                size directly, rather than do some division thing below.
1660                This optimization helps Fortran assumed-size arrays
1661                (where the size of the array is determined at runtime)
1662                substantially.
1663                Note that we can't do this in the case where the size of
1664                the elements is one bit since TYPE_SIZE_UNIT cannot be
1665                set correctly in that case.  */
1666             if (TYPE_SIZE_UNIT (element) != 0 && ! integer_onep (element_size))
1667               TYPE_SIZE_UNIT (type)
1668                 = size_binop (MULT_EXPR, TYPE_SIZE_UNIT (element), length);
1669           }
1670
1671         /* Now round the alignment and size,
1672            using machine-dependent criteria if any.  */
1673
1674 #ifdef ROUND_TYPE_ALIGN
1675         TYPE_ALIGN (type)
1676           = ROUND_TYPE_ALIGN (type, TYPE_ALIGN (element), BITS_PER_UNIT);
1677 #else
1678         TYPE_ALIGN (type) = MAX (TYPE_ALIGN (element), BITS_PER_UNIT);
1679 #endif
1680         TYPE_USER_ALIGN (type) = TYPE_USER_ALIGN (element);
1681
1682 #ifdef ROUND_TYPE_SIZE
1683         if (TYPE_SIZE (type) != 0)
1684           {
1685             tree tmp
1686               = ROUND_TYPE_SIZE (type, TYPE_SIZE (type), TYPE_ALIGN (type));
1687
1688             /* If the rounding changed the size of the type, remove any
1689                pre-calculated TYPE_SIZE_UNIT.  */
1690             if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (type), tmp) != 1)
1691               TYPE_SIZE_UNIT (type) = NULL;
1692
1693             TYPE_SIZE (type) = tmp;
1694           }
1695 #endif
1696
1697         TYPE_MODE (type) = BLKmode;
1698         if (TYPE_SIZE (type) != 0
1699 #ifdef MEMBER_TYPE_FORCES_BLK
1700             && ! MEMBER_TYPE_FORCES_BLK (type, VOIDmode)
1701 #endif
1702             /* BLKmode elements force BLKmode aggregate;
1703                else extract/store fields may lose.  */
1704             && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) != BLKmode
1705                 || TYPE_NO_FORCE_BLK (TREE_TYPE (type))))
1706           {
1707             /* One-element arrays get the component type's mode.  */
1708             if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (type),
1709                                   TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type))))
1710               TYPE_MODE (type) = TYPE_MODE (TREE_TYPE (type));
1711             else
1712               TYPE_MODE (type)
1713                 = mode_for_size_tree (TYPE_SIZE (type), MODE_INT, 1);
1714
1715             if (TYPE_MODE (type) != BLKmode
1716                 && STRICT_ALIGNMENT && TYPE_ALIGN (type) < BIGGEST_ALIGNMENT
1717                 && TYPE_ALIGN (type) < GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type))
1718                 && TYPE_MODE (type) != BLKmode)
1719               {
1720                 TYPE_NO_FORCE_BLK (type) = 1;
1721                 TYPE_MODE (type) = BLKmode;
1722               }
1723           }
1724         break;
1725       }
1726
1727     case RECORD_TYPE:
1728     case UNION_TYPE:
1729     case QUAL_UNION_TYPE:
1730       {
1731         tree field;
1732         record_layout_info rli;
1733
1734         /* Initialize the layout information.  */
1735         rli = start_record_layout (type);
1736
1737         /* If this is a QUAL_UNION_TYPE, we want to process the fields
1738            in the reverse order in building the COND_EXPR that denotes
1739            its size.  We reverse them again later.  */
1740         if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
1741           TYPE_FIELDS (type) = nreverse (TYPE_FIELDS (type));
1742
1743         /* Place all the fields.  */
1744         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1745           place_field (rli, field);
1746
1747         if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
1748           TYPE_FIELDS (type) = nreverse (TYPE_FIELDS (type));
1749
1750         if (lang_adjust_rli)
1751           (*lang_adjust_rli) (rli);
1752
1753         /* Finish laying out the record.  */
1754         finish_record_layout (rli, /*free_p=*/true);
1755       }
1756       break;
1757
1758     case SET_TYPE:  /* Used by Chill and Pascal.  */
1759       if (TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type))) != INTEGER_CST
1760           || TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (type))) != INTEGER_CST)
