OSDN Git Service

2008-12-09 Tobias Grosser <grosser@fim.uni-passau.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree.c
1 /* Language-independent node constructors for parse phase of GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains the low level primitives for operating on tree nodes,
23    including allocation, list operations, interning of identifiers,
24    construction of data type nodes and statement nodes,
25    and construction of type conversion nodes.  It also contains
26    tables index by tree code that describe how to take apart
27    nodes of that code.
28
29    It is intended to be language-independent, but occasionally
30    calls language-dependent routines defined (for C) in typecheck.c.  */
31
32 #include "config.h"
33 #include "system.h"
34 #include "coretypes.h"
35 #include "tm.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "tree.h"
38 #include "real.h"
39 #include "tm_p.h"
40 #include "function.h"
41 #include "obstack.h"
42 #include "toplev.h"
43 #include "ggc.h"
44 #include "hashtab.h"
45 #include "output.h"
46 #include "target.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "tree-iterator.h"
49 #include "basic-block.h"
50 #include "tree-flow.h"
51 #include "params.h"
52 #include "pointer-set.h"
53 #include "fixed-value.h"
54
55 /* Tree code classes.  */
56
57 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) TYPE,
58 #define END_OF_BASE_TREE_CODES tcc_exceptional,
59
60 const enum tree_code_class tree_code_type[] = {
61 #include "all-tree.def"
62 };
63
64 #undef DEFTREECODE
65 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
66
67 /* Table indexed by tree code giving number of expression
68    operands beyond the fixed part of the node structure.
69    Not used for types or decls.  */
70
71 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) LENGTH,
72 #define END_OF_BASE_TREE_CODES 0,
73
74 const unsigned char tree_code_length[] = {
75 #include "all-tree.def"
76 };
77
78 #undef DEFTREECODE
79 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
80
81 /* Names of tree components.
82    Used for printing out the tree and error messages.  */
83 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LEN) NAME,
84 #define END_OF_BASE_TREE_CODES "@dummy",
85
86 const char *const tree_code_name[] = {
87 #include "all-tree.def"
88 };
89
90 #undef DEFTREECODE
91 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
92
93 /* Each tree code class has an associated string representation.
94    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
95
96 const char *const tree_code_class_strings[] =
97 {
98   "exceptional",
99   "constant",
100   "type",
101   "declaration",
102   "reference",
103   "comparison",
104   "unary",
105   "binary",
106   "statement",
107   "vl_exp",
108   "expression"
109 };
110
111 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
112 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
113
114 #ifdef GATHER_STATISTICS
115 /* Statistics-gathering stuff.  */
116
117 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
118 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
119
120 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
121 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
122   "decls",
123   "types",
124   "blocks",
125   "stmts",
126   "refs",
127   "exprs",
128   "constants",
129   "identifiers",
130   "perm_tree_lists",
131   "temp_tree_lists",
132   "vecs",
133   "binfos",
134   "ssa names",
135   "constructors",
136   "random kinds",
137   "lang_decl kinds",
138   "lang_type kinds",
139   "omp clauses",
140 };
141 #endif /* GATHER_STATISTICS */
142
143 /* Unique id for next decl created.  */
144 static GTY(()) int next_decl_uid;
145 /* Unique id for next type created.  */
146 static GTY(()) int next_type_uid = 1;
147
148 /* Since we cannot rehash a type after it is in the table, we have to
149    keep the hash code.  */
150
151 struct type_hash GTY(())
152 {
153   unsigned long hash;
154   tree type;
155 };
156
157 /* Initial size of the hash table (rounded to next prime).  */
158 #define TYPE_HASH_INITIAL_SIZE 1000
159
160 /* Now here is the hash table.  When recording a type, it is added to
161    the slot whose index is the hash code.  Note that the hash table is
162    used for several kinds of types (function types, array types and
163    array index range types, for now).  While all these live in the
164    same table, they are completely independent, and the hash code is
165    computed differently for each of these.  */
166
167 static GTY ((if_marked ("type_hash_marked_p"), param_is (struct type_hash)))
168      htab_t type_hash_table;
169
170 /* Hash table and temporary node for larger integer const values.  */
171 static GTY (()) tree int_cst_node;
172 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
173      htab_t int_cst_hash_table;
174
175 /* Hash table for optimization flags and target option flags.  Use the same
176    hash table for both sets of options.  Nodes for building the current
177    optimization and target option nodes.  The assumption is most of the time
178    the options created will already be in the hash table, so we avoid
179    allocating and freeing up a node repeatably.  */
180 static GTY (()) tree cl_optimization_node;
181 static GTY (()) tree cl_target_option_node;
182 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
183      htab_t cl_option_hash_table;
184
185 /* General tree->tree mapping  structure for use in hash tables.  */
186
187
188 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map))) 
189      htab_t debug_expr_for_decl;
190
191 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map))) 
192      htab_t value_expr_for_decl;
193
194 static GTY ((if_marked ("tree_priority_map_marked_p"), 
195              param_is (struct tree_priority_map)))
196   htab_t init_priority_for_decl;
197
198 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map)))
199   htab_t restrict_base_for_decl;
200
201 static void set_type_quals (tree, int);
202 static int type_hash_eq (const void *, const void *);
203 static hashval_t type_hash_hash (const void *);
204 static hashval_t int_cst_hash_hash (const void *);
205 static int int_cst_hash_eq (const void *, const void *);
206 static hashval_t cl_option_hash_hash (const void *);
207 static int cl_option_hash_eq (const void *, const void *);
208 static void print_type_hash_statistics (void);
209 static void print_debug_expr_statistics (void);
210 static void print_value_expr_statistics (void);
211 static int type_hash_marked_p (const void *);
212 static unsigned int type_hash_list (const_tree, hashval_t);
213 static unsigned int attribute_hash_list (const_tree, hashval_t);
214
215 tree global_trees[TI_MAX];
216 tree integer_types[itk_none];
217
218 unsigned char tree_contains_struct[MAX_TREE_CODES][64];
219
220 /* Number of operands for each OpenMP clause.  */
221 unsigned const char omp_clause_num_ops[] =
222 {
223   0, /* OMP_CLAUSE_ERROR  */
224   1, /* OMP_CLAUSE_PRIVATE  */
225   1, /* OMP_CLAUSE_SHARED  */
226   1, /* OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE  */
227   2, /* OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE  */
228   4, /* OMP_CLAUSE_REDUCTION  */
229   1, /* OMP_CLAUSE_COPYIN  */
230   1, /* OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE  */
231   1, /* OMP_CLAUSE_IF  */
232   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_THREADS  */
233   1, /* OMP_CLAUSE_SCHEDULE  */
234   0, /* OMP_CLAUSE_NOWAIT  */
235   0, /* OMP_CLAUSE_ORDERED  */
236   0, /* OMP_CLAUSE_DEFAULT  */
237   3, /* OMP_CLAUSE_COLLAPSE  */
238   0  /* OMP_CLAUSE_UNTIED   */
239 };
240
241 const char * const omp_clause_code_name[] =
242 {
243   "error_clause",
244   "private",
245   "shared",
246   "firstprivate",
247   "lastprivate",
248   "reduction",
249   "copyin",
250   "copyprivate",
251   "if",
252   "num_threads",
253   "schedule",
254   "nowait",
255   "ordered",
256   "default",
257   "collapse",
258   "untied"
259 };
260 \f
261 /* Init tree.c.  */
262
263 void
264 init_ttree (void)
265 {
266   /* Initialize the hash table of types.  */
267   type_hash_table = htab_create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE, type_hash_hash,
268                                      type_hash_eq, 0);
269
270   debug_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
271                                          tree_map_eq, 0);
272
273   value_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
274                                          tree_map_eq, 0);
275   init_priority_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_priority_map_hash,
276                                             tree_priority_map_eq, 0);
277   restrict_base_for_decl = htab_create_ggc (256, tree_map_hash,
278                                             tree_map_eq, 0);
279
280   int_cst_hash_table = htab_create_ggc (1024, int_cst_hash_hash,
281                                         int_cst_hash_eq, NULL);
282   
283   int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
284
285   cl_option_hash_table = htab_create_ggc (64, cl_option_hash_hash,
286                                           cl_option_hash_eq, NULL);
287
288   cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
289   cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
290
291   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
292   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
293   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
294   
295
296   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
297   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
298   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
299   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
300   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
301   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
302   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
303   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
304   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
305
306
307   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
308   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
309   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
310   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
311   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
312   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1; 
313
314   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
315   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
316   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
317   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
318   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
319   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
320   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
321   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
322   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
323   tree_contains_struct[NAME_MEMORY_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
324   tree_contains_struct[SYMBOL_MEMORY_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
325   tree_contains_struct[MEMORY_PARTITION_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
326
327   tree_contains_struct[NAME_MEMORY_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
328   tree_contains_struct[SYMBOL_MEMORY_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
329   tree_contains_struct[MEMORY_PARTITION_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
330
331   tree_contains_struct[MEMORY_PARTITION_TAG][TS_MEMORY_PARTITION_TAG] = 1;
332
333   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
334   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
335   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
336   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
337   
338   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_VAR_DECL] = 1;
339   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_FIELD_DECL] = 1;
340   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_PARM_DECL] = 1;
341   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_LABEL_DECL] = 1;
342   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_RESULT_DECL] = 1;
343   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_CONST_DECL] = 1;
344   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_TYPE_DECL] = 1;
345   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_FUNCTION_DECL] = 1;
346   tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
347   tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
348
349   lang_hooks.init_ts ();
350 }
351
352 \f
353 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
354    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
355    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
356 tree
357 decl_assembler_name (tree decl)
358 {
359   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
360     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
361   return DECL_WITH_VIS_CHECK (decl)->decl_with_vis.assembler_name;
362 }
363
364 /* Compare ASMNAME with the DECL_ASSEMBLER_NAME of DECL.  */
365
366 bool
367 decl_assembler_name_equal (tree decl, const_tree asmname)
368 {
369   tree decl_asmname = DECL_ASSEMBLER_NAME (decl);
370   const char *decl_str;
371   const char *asmname_str;
372   bool test = false;
373
374   if (decl_asmname == asmname)
375     return true;
376
377   decl_str = IDENTIFIER_POINTER (decl_asmname);
378   asmname_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname);
379   
380
381   /* If the target assembler name was set by the user, things are trickier.
