OSDN Git Service

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