1761         abort ();
1762       else
1763         {
1764 #ifndef SET_WORD_SIZE
1765 #define SET_WORD_SIZE BITS_PER_WORD
1766 #endif
1767           unsigned int alignment
1768             = set_alignment ? set_alignment : SET_WORD_SIZE;
1769           int size_in_bits
1770             = (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)))
1771                - TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (type))) + 1);
1772           int rounded_size
1773             = ((size_in_bits + alignment - 1) / alignment) * alignment;
1774
1775           if (rounded_size > (int) alignment)
1776             TYPE_MODE (type) = BLKmode;
1777           else
1778             TYPE_MODE (type) = mode_for_size (alignment, MODE_INT, 1);
1779
1780           TYPE_SIZE (type) = bitsize_int (rounded_size);
1781           TYPE_SIZE_UNIT (type) = size_int (rounded_size / BITS_PER_UNIT);
1782           TYPE_ALIGN (type) = alignment;
1783           TYPE_USER_ALIGN (type) = 0;
1784           TYPE_PRECISION (type) = size_in_bits;
1785         }
1786       break;
1787
1788     case FILE_TYPE:
1789       /* The size may vary in different languages, so the language front end
1790          should fill in the size.  */
1791       TYPE_ALIGN (type) = BIGGEST_ALIGNMENT;
1792       TYPE_USER_ALIGN (type) = 0;
1793       TYPE_MODE  (type) = BLKmode;
1794       break;
1795
1796     default:
1797       abort ();
1798     }
1799
1800   /* Compute the final TYPE_SIZE, TYPE_ALIGN, etc. for TYPE.  For
1801      records and unions, finish_record_layout already called this
1802      function.  */
1803   if (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE
1804       && TREE_CODE (type) != UNION_TYPE
1805       && TREE_CODE (type) != QUAL_UNION_TYPE)
1806     finalize_type_size (type);
1807
1808   /* If this type is created before sizetype has been permanently set,
1809      record it so set_sizetype can fix it up.  */
1810   if (! sizetype_set)
1811     early_type_list = tree_cons (NULL_TREE, type, early_type_list);
1812
1813   /* If an alias set has been set for this aggregate when it was incomplete,
1814      force it into alias set 0.
1815      This is too conservative, but we cannot call record_component_aliases
1816      here because some frontends still change the aggregates after
1817      layout_type.  */
1818   if (AGGREGATE_TYPE_P (type) && TYPE_ALIAS_SET_KNOWN_P (type))
1819     TYPE_ALIAS_SET (type) = 0;
1820 }
1821 \f
1822 /* Create and return a type for signed integers of PRECISION bits.  */
1823
1824 tree
1825 make_signed_type (precision)
1826      int precision;
1827 {
1828   tree type = make_node (INTEGER_TYPE);
1829
1830   TYPE_PRECISION (type) = precision;
1831
1832   fixup_signed_type (type);
1833   return type;
1834 }
1835
1836 /* Create and return a type for unsigned integers of PRECISION bits.  */
1837
1838 tree
1839 make_unsigned_type (precision)
1840      int precision;
1841 {
1842   tree type = make_node (INTEGER_TYPE);
1843
1844   TYPE_PRECISION (type) = precision;
1845
1846   fixup_unsigned_type (type);
1847   return type;
1848 }
1849 \f
1850 /* Initialize sizetype and bitsizetype to a reasonable and temporary
1851    value to enable integer types to be created.  */
1852
1853 void
1854 initialize_sizetypes ()
1855 {
1856   tree t = make_node (INTEGER_TYPE);
1857
1858   /* Set this so we do something reasonable for the build_int_2 calls
1859      below.  */
1860   integer_type_node = t;
1861
1862   TYPE_MODE (t) = SImode;
1863   TYPE_ALIGN (t) = GET_MODE_ALIGNMENT (SImode);
1864   TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
1865   TYPE_SIZE (t) = build_int_2 (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
1866   TYPE_SIZE_UNIT (t) = build_int_2 (GET_MODE_SIZE (SImode), 0);
1867   TREE_UNSIGNED (t) = 1;
1868   TYPE_PRECISION (t) = GET_MODE_BITSIZE (SImode);
1869   TYPE_MIN_VALUE (t) = build_int_2 (0, 0);
1870   TYPE_IS_SIZETYPE (t) = 1;
1871
1872   /* 1000 avoids problems with possible overflow and is certainly
1873      larger than any size value we'd want to be storing.  */
1874   TYPE_MAX_VALUE (t) = build_int_2 (1000, 0);
1875
1876   /* These two must be different nodes because of the caching done in
1877      size_int_wide.  */
1878   sizetype = t;
1879   bitsizetype = copy_node (t);
1880   integer_type_node = 0;
1881 }
1882
1883 /* Set sizetype to TYPE, and initialize *sizetype accordingly.