382      We have a leading '*' to begin with.  After that, it's arguable what
383      is the correct thing to do with -fleading-underscore.  Arguably, we've
384      historically been doing the wrong thing in assemble_alias by always
385      printing the leading underscore.  Since we're not changing that, make
386      sure user_label_prefix follows the '*' before matching.  */
387   if (decl_str[0] == '*')
388     {
389       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
390
391       decl_str ++;
392
393       if (ulp_len == 0)
394         test = true;
395       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
396         decl_str += ulp_len, test=true;
397       else
398         decl_str --;
399     }
400   if (asmname_str[0] == '*')
401     {
402       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
403
404       asmname_str ++;
405
406       if (ulp_len == 0)
407         test = true;
408       else if (strncmp (asmname_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
409         asmname_str += ulp_len, test=true;
410       else
411         asmname_str --;
412     }
413
414   if (!test)
415     return false;
416   return strcmp (decl_str, asmname_str) == 0;
417 }
418
419 /* Hash asmnames ignoring the user specified marks.  */
420
421 hashval_t
422 decl_assembler_name_hash (const_tree asmname)
423 {
424   if (IDENTIFIER_POINTER (asmname)[0] == '*')
425     {
426       const char *decl_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname) + 1;
427       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
428
429       if (ulp_len == 0)
430         ;
431       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
432         decl_str += ulp_len;
433
434       return htab_hash_string (decl_str);
435     }
436
437   return htab_hash_string (IDENTIFIER_POINTER (asmname));
438 }
439
440 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
441    This function cannot be used for nodes that have variable sizes,
442    including TREE_VEC, STRING_CST, and CALL_EXPR.  */
443 size_t
444 tree_code_size (enum tree_code code)
445 {
446   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
447     {
448     case tcc_declaration:  /* A decl node */
449       {
450         switch (code)
451           {
452           case FIELD_DECL:
453             return sizeof (struct tree_field_decl);
454           case PARM_DECL:
455             return sizeof (struct tree_parm_decl);
456           case VAR_DECL:
457             return sizeof (struct tree_var_decl);
458           case LABEL_DECL:
459             return sizeof (struct tree_label_decl);
460           case RESULT_DECL:
461             return sizeof (struct tree_result_decl);
462           case CONST_DECL:
463             return sizeof (struct tree_const_decl);
464           case TYPE_DECL:
465             return sizeof (struct tree_type_decl);
466           case FUNCTION_DECL:
467             return sizeof (struct tree_function_decl);
468           case NAME_MEMORY_TAG:
469           case SYMBOL_MEMORY_TAG:
470             return sizeof (struct tree_memory_tag);
471           case MEMORY_PARTITION_TAG:
472             return sizeof (struct tree_memory_partition_tag);
473           default:
474             return sizeof (struct tree_decl_non_common);
475           }
476       }
477
478     case tcc_type:  /* a type node */
479       return sizeof (struct tree_type);
480
481     case tcc_reference:   /* a reference */
482     case tcc_expression:  /* an expression */
483     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
484     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
485     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
486     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
487       return (sizeof (struct tree_exp)
488               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (tree));
489
490     case tcc_constant:  /* a constant */
491       switch (code)
492         {
493         case INTEGER_CST:       return sizeof (struct tree_int_cst);
494         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
495         case FIXED_CST:         return sizeof (struct tree_fixed_cst);
496         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
497         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
498         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
499         default:
500           return lang_hooks.tree_size (code);
501         }
502
503     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
504       switch (code)
505         {
506         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
507         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
508
509         case ERROR_MARK:
510         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
511
512         case TREE_VEC:
513         case OMP_CLAUSE:        gcc_unreachable ();
514
515         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
516
517         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
518         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
519         case CONSTRUCTOR:       return sizeof (struct tree_constructor);
520         case OPTIMIZATION_NODE: return sizeof (struct tree_optimization_option);
521         case TARGET_OPTION_NODE: return sizeof (struct tree_target_option);
522
523         default:
524           return lang_hooks.tree_size (code);
525         }
526
527     default:
528       gcc_unreachable ();
529     }
530 }
531
532 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
533    looks at TREE_CODE, except for those nodes that have variable sizes.  */
534 size_t
535 tree_size (const_tree node)
536 {
537   const enum tree_code code = TREE_CODE (node);
538   switch (code)
539     {
540     case TREE_BINFO:
541       return (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
542               + VEC_embedded_size (tree, BINFO_N_BASE_BINFOS (node)));
543
544     case TREE_VEC:
545       return (sizeof (struct tree_vec)
546               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
547
548     case STRING_CST:
549       return TREE_STRING_LENGTH (node) + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
550
551     case OMP_CLAUSE:
552       return (sizeof (struct tree_omp_clause)
553               + (omp_clause_num_ops[OMP_CLAUSE_CODE (node)] - 1)
554                 * sizeof (tree));
555
556     default:
557       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp)
558         return (sizeof (struct tree_exp)
559                 + (VL_EXP_OPERAND_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
560       else
561         return tree_code_size (code);
562     }
563 }
564
565 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
566    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
567    initialized to zero.  This function cannot be used for TREE_VEC or
568    OMP_CLAUSE nodes, which is enforced by asserts in tree_code_size.
569
570    Achoo!  I got a code in the node.  */
571
572 tree
573 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
574 {
575   tree t;
576   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
577   size_t length = tree_code_size (code);
578 #ifdef GATHER_STATISTICS
579   tree_node_kind kind;
580
581   switch (type)
582     {
583     case tcc_declaration:  /* A decl node */
584       kind = d_kind;
585       break;
586
587     case tcc_type:  /* a type node */
588       kind = t_kind;
589       break;
590
591     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
592       kind = s_kind;
593       break;
594
595     case tcc_reference:  /* a reference */
596       kind = r_kind;
597       break;
598
599     case tcc_expression:  /* an expression */
600     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
601     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
602     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
603       kind = e_kind;
604       break;
605
606     case tcc_constant:  /* a constant */
607       kind = c_kind;
608       break;
609
610     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
611       switch (code)
612         {
613         case IDENTIFIER_NODE:
614           kind = id_kind;
615           break;
616
617         case TREE_VEC:
618           kind = vec_kind;
619           break;
620
621         case TREE_BINFO:
622           kind = binfo_kind;
623           break;
624
625         case SSA_NAME:
626           kind = ssa_name_kind;
627           break;
628
629         case BLOCK:
630           kind = b_kind;
631           break;
632
633         case CONSTRUCTOR:
634           kind = constr_kind;
635           break;
636
637         default:
638           kind = x_kind;
639           break;
640         }
641       break;
642       
643     default:
644       gcc_unreachable ();
645     }
646
647   tree_node_counts[(int) kind]++;
648   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
649 #endif
650
651   if (code == IDENTIFIER_NODE)
652     t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_id_zone);
653   else
654     t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
655
656   memset (t, 0, length);
657
658   TREE_SET_CODE (t, code);
659
660   switch (type)
661     {
662     case tcc_statement:
663       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
664       break;
665
666     case tcc_declaration:
667       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_COMMON))
668         {
669           if (code == FUNCTION_DECL)
670             {
671               DECL_ALIGN (t) = FUNCTION_BOUNDARY;
672               DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
673             }
674           else
675             DECL_ALIGN (t) = 1;
676           /* We have not yet computed the alias set for this declaration.  */
677           DECL_POINTER_ALIAS_SET (t) = -1;
678         }
679       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
680       DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
681
682       break;
683
684     case tcc_type:
685       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
686       TYPE_ALIGN (t) = BITS_PER_UNIT;
687       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
688       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
689       TYPE_CANONICAL (t) = t;
690
691       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
692       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
693       targetm.set_default_type_attributes (t);
694
695       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
696       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
697       break;
698
699     case tcc_constant:
700       TREE_CONSTANT (t) = 1;
701       break;
702
703     case tcc_expression:
704       switch (code)
705         {
706         case INIT_EXPR:
707         case MODIFY_EXPR:
708         case VA_ARG_EXPR:
709         case PREDECREMENT_EXPR:
710         case PREINCREMENT_EXPR:
711         case POSTDECREMENT_EXPR:
712         case POSTINCREMENT_EXPR:
713           /* All of these have side-effects, no matter what their
714              operands are.  */
715           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
716           break;
717
718         default:
719           break;
720         }
721       break;
722
723     default:
724       /* Other classes need no special treatment.  */
725       break;
726     }
727
728   return t;
729 }
730 \f
731 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
732    TREE_CHAIN is zero and it has a fresh uid.  */
733
734 tree
735 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
736 {
737   tree t;
738   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
739   size_t length;
740
741   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
742
743   length = tree_size (node);
744   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
745   memcpy (t, node, length);
746
747   TREE_CHAIN (t) = 0;
748   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
749   TREE_VISITED (t) = 0;
750   t->base.ann = 0;
751
752   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
753     {
754       DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
755       if ((TREE_CODE (node) == PARM_DECL || TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
756           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (node))
757         {
758           SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (node));
759           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
760         }
761       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (node))
762         {
763           SET_DECL_INIT_PRIORITY (t, DECL_INIT_PRIORITY (node));
764           DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (t) = 1;
765         }
766       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_BASED_ON_RESTRICT_P (node))
767         {
768           SET_DECL_RESTRICT_BASE (t, DECL_GET_RESTRICT_BASE (node));
769           DECL_BASED_ON_RESTRICT_P (t) = 1;
770         }
771     }
772   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
773     {
774       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
775       /* The following is so that the debug code for
776          the copy is different from the original type.
777          The two statements usually duplicate each other
778          (because they clear fields of the same union),
779          but the optimizer should catch that.  */
780       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
781       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
782       
783       /* Do not copy the values cache.  */
784       if (TYPE_CACHED_VALUES_P(t))
785         {
786           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
787           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
788         }
789     }
790
791   return t;
792 }
793
794 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
795    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
796
797 tree
798 copy_list (tree list)
799 {
800   tree head;
801   tree prev, next;
802
803   if (list == 0)
804     return 0;
805
806   head = prev = copy_node (list);
807   next = TREE_CHAIN (list);
808   while (next)
809     {
810       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
811       prev = TREE_CHAIN (prev);
812       next = TREE_CHAIN (next);
813     }
814   return head;
815 }
816
817 \f
818 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended.  */
819
820 tree
821 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
822 {
823   /* Support legacy code.  */
824   if (!type)
825     type = integer_type_node;
826
827   return build_int_cst_wide (type, low, low < 0 ? -1 : 0);
828 }
829
830 /* Create an INT_CST node with a LOW value zero extended.  */
831
832 tree
833 build_int_cstu (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low)
834 {
835   return build_int_cst_wide (type, low, 0);
836 }
837
838 /* Create an INT_CST node with a LOW value in TYPE.  The value is sign extended
839    if it is negative.  This function is similar to build_int_cst, but
840    the extra bits outside of the type precision are cleared.  Constants
841    with these extra bits may confuse the fold so that it detects overflows
842    even in cases when they do not occur, and in general should be avoided.
843    We cannot however make this a default behavior of build_int_cst without
844    more intrusive changes, since there are parts of gcc that rely on the extra
845    precision of the integer constants.  */
846
847 tree
848 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
849 {
850   unsigned HOST_WIDE_INT low1;
851   HOST_WIDE_INT hi;
852
853   gcc_assert (type);
854
855   fit_double_type (low, low < 0 ? -1 : 0, &low1, &hi, type);
856
857   return build_int_cst_wide (type, low1, hi);
858 }
859
860 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.  The value is truncated
861    and sign extended according to the value range of TYPE.  */
862
863 tree
864 build_int_cst_wide_type (tree type,
865                          unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT high)
866 {
867   fit_double_type (low, high, &low, &high, type);
868   return build_int_cst_wide (type, low, high);
869 }
870
871 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
872    nodes of a sizetype.  */
873
874 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
875
876 static hashval_t
877 int_cst_hash_hash (const void *x)
878 {
879   const_tree const t = (const_tree) x;
880
881   return (TREE_INT_CST_HIGH (t) ^ TREE_INT_CST_LOW (t)
882           ^ htab_hash_pointer (TREE_TYPE (t)));
883 }
884
885 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
886    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
887
888 static int
889 int_cst_hash_eq (const void *x, const void *y)
890 {
891   const_tree const xt = (const_tree) x;
892   const_tree const yt = (const_tree) y;
893
894   return (TREE_TYPE (xt) == TREE_TYPE (yt)
895           && TREE_INT_CST_HIGH (xt) == TREE_INT_CST_HIGH (yt)
896           && TREE_INT_CST_LOW (xt) == TREE_INT_CST_LOW (yt));
897 }
898
899 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.
900    The returned node is always shared.  For small integers we use a
901    per-type vector cache, for larger ones we use a single hash table.  */
902
903 tree
904 build_int_cst_wide (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT hi)
905 {
906   tree t;
907   int ix = -1;
908   int limit = 0;
909
910   gcc_assert (type);
911
912   switch (TREE_CODE (type))
913     {
914     case POINTER_TYPE:
915     case REFERENCE_TYPE:
916       /* Cache NULL pointer.  */
917       if (!hi && !low)
918         {
919           limit = 1;
920           ix = 0;
921         }
922       break;
923
924     case BOOLEAN_TYPE:
925       /* Cache false or true.  */
926       limit = 2;
927       if (!hi && low < 2)
928         ix = low;
929       break;
930
931     case INTEGER_TYPE:
932     case OFFSET_TYPE:
933       if (TYPE_UNSIGNED (type))
934         {
935           /* Cache 0..N */
936           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
937           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
938             ix = low;
939         }
940       else
941         {
942           /* Cache -1..N */
943           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
944           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
945             ix = low + 1;
946           else if (hi == -1 && low == -(unsigned HOST_WIDE_INT)1)
947             ix = 0;
948         }
949       break;
950
951     case ENUMERAL_TYPE:
952       break;
953
954     default:
955       gcc_unreachable ();
956     }
957
958   if (ix >= 0)
959     {
960       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
961       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
962         {
963           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
964           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
965         }
966
967       t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
968       if (t)
969         {
970           /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
971           gcc_assert (TREE_TYPE (t) == type);
972           gcc_assert (TREE_INT_CST_LOW (t) == low);
973           gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (t) == hi);
974         }
975       else
976         {
977           /* Create a new shared int.  */
978           t = make_node (INTEGER_CST);
979
980           TREE_INT_CST_LOW (t) = low;
981           TREE_INT_CST_HIGH (t) = hi;
982           TREE_TYPE (t) = type;
983           
984           TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
985         }
986     }
987   else
988     {
989       /* Use the cache of larger shared ints.  */
990       void **slot;
991
992       TREE_INT_CST_LOW (int_cst_node) = low;
993       TREE_INT_CST_HIGH (int_cst_node) = hi;
994       TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
995
996       slot = htab_find_slot (int_cst_hash_table, int_cst_node, INSERT);
997       t = (tree) *slot;
998       if (!t)
999         {
1000           /* Insert this one into the hash table.  */
1001           t = int_cst_node;
1002           *slot = t;
1003           /* Make a new node for next time round.  */
1004           int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
1005         }
1006     }
1007
1008   return t;
1009 }
1010
1011 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
1012    and the rest are zeros.  */
1013
1014 tree
1015 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
1016 {
1017   unsigned HOST_WIDE_INT low;
1018   HOST_WIDE_INT high;
1019   unsigned HOST_WIDE_INT all_ones = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
1020
1021   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
1022
1023   if (bits == TYPE_PRECISION (type)
1024       && !TYPE_UNSIGNED (type))
1025     {
1026       /* Sign extended all-ones mask.  */
1027       low = all_ones;
1028       high = -1;
1029     }
1030   else if (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1031     {
1032       low = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
1033       high = 0;
1034     }
1035   else
1036     {
1037       bits -= HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1038       low = all_ones;
1039       high = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
1040     }
1041
1042   return build_int_cst_wide (type, low, high);
1043 }
1044
1045 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
1046    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
1047
1048 bool
1049 cst_and_fits_in_hwi (const_tree x)
1050 {
1051   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
1052     return false;
1053
1054   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1055     return false;
1056
1057   return (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
1058           || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
1059 }
1060
1061 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1062    are in a list pointed to by VALS.  */
1063
1064 tree
1065 build_vector (tree type, tree vals)
1066 {
1067   tree v = make_node (VECTOR_CST);
1068   int over = 0;
1069   tree link;
1070
1071   TREE_VECTOR_CST_ELTS (v) = vals;
1072   TREE_TYPE (v) = type;
1073
1074   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
1075   for (link = vals; link; link = TREE_CHAIN (link))
1076     {
1077       tree value = TREE_VALUE (link);
1078
1079       /* Don't crash if we get an address constant.  */
1080       if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
1081         continue;
1082
1083       over |= TREE_OVERFLOW (value);
1084     }
1085
1086   TREE_OVERFLOW (v) = over;
1087   return v;
1088 }
1089
1090 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1091    are extracted from V, a vector of CONSTRUCTOR_ELT.  */
1092
1093 tree
1094 build_vector_from_ctor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *v)
1095 {
1096   tree list = NULL_TREE;
1097   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1098   tree value;
1099
1100   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (v, idx, value)
1101     list = tree_cons (NULL_TREE, value, list);
1102   return build_vector (type, nreverse (list));
1103 }
1104
1105 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1106    are in the VEC pointed to by VALS.  */
1107 tree
1108 build_constructor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *vals)
1109 {
1110   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
1111   TREE_TYPE (c) = type;
1112   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
1113   return c;
1114 }
1115
1116 /* Build a CONSTRUCTOR node made of a single initializer, with the specified
1117    INDEX and VALUE.  */
1118 tree
1119 build_constructor_single (tree type, tree index, tree value)
1120 {
1121   VEC(constructor_elt,gc) *v;
1122   constructor_elt *elt;
1123   tree t;
1124
1125   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
1126   elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1127   elt->index = index;
1128   elt->value = value;
1129
1130   t = build_constructor (type, v);
1131   TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
1132   return t;
1133 }
1134
1135
1136 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1137    are in a list pointed to by VALS.  */
1138 tree
1139 build_constructor_from_list (tree type, tree vals)
1140 {
1141   tree t, val;
1142   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
1143   bool constant_p = true;
1144
1145   if (vals)
1146     {
1147       v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, list_length (vals));
1148       for (t = vals; t; t = TREE_CHAIN (t))
1149         {
1150           constructor_elt *elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1151           val = TREE_VALUE (t);
1152           elt->index = TREE_PURPOSE (t);
1153           elt->value = val;
1154           if (!TREE_CONSTANT (val))
1155             constant_p = false;
1156         }
1157     }
1158
1159   t = build_constructor (type, v);
1160   TREE_CONSTANT (t) = constant_p;
1161   return t;
1162 }
1163
1164 /* Return a new FIXED_CST node whose type is TYPE and value is F.  */
1165
1166 tree
1167 build_fixed (tree type, FIXED_VALUE_TYPE f)
1168 {
1169   tree v;
1170   FIXED_VALUE_TYPE *fp;
1171
1172   v = make_node (FIXED_CST);
1173   fp = GGC_NEW (FIXED_VALUE_TYPE);
1174   memcpy (fp, &f, sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1175
1176   TREE_TYPE (v) = type;
1177   TREE_FIXED_CST_PTR (v) = fp;
1178   return v;
1179 }
1180
1181 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
1182
1183 tree
1184 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
1185 {
1186   tree v;
1187   REAL_VALUE_TYPE *dp;
1188   int overflow = 0;
1189
1190   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
1191      Consider doing it via real_convert now.  */
1192
1193   v = make_node (REAL_CST);
1194   dp = GGC_NEW (REAL_VALUE_TYPE);
1195   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1196
1197   TREE_TYPE (v) = type;
1198   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
1199   TREE_OVERFLOW (v) = overflow;
1200   return v;
1201 }
1202
1203 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
1204    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
1205
1206 REAL_VALUE_TYPE
1207 real_value_from_int_cst (const_tree type, const_tree i)
1208 {
1209   REAL_VALUE_TYPE d;
1210
1211   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
1212      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
1213   memset (&d, 0, sizeof d);
1214
1215   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode,
1216                      TREE_INT_CST_LOW (i), TREE_INT_CST_HIGH (i),
1217                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (i)));
1218   return d;
1219 }
1220
1221 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
1222    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
1223
1224 tree
1225 build_real_from_int_cst (tree type, const_tree i)
1226 {
1227   tree v;
1228   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
1229
1230   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
1231
1232   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
1233   return v;
1234 }
1235
1236 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
1237    the LEN characters at STR.