1884    Also update the type of any standard type's sizes made so far.  */
1885
1886 void
1887 set_sizetype (type)
1888      tree type;
1889 {
1890   int oprecision = TYPE_PRECISION (type);
1891   /* The *bitsizetype types use a precision that avoids overflows when
1892      calculating signed sizes / offsets in bits.  However, when
1893      cross-compiling from a 32 bit to a 64 bit host, we are limited to 64 bit
1894      precision.  */
1895   int precision = MIN (oprecision + BITS_PER_UNIT_LOG + 1,
1896                        2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1897   unsigned int i;
1898   tree t;
1899
1900   if (sizetype_set)
1901     abort ();
1902
1903   /* Make copies of nodes since we'll be setting TYPE_IS_SIZETYPE.  */
1904   sizetype = copy_node (type);
1905   TYPE_DOMAIN (sizetype) = type;
1906   TYPE_IS_SIZETYPE (sizetype) = 1;
1907   bitsizetype = make_node (INTEGER_TYPE);
1908   TYPE_NAME (bitsizetype) = TYPE_NAME (type);
1909   TYPE_PRECISION (bitsizetype) = precision;
1910   TYPE_IS_SIZETYPE (bitsizetype) = 1;
1911
1912   if (TREE_UNSIGNED (type))
1913     fixup_unsigned_type (bitsizetype);
1914   else
1915     fixup_signed_type (bitsizetype);
1916
1917   layout_type (bitsizetype);
1918
1919   if (TREE_UNSIGNED (type))
1920     {
1921       usizetype = sizetype;
1922       ubitsizetype = bitsizetype;
1923       ssizetype = copy_node (make_signed_type (oprecision));
1924       sbitsizetype = copy_node (make_signed_type (precision));
1925     }
1926   else
1927     {
1928       ssizetype = sizetype;
1929       sbitsizetype = bitsizetype;
1930       usizetype = copy_node (make_unsigned_type (oprecision));
1931       ubitsizetype = copy_node (make_unsigned_type (precision));
1932     }
1933
1934   TYPE_NAME (bitsizetype) = get_identifier ("bit_size_type");
1935
1936   /* Show is a sizetype, is a main type, and has no pointers to it.  */
1937   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (sizetype_tab); i++)
1938     {
1939       TYPE_IS_SIZETYPE (sizetype_tab[i]) = 1;
1940       TYPE_MAIN_VARIANT (sizetype_tab[i]) = sizetype_tab[i];
1941       TYPE_NEXT_VARIANT (sizetype_tab[i]) = 0;
1942       TYPE_POINTER_TO (sizetype_tab[i]) = 0;
1943       TYPE_REFERENCE_TO (sizetype_tab[i]) = 0;
1944     }
1945
1946   /* Go down each of the types we already made and set the proper type
1947      for the sizes in them.  */
1948   for (t = early_type_list; t != 0; t = TREE_CHAIN (t))
1949     {
1950       if (TREE_CODE (TREE_VALUE (t)) != INTEGER_TYPE)
1951         abort ();
1952
1953       TREE_TYPE (TYPE_SIZE (TREE_VALUE (t))) = bitsizetype;
1954       TREE_TYPE (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_VALUE (t))) = sizetype;
1955     }
1956
1957   early_type_list = 0;
1958   sizetype_set = 1;
1959 }
1960 \f
1961 /* Set the extreme values of TYPE based on its precision in bits,
1962    then lay it out.  Used when make_signed_type won't do
1963    because the tree code is not INTEGER_TYPE.