1238    The TREE_TYPE is not initialized.  */
1239
1240 tree
1241 build_string (int len, const char *str)
1242 {
1243   tree s;
1244   size_t length;
1245
1246   /* Do not waste bytes provided by padding of struct tree_string.  */
1247   length = len + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
1248
1249 #ifdef GATHER_STATISTICS
1250   tree_node_counts[(int) c_kind]++;
1251   tree_node_sizes[(int) c_kind] += length;
1252 #endif  
1253
1254   s = ggc_alloc_tree (length);
1255
1256   memset (s, 0, sizeof (struct tree_common));
1257   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
1258   TREE_CONSTANT (s) = 1;
1259   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
1260   memcpy (s->string.str, str, len);
1261   s->string.str[len] = '\0';
1262
1263   return s;
1264 }
1265
1266 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
1267    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
1268    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
1269    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
1270
1271 tree
1272 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
1273 {
1274   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
1275
1276   TREE_REALPART (t) = real;
1277   TREE_IMAGPART (t) = imag;
1278   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
1279   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
1280   return t;
1281 }
1282
1283 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
1284    multiplicative identity of the set TYPE.  */
1285
1286 tree
1287 build_one_cst (tree type)
1288 {
1289   switch (TREE_CODE (type))
1290     {
1291     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1292     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1293     case OFFSET_TYPE:
1294       return build_int_cst (type, 1);
1295
1296     case REAL_TYPE:
1297       return build_real (type, dconst1);
1298
1299     case FIXED_POINT_TYPE:
1300       /* We can only generate 1 for accum types.  */
1301       gcc_assert (ALL_SCALAR_ACCUM_MODE_P (TYPE_MODE (type)));
1302       return build_fixed (type, FCONST1(TYPE_MODE (type)));
1303
1304     case VECTOR_TYPE:
1305       {
1306         tree scalar, cst;
1307         int i;
1308
1309         scalar = build_one_cst (TREE_TYPE (type));
1310
1311         /* Create 'vect_cst_ = {cst,cst,...,cst}'  */
1312         cst = NULL_TREE;
1313         for (i = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); --i >= 0; )
1314           cst = tree_cons (NULL_TREE, scalar, cst);
1315
1316         return build_vector (type, cst);
1317       }
1318
1319     case COMPLEX_TYPE:
1320       return build_complex (type,
1321                             build_one_cst (TREE_TYPE (type)),
1322                             fold_convert (TREE_TYPE (type), integer_zero_node));
1323
1324     default:
1325       gcc_unreachable ();
1326     }
1327 }
1328
1329 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
1330
1331 tree
1332 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
1333 {
1334   tree t;
1335   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
1336                    + VEC_embedded_size (tree, base_binfos));
1337
1338 #ifdef GATHER_STATISTICS
1339   tree_node_counts[(int) binfo_kind]++;
1340   tree_node_sizes[(int) binfo_kind] += length;
1341 #endif
1342
1343   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1344
1345   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
1346
1347   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
1348
1349   VEC_embedded_init (tree, BINFO_BASE_BINFOS (t), base_binfos);
1350
1351   return t;
1352 }
1353
1354
1355 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
1356
1357 tree
1358 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
1359 {
1360   tree t;
1361   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
1362
1363 #ifdef GATHER_STATISTICS
1364   tree_node_counts[(int) vec_kind]++;
1365   tree_node_sizes[(int) vec_kind] += length;
1366 #endif
1367
1368   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1369
1370   memset (t, 0, length);
1371
1372   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
1373   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
1374
1375   return t;
1376 }
1377 \f
1378 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
1379    of zero.  */
1380
1381 int
1382 integer_zerop (const_tree expr)
1383 {
1384   STRIP_NOPS (expr);
1385
1386   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1387            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 0
1388            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1389           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1390               && integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
1391               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1392 }
1393
1394 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
1395    complex constant.  */
1396
1397 int
1398 integer_onep (const_tree expr)
1399 {
1400   STRIP_NOPS (expr);
1401
1402   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1403            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 1
1404            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1405           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1406               && integer_onep (TREE_REALPART (expr))
1407               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1408 }
1409
1410 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
1411    it contains.  Likewise for the corresponding complex constant.  */
1412
1413 int
1414 integer_all_onesp (const_tree expr)
1415 {
1416   int prec;
1417   int uns;
1418
1419   STRIP_NOPS (expr);
1420
1421   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1422       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
1423       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1424     return 1;
1425
1426   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1427     return 0;
1428
1429   uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr));
1430   if (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1431       && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == -1)
1432     return 1;
1433   if (!uns)
1434     return 0;
1435
1436   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
1437      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
1438   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)));
1439   if (prec >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1440     {
1441       HOST_WIDE_INT high_value;
1442       int shift_amount;
1443
1444       shift_amount = prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1445
1446       /* Can not handle precisions greater than twice the host int size.  */
1447       gcc_assert (shift_amount <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1448       if (shift_amount == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1449         /* Shifting by the host word size is undefined according to the ANSI
1450            standard, so we must handle this as a special case.  */
1451         high_value = -1;
1452       else
1453         high_value = ((HOST_WIDE_INT) 1 << shift_amount) - 1;
1454
1455       return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1456               && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == high_value);
1457     }
1458   else
1459     return TREE_INT_CST_LOW (expr) == ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
1460 }
1461
1462 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
1463    one bit on).  */
1464
1465 int
1466 integer_pow2p (const_tree expr)
1467 {
1468   int prec;
1469   HOST_WIDE_INT high, low;
1470
1471   STRIP_NOPS (expr);
1472
1473   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1474       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
1475       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1476     return 1;
1477
1478   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1479     return 0;
1480
1481   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1482           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1483   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1484   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1485
1486   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1487      we've been sign extended.  */
1488
1489   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1490     ;
1491   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1492     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1493   else
1494     {
1495       high = 0;
1496       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1497         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1498     }
1499
1500   if (high == 0 && low == 0)
1501     return 0;
1502
1503   return ((high == 0 && (low & (low - 1)) == 0)
1504           || (low == 0 && (high & (high - 1)) == 0));
1505 }
1506
1507 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
1508    complex constant other than zero.  */
1509
1510 int
1511 integer_nonzerop (const_tree expr)
1512 {
1513   STRIP_NOPS (expr);
1514
1515   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1516            && (TREE_INT_CST_LOW (expr) != 0
1517                || TREE_INT_CST_HIGH (expr) != 0))
1518           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1519               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
1520                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
1521 }
1522
1523 /* Return 1 if EXPR is the fixed-point constant zero.  */
1524
1525 int
1526 fixed_zerop (const_tree expr)
1527 {
1528   return (TREE_CODE (expr) == FIXED_CST
1529           && double_int_zero_p (TREE_FIXED_CST (expr).data));
1530 }
1531
1532 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
1533    power of two.  */
1534
1535 int
1536 tree_log2 (const_tree expr)
1537 {
1538   int prec;
1539   HOST_WIDE_INT high, low;
1540
1541   STRIP_NOPS (expr);
1542
1543   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1544     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1545
1546   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1547           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1548
1549   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1550   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1551
1552   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1553      we've been sign extended.  */
1554
1555   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1556     ;
1557   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1558     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1559   else
1560     {
1561       high = 0;
1562       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1563         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1564     }
1565
1566   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + exact_log2 (high)
1567           : exact_log2 (low));
1568 }
1569
1570 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
1571    than or equal to EXPR.  */
1572
1573 int
1574 tree_floor_log2 (const_tree expr)
1575 {
1576   int prec;
1577   HOST_WIDE_INT high, low;
1578
1579   STRIP_NOPS (expr);
1580
1581   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1582     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1583
1584   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1585           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1586
1587   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1588   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1589
1590   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1591      we've been sign extended.  Ignore if type's precision hasn't been set
1592      since what we are doing is setting it.  */
1593
1594   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT || prec == 0)
1595     ;
1596   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1597     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1598   else
1599     {
1600       high = 0;
1601       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1602         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1603     }
1604
1605   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + floor_log2 (high)
1606           : floor_log2 (low));
1607 }
1608
1609 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  */
1610
1611 int
1612 real_zerop (const_tree expr)
1613 {
1614   STRIP_NOPS (expr);
1615
1616   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1617            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0))
1618           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1619               && real_zerop (TREE_REALPART (expr))
1620               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1621 }
1622
1623 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.  */
1624
1625 int
1626 real_onep (const_tree expr)
1627 {
1628   STRIP_NOPS (expr);
1629
1630   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1631            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1))
1632           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1633               && real_onep (TREE_REALPART (expr))
1634               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1635 }
1636
1637 /* Return 1 if EXPR is the real constant two.  */
1638
1639 int
1640 real_twop (const_tree expr)
1641 {
1642   STRIP_NOPS (expr);
1643
1644   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1645            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst2))
1646           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1647               && real_twop (TREE_REALPART (expr))
1648               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1649 }
1650
1651 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  */
1652
1653 int
1654 real_minus_onep (const_tree expr)
1655 {
1656   STRIP_NOPS (expr);
1657
1658   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1659            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1))
1660           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1661               && real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
1662               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1663 }
1664
1665 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
1666
1667 int
1668 really_constant_p (const_tree exp)
1669 {
1670   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
1671   while (CONVERT_EXPR_P (exp)
1672          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
1673     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1674   return TREE_CONSTANT (exp);
1675 }
1676 \f
1677 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
1678    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1679
1680 tree
1681 value_member (tree elem, tree list)
1682 {
1683   while (list)
1684     {
1685       if (elem == TREE_VALUE (list))
1686         return list;
1687       list = TREE_CHAIN (list);
1688     }
1689   return NULL_TREE;
1690 }
1691
1692 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
1693    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1694
1695 tree
1696 purpose_member (const_tree elem, tree list)
1697 {
1698   while (list)
1699     {
1700       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
1701         return list;
1702       list = TREE_CHAIN (list);
1703     }
1704   return NULL_TREE;
1705 }
1706
1707 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
1708
1709 int
1710 chain_member (const_tree elem, const_tree chain)
1711 {
1712   while (chain)
1713     {
1714       if (elem == chain)
1715         return 1;
1716       chain = TREE_CHAIN (chain);
1717     }
1718
1719   return 0;
1720 }
1721
1722 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
1723    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
1724    This is the Lisp primitive `length'.  */
1725
1726 int
1727 list_length (const_tree t)
1728 {
1729   const_tree p = t;
1730 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1731   const_tree q = t;
1732 #endif
1733   int len = 0;
1734
1735   while (p)
1736     {
1737       p = TREE_CHAIN (p);
1738 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1739       if (len % 2)
1740         q = TREE_CHAIN (q);
1741       gcc_assert (p != q);
1742 #endif
1743       len++;
1744     }
1745
1746   return len;
1747 }
1748
1749 /* Returns the number of FIELD_DECLs in TYPE.  */
1750
1751 int
1752 fields_length (const_tree type)
1753 {
1754   tree t = TYPE_FIELDS (type);
1755   int count = 0;
1756
1757   for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
1758     if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1759       ++count;
1760
1761   return count;
1762 }
1763
1764 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
1765    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
1766    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
1767
1768 tree
1769 chainon (tree op1, tree op2)
1770 {
1771   tree t1;
1772
1773   if (!op1)
1774     return op2;
1775   if (!op2)
1776     return op1;
1777
1778   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
1779     continue;
1780   TREE_CHAIN (t1) = op2;
1781
1782 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1783   {
1784     tree t2;
1785     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
1786       gcc_assert (t2 != t1);
1787   }
1788 #endif
1789
1790   return op1;
1791 }
1792
1793 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
1794
1795 tree
1796 tree_last (tree chain)
1797 {
1798   tree next;
1799   if (chain)
1800     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
1801       chain = next;
1802   return chain;
1803 }
1804
1805 /* Reverse the order of elements in the chain T,
1806    and return the new head of the chain (old last element).  */
1807
1808 tree
1809 nreverse (tree t)
1810 {
1811   tree prev = 0, decl, next;
1812   for (decl = t; decl; decl = next)
1813     {
1814       next = TREE_CHAIN (decl);
1815       TREE_CHAIN (decl) = prev;
1816       prev = decl;
1817     }
1818   return prev;
1819 }
1820 \f
1821 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1822    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
1823
1824 tree
1825 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
1826 {
1827   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
1828   TREE_PURPOSE (t) = parm;
1829   TREE_VALUE (t) = value;
1830   return t;
1831 }
1832
1833 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1834    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
1835    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
1836
1837 tree
1838 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
1839 {
1840   tree node;
1841
1842   node = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (sizeof (struct tree_list), &tree_zone);
1843
1844   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
1845
1846 #ifdef GATHER_STATISTICS
1847   tree_node_counts[(int) x_kind]++;
1848   tree_node_sizes[(int) x_kind] += sizeof (struct tree_list);
1849 #endif
1850
1851   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
1852   TREE_CHAIN (node) = chain;
1853   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
1854   TREE_VALUE (node) = value;
1855   return node;
1856 }
1857
1858 /* Return the elements of a CONSTRUCTOR as a TREE_LIST.  */
1859
1860 tree
1861 ctor_to_list (tree ctor)
1862 {
1863   tree list = NULL_TREE;
1864   tree *p = &list;
1865   unsigned ix;
1866   tree purpose, val;
1867
1868   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), ix, purpose, val)
1869     {
1870       *p = build_tree_list (purpose, val);
1871       p = &TREE_CHAIN (*p);
1872     }
1873
1874   return list;
1875 }
1876 \f
1877 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
1878    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
1879    and its data type is that normally used for type sizes
1880    (which is the first type created by make_signed_type or
1881    make_unsigned_type).  */
1882
1883 tree
1884 size_in_bytes (const_tree type)
1885 {
1886   tree t;
1887
1888   if (type == error_mark_node)
1889     return integer_zero_node;
1890
1891   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1892   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1893
1894   if (t == 0)
1895     {
1896       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1897       return size_zero_node;
1898     }
1899
1900   return t;
1901 }
1902
1903 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
1904    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
1905
1906 HOST_WIDE_INT
1907 int_size_in_bytes (const_tree type)
1908 {
1909   tree t;
1910
1911   if (type == error_mark_node)
1912     return 0;
1913
1914   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1915   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1916   if (t == 0
1917       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
1918       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
1919       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
1920       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
1921     return -1;
1922
1923   return TREE_INT_CST_LOW (t);
1924 }
1925
1926 /* Return the maximum size of TYPE (in bytes) as a wide integer
1927    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
1928
1929 HOST_WIDE_INT
1930 max_int_size_in_bytes (const_tree type)
1931 {
1932   HOST_WIDE_INT size = -1;
1933   tree size_tree;
1934
1935   /* If this is an array type, check for a possible MAX_SIZE attached.  */
1936
1937   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1938     {
1939       size_tree = TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type);
1940
1941       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
1942         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
1943     }
1944
1945   /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
1946      can compute a maximum size.  */
1947
1948   if (size == -1)
1949     {
1950       size_tree = lang_hooks.types.max_size (type);
1951
1952       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
1953         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
1954     }
1955
1956   return size;
1957 }
1958 \f
1959 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
1960    This is a tree of type bitsizetype.  */
1961
1962 tree
1963 bit_position (const_tree field)
1964 {
1965   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1966                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1967 }
1968
1969 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
1970    that way (since it could be a signed value, we don't have the
1971    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1972
1973 HOST_WIDE_INT
1974 int_bit_position (const_tree field)
1975 {
1976   return tree_low_cst (bit_position (field), 0);
1977 }
1978 \f
1979 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
1980    This is a tree of type sizetype.  */
1981
1982 tree
1983 byte_position (const_tree field)
1984 {
1985   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1986                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1987 }
1988
1989 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
1990    that way (since it could be a signed value, we don't have the
1991    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1992
1993 HOST_WIDE_INT
1994 int_byte_position (const_tree field)
1995 {
1996   return tree_low_cst (byte_position (field), 0);
1997 }
1998 \f
1999 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
2000
2001 unsigned int
2002 expr_align (const_tree t)
2003 {
2004   unsigned int align0, align1;
2005
2006   switch (TREE_CODE (t))
2007     {
2008     CASE_CONVERT:  case NON_LVALUE_EXPR:
2009       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
2010          object must meet each of the alignments of the types.  */
2011       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2012       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2013       return MAX (align0, align1);
2014
2015     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
2016     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
2017     case CLEANUP_POINT_EXPR:
2018       /* These don't change the alignment of an object.  */
2019       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2020
2021     case COND_EXPR:
2022       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
2023          of the two arms.  */
2024       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
2025       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
2026       return MIN (align0, align1);
2027
2028       /* FIXME: LABEL_DECL and CONST_DECL never have DECL_ALIGN set
2029          meaningfully, it's always 1.  */
2030     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
2031     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
2032     case FUNCTION_DECL:
2033       gcc_assert (DECL_ALIGN (t) != 0);
2034       return DECL_ALIGN (t);
2035
2036     default:
2037       break;
2038     }
2039
2040   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
2041   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2042 }
2043 \f
2044 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
2045    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
2046
2047 tree
2048 array_type_nelts (const_tree type)
2049 {
2050   tree index_type, min, max;
2051
2052   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
2053      given an error about it before we got here.  */
2054   if (! TYPE_DOMAIN (type))
2055     return error_mark_node;
2056
2057   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
2058   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
2059   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
2060
2061   return (integer_zerop (min)
2062           ? max
2063           : fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min));
2064 }
2065 \f
2066 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
2067    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
2068    If arg isn't static, return NULL.  */
2069
2070 tree
2071 staticp (tree arg)
2072 {
2073   switch (TREE_CODE (arg))
2074     {
2075     case FUNCTION_DECL:
2076       /* Nested functions are static, even though taking their address will
2077          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
2078          the trampoline on the tree level.  */
2079       return arg;
2080
2081     case VAR_DECL:
2082       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2083               && ! DECL_THREAD_LOCAL_P (arg)
2084               && ! DECL_DLLIMPORT_P (arg)
2085               ? arg : NULL);
2086
2087     case CONST_DECL:
2088       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2089               ? arg : NULL);
2090
2091     case CONSTRUCTOR:
2092       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
2093
2094     case LABEL_DECL:
2095     case STRING_CST:
2096       return arg;
2097
2098     case COMPONENT_REF:
2099       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
2100          something language specific.  */
2101       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) != FIELD_DECL)
2102         return (*lang_hooks.staticp) (arg);
2103
2104       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
2105          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
2106       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
2107         return NULL;
2108
2109       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2110
2111     case BIT_FIELD_REF:
2112       return NULL;
2113
2114     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2115     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2116     case INDIRECT_REF:
2117       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
2118
2119     case ARRAY_REF:
2120     case ARRAY_RANGE_REF:
2121       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
2122           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
2123         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2124       else
2125         return false;
2126
2127     default:
2128       if ((unsigned int) TREE_CODE (arg)
2129           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
2130         return lang_hooks.staticp (arg);
2131       else
2132         return NULL;
2133     }
2134 }
2135
2136 \f
2137
2138
2139 /* Return whether OP is a DECL whose address is function-invariant.  */
2140
2141 bool
2142 decl_address_invariant_p (const_tree op)
2143 {
2144   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2145      staticp.  */
2146
2147   switch (TREE_CODE (op))
2148     {
2149     case PARM_DECL:
2150     case RESULT_DECL:
2151     case LABEL_DECL:
2152     case FUNCTION_DECL:
2153       return true;
2154
2155     case VAR_DECL:
2156       if (((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2157            && !DECL_DLLIMPORT_P (op))
2158           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op)
2159           || DECL_CONTEXT (op) == current_function_decl
2160           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2161         return true;
2162       break;
2163
2164     case CONST_DECL:
2165       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2166           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2167         return true;
2168       break;
2169
2170     default:
2171       break;
2172     }
2173
2174   return false;
2175 }
2176
2177 /* Return whether OP is a DECL whose address is interprocedural-invariant.  */
2178
2179 bool
2180 decl_address_ip_invariant_p (const_tree op)
2181 {
2182   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2183      staticp.  */
2184
2185   switch (TREE_CODE (op))
2186     {
2187     case LABEL_DECL:
2188     case FUNCTION_DECL:
2189     case STRING_CST:
2190       return true;
2191
2192     case VAR_DECL:
2193       if (((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2194            && !DECL_DLLIMPORT_P (op))
2195           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op))
2196         return true;
2197       break;
2198
2199     case CONST_DECL:
2200       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op)))
2201         return true;
2202       break;
2203
2204     default:
2205       break;
2206     }
2207
2208   return false;
2209 }
2210
2211
2212 /* Return true if T is function-invariant (internal function, does
2213    not handle arithmetic; that's handled in skip_simple_arithmetic and
2214    tree_invariant_p).  */
2215
2216 static bool tree_invariant_p (tree t);
2217
2218 static bool
2219 tree_invariant_p_1 (tree t)
2220 {
2221   tree op;
2222
2223   if (TREE_CONSTANT (t)
2224       || (TREE_READONLY (t) && !TREE_SIDE_EFFECTS (t)))
2225     return true;
2226
2227   switch (TREE_CODE (t))
2228     {
2229     case SAVE_EXPR:
2230       return true;
2231
2232     case ADDR_EXPR:
2233       op = TREE_OPERAND (t, 0);
2234       while (handled_component_p (op))
2235         {
2236           switch (TREE_CODE (op))
2237             {
2238             case ARRAY_REF:
2239             case ARRAY_RANGE_REF:
2240               if (!tree_invariant_p (TREE_OPERAND (op, 1))
2241                   || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
2242                   || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
2243                 return false;
2244               break;
2245
2246             case COMPONENT_REF:
2247               if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
2248                 return false;
2249               break;
2250
2251             default:;
2252             }
2253           op = TREE_OPERAND (op, 0);
2254         }
2255
2256       return CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_invariant_p (op);
2257
2258     default:
2259       break;
2260     }
2261
2262   return false;
2263 }
2264
2265 /* Return true if T is function-invariant.  */
2266
2267 static bool
2268 tree_invariant_p (tree t)
2269 {
2270   tree inner = skip_simple_arithmetic (t);
2271   return tree_invariant_p_1 (inner);
2272 }
2273
2274 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
2275    Do this to any expression which may be used in more than one place,
2276    but must be evaluated only once.