1964    E.g. for Pascal, when the -fsigned-char option is given.  */
1965
1966 void
1967 fixup_signed_type (type)
1968      tree type;
1969 {
1970   int precision = TYPE_PRECISION (type);
1971
1972   /* We can not represent properly constants greater then
1973      2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, still we need the types
1974      as they are used by i386 vector extensions and friends.  */
1975   if (precision > HOST_BITS_PER_WIDE_INT * 2)
1976     precision = HOST_BITS_PER_WIDE_INT * 2;
1977
1978   TYPE_MIN_VALUE (type)
1979     = build_int_2 ((precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 0
1980                     ? 0 : (HOST_WIDE_INT) (-1) << (precision - 1)),
1981                    (((HOST_WIDE_INT) (-1)
1982                      << (precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1 > 0
1983                          ? precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1
1984                          : 0))));
1985   TYPE_MAX_VALUE (type)
1986     = build_int_2 ((precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 0
1987                     ? -1 : ((HOST_WIDE_INT) 1 << (precision - 1)) - 1),
1988                    (precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1 > 0
1989                     ? (((HOST_WIDE_INT) 1
1990                         << (precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1))) - 1
1991                     : 0));
1992
1993   TREE_TYPE (TYPE_MIN_VALUE (type)) = type;
1994   TREE_TYPE (TYPE_MAX_VALUE (type)) = type;
1995
1996   /* Lay out the type: set its alignment, size, etc.  */
1997   layout_type (type);
1998 }
1999
2000 /* Set the extreme values of TYPE based on its precision in bits,
2001    then lay it out.  This is used both in `make_unsigned_type'
2002    and for enumeral types.  */
2003
2004 void
2005 fixup_unsigned_type (type)
2006      tree type;
2007 {
2008   int precision = TYPE_PRECISION (type);
2009
2010   /* We can not represent properly constants greater then
2011      2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, still we need the types
2012      as they are used by i386 vector extensions and friends.  */
2013   if (precision > HOST_BITS_PER_WIDE_INT * 2)
2014     precision = HOST_BITS_PER_WIDE_INT * 2;
2015
2016   TYPE_MIN_VALUE (type) = build_int_2 (0, 0);
2017   TYPE_MAX_VALUE (type)
2018     = build_int_2 (precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 0
2019                    ? -1 : ((HOST_WIDE_INT) 1 << precision) - 1,
2020                    precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 0
2021                    ? ((unsigned HOST_WIDE_INT) ~0
2022                       >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT
2023                           - (precision - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)))
2024                    : 0);
2025   TREE_TYPE (TYPE_MIN_VALUE (type)) = type;
2026   TREE_TYPE (TYPE_MAX_VALUE (type)) = type;
2027
2028   /* Lay out the type: set its alignment, size, etc.  */
2029   layout_type (type);
2030 }
2031 \f
2032 /* Find the best machine mode to use when referencing a bit field of length
2033    BITSIZE bits starting at BITPOS.
2034
2035    The underlying object is known to be aligned to a boundary of ALIGN bits.
2036    If LARGEST_MODE is not VOIDmode, it means that we should not use a mode
2037    larger than LARGEST_MODE (usually SImode).
2038
2039    If no mode meets all these conditions, we return VOIDmode.  Otherwise, if
2040    VOLATILEP is true or SLOW_BYTE_ACCESS is false, we return the smallest
2041    mode meeting these conditions.
2042
2043    Otherwise (VOLATILEP is false and SLOW_BYTE_ACCESS is true), we return
2044    the largest mode (but a mode no wider than UNITS_PER_WORD) that meets
2045    all the conditions.  */
2046
2047 enum machine_mode
2048 get_best_mode (bitsize, bitpos, align, largest_mode, volatilep)
2049      int bitsize, bitpos;
2050      unsigned int align;
2051      enum machine_mode largest_mode;
2052      int volatilep;
2053 {
2054   enum machine_mode mode;
2055   unsigned int unit = 0;
2056
2057   /* Find the narrowest integer mode that contains the bit field.  */
2058   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2059        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2060     {
2061       unit = GET_MODE_BITSIZE (mode);
2062       if ((bitpos % unit) + bitsize <= unit)
2063         break;
2064     }
2065
2066   if (mode == VOIDmode
2067       /* It is tempting to omit the following line
2068          if STRICT_ALIGNMENT is true.
2069          But that is incorrect, since if the bitfield uses part of 3 bytes
2070          and we use a 4-byte mode, we could get a spurious segv
2071          if the extra 4th byte is past the end of memory.
2072          (Though at least one Unix compiler ignores this problem:
2073          that on the Sequent 386 machine.  */
2074       || MIN (unit, BIGGEST_ALIGNMENT) > align
2075       || (largest_mode != VOIDmode && unit > GET_MODE_BITSIZE (largest_mode)))
2076     return VOIDmode;
2077
2078   if (SLOW_BYTE_ACCESS && ! volatilep)
2079     {
2080       enum machine_mode wide_mode = VOIDmode, tmode;
2081
2082       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); tmode != VOIDmode;
2083            tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2084         {
2085           unit = GET_MODE_BITSIZE (tmode);
2086           if (bitpos / unit == (bitpos + bitsize - 1) / unit
2087               && unit <= BITS_PER_WORD
2088               && unit <= MIN (align, BIGGEST_ALIGNMENT)
2089               && (largest_mode == VOIDmode
2090                   || unit <= GET_MODE_BITSIZE (largest_mode)))
2091             wide_mode = tmode;
2092         }
2093
2094       if (wide_mode != VOIDmode)
2095         return wide_mode;
2096     }
2097
2098   return mode;
2099 }
2100
2101 #include "gt-stor-layout.h"