2277
2278    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
2279    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
2280    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
2281    expand_expr just reuse the recorded value.
2282
2283    The call to expand_expr that generates code that actually computes
2284    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
2285    *at compile time* generate code to use the saved value.
2286    This produces correct result provided that *at run time* control
2287    always flows through the insns made by the first expand_expr
2288    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
2289    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
2290
2291    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
2292    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
2293    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
2294    are used for.  */
2295
2296 tree
2297 save_expr (tree expr)
2298 {
2299   tree t = fold (expr);
2300   tree inner;
2301
2302   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
2303      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
2304      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
2305      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
2306      literal node.  */
2307   inner = skip_simple_arithmetic (t);
2308   if (TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
2309     return inner;
2310
2311   if (tree_invariant_p_1 (inner))
2312     return t;
2313
2314   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
2315      it means that the size or offset of some field of an object depends on
2316      the value within another field.
2317
2318      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
2319      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
2320      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
2321      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
2322      and forcing evaluation at the proper time.  */
2323   if (contains_placeholder_p (inner))
2324     return t;
2325
2326   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
2327
2328   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
2329      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
2330      eliminated as dead.  */
2331   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2332   return t;
2333 }
2334
2335 /* Look inside EXPR and into any simple arithmetic operations.  Return
2336    the innermost non-arithmetic node.  */
2337
2338 tree
2339 skip_simple_arithmetic (tree expr)
2340 {
2341   tree inner;
2342
2343   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
2344      context.  */
2345   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
2346     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2347
2348   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
2349      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
2350      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
2351      computations if they actually occur.  */
2352   inner = expr;
2353   while (1)
2354     {
2355       if (UNARY_CLASS_P (inner))
2356         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2357       else if (BINARY_CLASS_P (inner))
2358         {
2359           if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 1)))
2360             inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2361           else if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 0)))
2362             inner = TREE_OPERAND (inner, 1);
2363           else
2364             break;
2365         }
2366       else
2367         break;
2368     }
2369
2370   return inner;
2371 }
2372
2373 /* Return which tree structure is used by T.  */
2374
2375 enum tree_node_structure_enum
2376 tree_node_structure (const_tree t)
2377 {
2378   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2379
2380   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2381     {      
2382     case tcc_declaration:
2383       {
2384         switch (code)
2385           {
2386           case FIELD_DECL:
2387             return TS_FIELD_DECL;
2388           case PARM_DECL:
2389             return TS_PARM_DECL;
2390           case VAR_DECL:
2391             return TS_VAR_DECL;
2392           case LABEL_DECL:
2393             return TS_LABEL_DECL;
2394           case RESULT_DECL:
2395             return TS_RESULT_DECL;
2396           case CONST_DECL:
2397             return TS_CONST_DECL;
2398           case TYPE_DECL:
2399             return TS_TYPE_DECL;
2400           case FUNCTION_DECL:
2401             return TS_FUNCTION_DECL;
2402           case SYMBOL_MEMORY_TAG:
2403           case NAME_MEMORY_TAG:
2404           case MEMORY_PARTITION_TAG:
2405             return TS_MEMORY_TAG;
2406           default:
2407             return TS_DECL_NON_COMMON;
2408           }
2409       }
2410     case tcc_type:
2411       return TS_TYPE;
2412     case tcc_reference:
2413     case tcc_comparison:
2414     case tcc_unary:
2415     case tcc_binary:
2416     case tcc_expression:
2417     case tcc_statement:
2418     case tcc_vl_exp:
2419       return TS_EXP;
2420     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
2421       break;
2422     }
2423   switch (code)
2424     {
2425       /* tcc_constant cases.  */
2426     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
2427     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
2428     case FIXED_CST:             return TS_FIXED_CST;
2429     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
2430     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
2431     case STRING_CST:            return TS_STRING;
2432       /* tcc_exceptional cases.  */
2433     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
2434     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
2435     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
2436     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
2437     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
2438     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
2439     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
2440     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
2441     case CONSTRUCTOR:           return TS_CONSTRUCTOR;
2442     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
2443     case OMP_CLAUSE:            return TS_OMP_CLAUSE;
2444     case OPTIMIZATION_NODE:     return TS_OPTIMIZATION;
2445     case TARGET_OPTION_NODE:    return TS_TARGET_OPTION;
2446
2447     default:
2448       gcc_unreachable ();
2449     }
2450 }
2451 \f
2452 /* Return 1 if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR; i.e., if it represents a size
2453    or offset that depends on a field within a record.  */
2454
2455 bool
2456 contains_placeholder_p (const_tree exp)
2457 {
2458   enum tree_code code;
2459
2460   if (!exp)
2461     return 0;
2462
2463   code = TREE_CODE (exp);
2464   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2465     return 1;
2466
2467   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2468     {
2469     case tcc_reference:
2470       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
2471          position computations since they will be converted into a
2472          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
2473          here will be valid.  */
2474       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2475
2476     case tcc_exceptional:
2477       if (code == TREE_LIST)
2478         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
2479                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
2480       break;
2481
2482     case tcc_unary:
2483     case tcc_binary:
2484     case tcc_comparison:
2485     case tcc_expression:
2486       switch (code)
2487         {
2488         case COMPOUND_EXPR:
2489           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
2490           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2491
2492         case COND_EXPR:
2493           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2494                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
2495                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
2496
2497         case SAVE_EXPR:
2498           /* The save_expr function never wraps anything containing
2499              a PLACEHOLDER_EXPR. */
2500           return 0;
2501
2502         default:
2503           break;
2504         }
2505
2506       switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2507         {
2508         case 1:
2509           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2510         case 2:
2511           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2512                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
2513         default:
2514           return 0;
2515         }
2516
2517     case tcc_vl_exp:
2518       switch (code)
2519         {
2520         case CALL_EXPR:
2521           {
2522             const_tree arg;
2523             const_call_expr_arg_iterator iter;
2524             FOR_EACH_CONST_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2525               if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (arg))
2526                 return 1;
2527             return 0;
2528           }
2529         default:
2530           return 0;
2531         }
2532
2533     default:
2534       return 0;
2535     }
2536   return 0;
2537 }
2538
2539 /* Return true if any part of the computation of TYPE involves a
2540    PLACEHOLDER_EXPR.  This includes size, bounds, qualifiers
2541    (for QUAL_UNION_TYPE) and field positions.  */
2542
2543 static bool
2544 type_contains_placeholder_1 (const_tree type)
2545 {
2546   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
2547      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
2548   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
2549       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
2550       || (TREE_TYPE (type) != 0
2551           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
2552     return true;
2553
2554   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
2555      greatly limits what we have to do below.  */
2556   switch (TREE_CODE (type))
2557     {
2558     case VOID_TYPE:
2559     case COMPLEX_TYPE:
2560     case ENUMERAL_TYPE:
2561     case BOOLEAN_TYPE:
2562     case POINTER_TYPE:
2563     case OFFSET_TYPE:
2564     case REFERENCE_TYPE:
2565     case METHOD_TYPE:
2566     case FUNCTION_TYPE:
2567     case VECTOR_TYPE:
2568       return false;
2569
2570     case INTEGER_TYPE:
2571     case REAL_TYPE:
2572     case FIXED_POINT_TYPE:
2573       /* Here we just check the bounds.  */
2574       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
2575               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
2576
2577     case ARRAY_TYPE:
2578       /* We're already checked the component type (TREE_TYPE), so just check
2579          the index type.  */
2580       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
2581
2582     case RECORD_TYPE:
2583     case UNION_TYPE:
2584     case QUAL_UNION_TYPE:
2585       {
2586         tree field;
2587
2588         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2589           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
2590               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
2591                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
2592                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
2593                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
2594             return true;
2595
2596         return false;
2597       }
2598
2599     default:
2600       gcc_unreachable ();
2601     }
2602 }
2603
2604 bool
2605 type_contains_placeholder_p (tree type)
2606 {
2607   bool result;
2608
2609   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
2610      then we know the answer.  */
2611   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
2612     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
2613
2614   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
2615      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
2616   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
2617
2618   /* Compute the real value.  */
2619   result = type_contains_placeholder_1 (type);
2620
2621   /* Store the real value.  */
2622   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
2623
2624   return result;
2625 }
2626 \f
2627 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
2628    return a tree with all occurrences of references to F in a
2629    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.   Note that we assume here that EXP
2630    contains only arithmetic expressions or a CALL_EXPR with a
2631    PLACEHOLDER_EXPR occurring only in its arglist.  */
2632
2633 tree
2634 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
2635 {
2636   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2637   tree op0, op1, op2, op3;
2638   tree new_tree, inner;
2639
2640   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
2641   if (code == TREE_LIST)
2642     {
2643       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
2644       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
2645       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2646         return exp;
2647
2648       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2649     }
2650   else if (code == COMPONENT_REF)
2651    {
2652      /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
2653         and it is the right field, replace it with R.  */
2654      for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
2655           REFERENCE_CLASS_P (inner);
2656           inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
2657        ;
2658      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR
2659          && TREE_OPERAND (exp, 1) == f)
2660        return r;
2661
2662      /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
2663      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && TREE_TYPE (inner) == 0)
2664        return exp;
2665
2666      op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2667      if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2668        return exp;
2669
2670      new_tree = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp),
2671                         op0, TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_TREE);
2672    }
2673   else
2674     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2675       {
2676       case tcc_constant:
2677       case tcc_declaration:
2678         return exp;
2679
2680       case tcc_exceptional:
2681       case tcc_unary:
2682       case tcc_binary:
2683       case tcc_comparison:
2684       case tcc_expression:
2685       case tcc_reference:
2686         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2687           {
2688           case 0:
2689             return exp;
2690
2691           case 1:
2692             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2693             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2694               return exp;
2695
2696             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
2697             break;
2698
2699           case 2:
2700             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2701             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2702
2703             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2704               return exp;
2705
2706             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
2707             break;
2708
2709           case 3:
2710             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2711             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2712             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
2713
2714             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2715                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2716               return exp;
2717
2718             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
2719             break;
2720
2721           case 4:
2722             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2723             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2724             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
2725             op3 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), f, r);
2726
2727             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2728                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2729                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2730               return exp;
2731
2732             new_tree = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2733             break;
2734
2735           default:
2736             gcc_unreachable ();
2737           }
2738         break;
2739
2740       case tcc_vl_exp:
2741         {
2742           tree copy = NULL_TREE;
2743           int i;
2744
2745           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
2746             {
2747               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
2748               tree new_op = SUBSTITUTE_IN_EXPR (op, f, r);
2749               if (new_op != op)
2750                 {
2751                   if (!copy)
2752                     copy = copy_node (exp);
2753                   TREE_OPERAND (copy, i) = new_op;
2754                 }
2755             }
2756
2757           if (copy)
2758             new_tree = fold (copy);
2759           else
2760             return exp;
2761         }
2762         break;
2763
2764       default:
2765         gcc_unreachable ();
2766       }
2767
2768   TREE_READONLY (new_tree) = TREE_READONLY (exp);
2769   return new_tree;
2770 }
2771
2772 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
2773    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
2774
2775 tree
2776 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
2777 {
2778   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2779   tree op0, op1, op2, op3;
2780
2781   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
2782      in the chain of OBJ.  */
2783   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2784     {
2785       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
2786       tree elt;
2787
2788       for (elt = obj; elt != 0;
2789            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2790                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2791                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2792                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2793                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2794                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2795                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
2796                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2797                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2798         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
2799           return elt;
2800
2801       for (elt = obj; elt != 0;
2802            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2803                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2804                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2805                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2806                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2807                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2808                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
2809                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2810                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2811         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
2812             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
2813                 == need_type))
2814           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
2815
2816       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
2817          survives until RTL generation, there will be an error.  */
2818       return exp;
2819     }
2820
2821   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
2822      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
2823   else if (code == TREE_LIST)
2824     {
2825       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
2826       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
2827       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2828         return exp;
2829
2830       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2831     }
2832   else
2833     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2834       {
2835       case tcc_constant:
2836       case tcc_declaration:
2837         return exp;
2838
2839       case tcc_exceptional:
2840       case tcc_unary:
2841       case tcc_binary:
2842       case tcc_comparison:
2843       case tcc_expression:
2844       case tcc_reference:
2845       case tcc_statement:
2846         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2847           {
2848           case 0:
2849             return exp;
2850
2851           case 1:
2852             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2853             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2854               return exp;
2855             else
2856               return fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
2857
2858           case 2:
2859             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2860             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2861
2862             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2863               return exp;
2864             else
2865               return fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
2866
2867           case 3:
2868             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2869             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2870             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2871
2872             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2873                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2874               return exp;
2875             else
2876               return fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
2877
2878           case 4:
2879             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2880             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2881             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2882             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
2883
2884             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2885                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2886                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2887               return exp;
2888             else
2889               return fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2890
2891           default:
2892             gcc_unreachable ();
2893           }
2894         break;
2895
2896       case tcc_vl_exp:
2897         {
2898           tree copy = NULL_TREE;
2899           int i;
2900
2901           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
2902             {
2903               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
2904               tree new_op = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (op, obj);
2905               if (new_op != op)
2906                 {
2907                   if (!copy)
2908                     copy = copy_node (exp);
2909                   TREE_OPERAND (copy, i) = new_op;
2910                 }
2911             }
2912
2913           if (copy)
2914             return fold (copy);
2915           else
2916             return exp;
2917         }
2918
2919       default:
2920         gcc_unreachable ();
2921       }
2922 }
2923 \f
2924 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
2925    without causing its operands to be evaluated more than once.
2926    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
2927    so see the caveats in the comments about save_expr.
2928
2929    Also allows conversion expressions whose operands are references.
2930    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
2931
2932 tree
2933 stabilize_reference (tree ref)
2934 {
2935   tree result;
2936   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
2937
2938   switch (code)
2939     {
2940     case VAR_DECL:
2941     case PARM_DECL:
2942     case RESULT_DECL:
2943       /* No action is needed in this case.  */
2944       return ref;
2945
2946     CASE_CONVERT:
2947     case FLOAT_EXPR:
2948     case FIX_TRUNC_EXPR:
2949       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2950       break;
2951
2952     case INDIRECT_REF:
2953       result = build_nt (INDIRECT_REF,
2954                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2955       break;
2956
2957     case COMPONENT_REF:
2958       result = build_nt (COMPONENT_REF,
2959                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2960                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
2961       break;
2962
2963     case BIT_FIELD_REF:
2964       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
2965                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2966                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2967                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
2968       break;
2969
2970     case ARRAY_REF:
2971       result = build_nt (ARRAY_REF,
2972                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2973                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2974                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2975       break;
2976
2977     case ARRAY_RANGE_REF:
2978       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
2979                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2980                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2981                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2982       break;
2983
2984     case COMPOUND_EXPR:
2985       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
2986          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
2987          volatiles.  */
2988       return stabilize_reference_1 (ref);
2989
2990       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
2991          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
2992     default:
2993       return ref;
2994
2995     case ERROR_MARK:
2996       return error_mark_node;
2997     }
2998
2999   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
3000   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
3001   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
3002   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
3003
3004   return result;
3005 }
3006
3007 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
3008    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
3009    to ensure that it is only evaluated once.
3010
3011    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
3012    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
3013    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
3014    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
3015    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
3016    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
3017    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
3018    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
3019
3020 tree
3021 stabilize_reference_1 (tree e)
3022 {
3023   tree result;
3024   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
3025
3026   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
3027      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
3028      ignore things that are actual constant or that already have been
3029      handled by this function.  */
3030
3031   if (tree_invariant_p (e))
3032     return e;
3033
3034   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3035     {
3036     case tcc_exceptional:
3037     case tcc_type:
3038     case tcc_declaration:
3039     case tcc_comparison:
3040     case tcc_statement:
3041     case tcc_expression:
3042     case tcc_reference:
3043     case tcc_vl_exp:
3044       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
3045          so that it will only be evaluated once.  */
3046       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
3047          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
3048       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
3049         return save_expr (e);
3050       return e;
3051
3052     case tcc_constant:
3053       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
3054          here.  */
3055       return e;
3056
3057     case tcc_binary:
3058       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
3059          especially the division by powers of 2 that is often
3060          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
3061       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
3062           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
3063           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
3064           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
3065         return save_expr (e);
3066       /* Recursively stabilize each operand.  */
3067       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
3068                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
3069       break;
3070
3071     case tcc_unary:
3072       /* Recursively stabilize each operand.  */
3073       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
3074       break;
3075
3076     default:
3077       gcc_unreachable ();
3078     }
3079
3080   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
3081   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
3082   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
3083   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
3084
3085   return result;
3086 }
3087 \f
3088 /* Low-level constructors for expressions.  */
3089
3090 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
3091    and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
3092
3093 void
3094 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
3095 {
3096   tree node;
3097   bool tc = true, se = false;
3098
3099   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
3100      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
3101      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
3102      Also check for side-effects.
3103
3104      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
3105      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
3106
3107 #define UPDATE_FLAGS(NODE)  \
3108 do { tree _node = (NODE); \
3109      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
3110      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
3111
3112   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
3113        node = TREE_OPERAND (node, 0))
3114     {
3115       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
3116          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
3117          so ignore all the operands.  */
3118       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
3119            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
3120           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
3121         {
3122           UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 1));
3123           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3124             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3125           if (TREE_OPERAND (node, 3))
3126             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 3));
3127         }
3128       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
3129          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
3130          there, at least temporarily.  */
3131       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
3132                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
3133         {
3134           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3135             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3136         }
3137       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
3138         UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3139     }
3140
3141   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &se);
3142
3143   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
3144      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a constant, the
3145      address is constant too.  If it's a decl, its address is constant if the
3146      decl is static.  Everything else is not constant and, furthermore,
3147      taking the address of a volatile variable is not volatile.  */
3148   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF)
3149     UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 0));
3150   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
3151     ;
3152   else if (DECL_P (node))
3153     tc &= (staticp (node) != NULL_TREE);
3154   else
3155     {
3156       tc = false;
3157       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3158     }
3159
3160
3161   TREE_CONSTANT (t) = tc;
3162   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
3163 #undef UPDATE_FLAGS
3164 }
3165
3166 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
3167    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
3168    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
3169
3170    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
3171    enough for all extant tree codes.  */
3172
3173 tree
3174 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
3175 {
3176   tree t;
3177
3178   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
3179
3180   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3181   TREE_TYPE (t) = tt;
3182
3183   return t;
3184 }
3185
3186 tree
3187 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
3188 {
3189   int length = sizeof (struct tree_exp);
3190 #ifdef GATHER_STATISTICS
3191   tree_node_kind kind;
3192 #endif
3193   tree t;
3194
3195 #ifdef GATHER_STATISTICS
3196   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3197     {
3198     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
3199       kind = s_kind;
3200       break;
3201     case tcc_reference:  /* a reference */
3202       kind = r_kind;
3203       break;
3204     default:
3205       kind = e_kind;
3206       break;
3207     }
3208
3209   tree_node_counts[(int) kind]++;
3210   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
3211 #endif
3212
3213   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
3214
3215   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
3216
3217   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
3218
3219   TREE_SET_CODE (t, code);
3220
3221   TREE_TYPE (t) = type;
3222   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
3223   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
3224   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
3225   if (node && !TYPE_P (node))
3226     {
3227       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3228       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
3229     }
3230
3231   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
3232     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3233   else switch (code)
3234     {
3235     case VA_ARG_EXPR:
3236       /* All of these have side-effects, no matter what their
3237          operands are.  */
3238       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3239       TREE_READONLY (t) = 0;
3240       break;
3241
3242     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
3243     case ALIGN_INDIRECT_REF:
3244     case INDIRECT_REF:
3245       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
3246          its operand is readonly.  */
3247       TREE_READONLY (t) = 0;
3248       break;
3249
3250     case ADDR_EXPR:
3251       if (node)
3252         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
3253       break;
3254
3255     default:
3256       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3257           && node && !TYPE_P (node)
3258           && TREE_CONSTANT (node))
3259         TREE_CONSTANT (t) = 1;
3260       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3261           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
3262         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
3263       break;
3264     }
3265
3266   return t;
3267 }
3268
3269 #define PROCESS_ARG(N)                  \
3270   do {                                  \
3271     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;       \
3272     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))      \
3273       {                                 \
3274         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N)) \
3275           side_effects = 1;             \
3276         if (!TREE_READONLY (arg##N))    \
3277           read_only = 0;                \
3278         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))    \
3279           constant = 0;                 \
3280       }                                 \
3281   } while (0)
3282
3283 tree
3284 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3285 {
3286   bool constant, read_only, side_effects;
3287   tree t;
3288
3289   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
3290
3291   if ((code == MINUS_EXPR || code == PLUS_EXPR || code == MULT_EXPR)
3292       && arg0 && arg1 && tt && POINTER_TYPE_P (tt)
3293       /* When sizetype precision doesn't match that of pointers
3294          we need to be able to build explicit extensions or truncations
3295          of the offset argument.  */
3296       && TYPE_PRECISION (sizetype) == TYPE_PRECISION (tt))
3297     gcc_assert (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
3298                 && TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST);
3299
3300   if (code == POINTER_PLUS_EXPR && arg0 && arg1 && tt)
3301     gcc_assert (POINTER_TYPE_P (tt) && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg0))
3302                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1))
3303                 && useless_type_conversion_p (sizetype, TREE_TYPE (arg1)));
3304
3305   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3306   TREE_TYPE (t) = tt;
3307
3308   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
3309      result based on those same flags for the arguments.  But if the
3310      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
3311      to do this.  */
3312
3313   /* Expressions without side effects may be constant if their
3314      arguments are as well.  */
3315   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3316               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
3317   read_only = 1;
3318   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3319
3320   PROCESS_ARG(0);
3321   PROCESS_ARG(1);
3322
3323   TREE_READONLY (t) = read_only;
3324   TREE_CONSTANT (t) = constant;
3325   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3326   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3327     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3328        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3329
3330   return t;
3331 }
3332
3333
3334 tree
3335 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3336              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
3337 {
3338   bool constant, read_only, side_effects;
3339   tree t;
3340
3341   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
3342   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3343
3344   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3345   TREE_TYPE (t) = tt;
3346
3347   /* As a special exception, if COND_EXPR has NULL branches, we
3348      assume that it is a gimple statement and always consider
3349      it to have side effects.  */
3350   if (code == COND_EXPR
3351       && tt == void_type_node
3352       && arg1 == NULL_TREE
3353       && arg2 == NULL_TREE)
3354     side_effects = true;
3355   else
3356     side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3357
3358   PROCESS_ARG(0);
3359   PROCESS_ARG(1);
3360   PROCESS_ARG(2);
3361
3362   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3363   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3364     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3365        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3366
3367   return t;
3368 }
3369
3370 tree
3371 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3372              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
3373 {
3374   bool constant, read_only, side_effects;
3375   tree t;
3376
3377   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
3378
3379   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3380   TREE_TYPE (t) = tt;
3381
3382   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3383
3384   PROCESS_ARG(0);
3385   PROCESS_ARG(1);
3386   PROCESS_ARG(2);
3387   PROCESS_ARG(3);
3388
3389   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3390   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3391     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3392        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3393
3394   return t;
3395 }
3396
3397 tree
3398 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3399              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
3400 {
3401   bool constant, read_only, side_effects;
3402   tree t;
3403
3404   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
3405
3406   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3407   TREE_TYPE (t) = tt;
3408
3409   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3410
3411   PROCESS_ARG(0);
3412   PROCESS_ARG(1);
3413   PROCESS_ARG(2);
3414   PROCESS_ARG(3);
3415   PROCESS_ARG(4);
3416
3417   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3418   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3419     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3420        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3421
3422   return t;
3423 }
3424
3425 tree
3426 build7_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3427              tree arg2, tree arg3, tree arg4, tree arg5,
3428              tree arg6 MEM_STAT_DECL)
3429 {
3430   bool constant, read_only, side_effects;
3431   tree t;
3432
3433   gcc_assert (code == TARGET_MEM_REF);
3434
3435   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3436   TREE_TYPE (t) = tt;
3437
3438   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3439
3440   PROCESS_ARG(0);
3441   PROCESS_ARG(1);
3442   PROCESS_ARG(2);
3443   PROCESS_ARG(3);
3444   PROCESS_ARG(4);
3445   PROCESS_ARG(5);
3446   PROCESS_ARG(6);
3447
3448   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3449   TREE_THIS_VOLATILE (t) = 0;
3450
3451   return t;
3452 }
3453
3454 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
3455    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
3456    It is permissible for arguments to be null,
3457    or even garbage if their values do not matter.  */
3458
3459 tree
3460 build_nt (enum tree_code code, ...)
3461 {
3462   tree t;
3463   int length;
3464   int i;
3465   va_list p;
3466
3467   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3468
3469   va_start (p, code);
3470
3471   t = make_node (code);
3472   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
3473
3474   for (i = 0; i < length; i++)
3475     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
3476
3477   va_end (p);
3478   return t;
3479 }
3480
3481 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with
3482    ARGLIST passed as a list.  */
3483
3484 tree
3485 build_nt_call_list (tree fn, tree arglist)
3486 {
3487   tree t;
3488   int i;
3489
3490   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
3491   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
3492   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
3493   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
3494     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
3495   return t;
3496 }
3497 \f
3498 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
3499    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
3500
3501    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
3502    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
3503
3504 tree
3505 build_decl_stat (enum tree_code code, tree name, tree type MEM_STAT_DECL)
3506 {
3507   tree t;
3508
3509   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3510
3511 /*  if (type == error_mark_node)
3512     type = integer_type_node; */
3513 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
3514    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
3515
3516   DECL_NAME (t) = name;
3517   TREE_TYPE (t) = type;
3518
3519   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
3520     layout_decl (t, 0);
3521
3522   return t;
3523 }
3524
3525 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
3526
3527 tree
3528 build_fn_decl (const char *name, tree type)
3529 {
3530   tree id = get_identifier (name);
3531   tree decl = build_decl (FUNCTION_DECL, id, type);
3532
3533   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
3534   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
3535   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
3536   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
3537
3538   return decl;
3539 }
3540
3541 \f
3542 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
3543    and declarations, once those contours have been exited and their contents
3544    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
3545
3546 tree
3547 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
3548 {
3549   tree block = make_node (BLOCK);
3550
3551   BLOCK_VARS (block) = vars;
3552   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
3553   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
3554   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
3555   return block;
3556 }
3557
3558 expanded_location
3559 expand_location (source_location loc)
3560 {
3561   expanded_location xloc;
3562   if (loc == 0)
3563     {
3564       xloc.file = NULL;
3565       xloc.line = 0;
3566       xloc.column = 0;
3567       xloc.sysp = 0;
3568     }
3569   else
3570     {
3571       const struct line_map *map = linemap_lookup (line_table, loc);
3572       xloc.file = map->to_file;
3573       xloc.line = SOURCE_LINE (map, loc);
3574       xloc.column = SOURCE_COLUMN (map, loc);
3575       xloc.sysp = map->sysp != 0;
3576     };
3577   return xloc;
3578 }
3579
3580 \f
3581 /* Source location accessor functions.  */
3582
3583
3584 void
3585 set_expr_locus (tree node, source_location *loc)
3586 {
3587   if (loc == NULL)
3588     EXPR_CHECK (node)->exp.locus = UNKNOWN_LOCATION;
3589   else
3590     EXPR_CHECK (node)->exp.locus = *loc;
3591 }
3592
3593 /* Like SET_EXPR_LOCATION, but make sure the tree can have a location.
3594
3595    LOC is the location to use in tree T.  */
3596
3597 void protected_set_expr_location (tree t, location_t loc)
3598 {
3599   if (t && CAN_HAVE_LOCATION_P (t))
3600     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
3601 }
3602 \f
3603 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
3604    is ATTRIBUTE.  */
3605
3606 tree
3607 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
3608 {
3609   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
3610   return ddecl;
3611 }
3612
3613 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
3614 #define mix(a,b,c) \
3615 { \
3616   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
3617   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
3618   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
3619   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
3620   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
3621   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
3622   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
3623   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
3624   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
3625 }
3626
3627
3628 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3629 hashval_t
3630 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
3631 {
3632   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
3633   hashval_t a = 0x9e3779b9;
3634
3635   mix (a, val, val2);
3636   return val2;
3637 }
3638
3639 /* Produce good hash value combining PTR and VAL2.  */
3640 static inline hashval_t
3641 iterative_hash_pointer (const void *ptr, hashval_t val2)
3642 {
3643   if (sizeof (ptr) == sizeof (hashval_t))
3644     return iterative_hash_hashval_t ((size_t) ptr, val2);
3645   else
3646     {
3647       hashval_t a = (hashval_t) (size_t) ptr;
3648       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3649          hosts that won't execute this path.  */
3650       int zero = 0;
3651       hashval_t b = (hashval_t) ((size_t) ptr >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3652       mix (a, b, val2);
3653       return val2;
3654     }
3655 }
3656
3657 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3658 static inline hashval_t
3659 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
3660 {
3661   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
3662     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
3663   else
3664     {
3665       hashval_t a = (hashval_t) val;
3666       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3667          hosts that won't execute this path.  */
3668       int zero = 0;
3669       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3670       mix (a, b, val2);
3671       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
3672         {
3673           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
3674           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
3675           mix (a, b, val2);
3676         }
3677       return val2;
3678     }
3679 }
3680
3681 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
3682    is ATTRIBUTE and its qualifiers are QUALS.
3683
3684    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
3685
3686 static tree
3687 build_type_attribute_qual_variant (tree ttype, tree attribute, int quals)
3688 {
3689   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
3690     {
3691       hashval_t hashcode = 0;
3692       tree ntype;
3693       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
3694
3695       /* Building a distinct copy of a tagged type is inappropriate; it
3696          causes breakage in code that expects there to be a one-to-one
3697          relationship between a struct and its fields.
3698          build_duplicate_type is another solution (as used in
3699          handle_transparent_union_attribute), but that doesn't play well
3700          with the stronger C++ type identity model.  */
3701       if (TREE_CODE (ttype) == RECORD_TYPE
3702           || TREE_CODE (ttype) == UNION_TYPE
3703           || TREE_CODE (ttype) == QUAL_UNION_TYPE
3704           || TREE_CODE (ttype) == ENUMERAL_TYPE)
3705         {
3706           warning (OPT_Wattributes,
3707                    "ignoring attributes applied to %qT after definition",
3708                    TYPE_MAIN_VARIANT (ttype));
3709           return build_qualified_type (ttype, quals);
3710         }
3711
3712       ttype = build_qualified_type (ttype, TYPE_UNQUALIFIED);
3713       ntype = build_distinct_type_copy (ttype);
3714
3715       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
3716
3717       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
3718       if (TREE_TYPE (ntype))
3719         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
3720                                           hashcode);
3721       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
3722
3723       switch (TREE_CODE (ntype))
3724         {
3725         case FUNCTION_TYPE:
3726           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
3727           break;
3728         case ARRAY_TYPE:
3729           if (TYPE_DOMAIN (ntype))
3730             hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
3731                                               hashcode);
3732           break;
3733         case INTEGER_TYPE:
3734           hashcode = iterative_hash_object
3735             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3736           hashcode = iterative_hash_object
3737             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3738           break;
3739         case REAL_TYPE:
3740         case FIXED_POINT_TYPE:
3741           {
3742             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
3743             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
3744           }
3745           break;
3746         default:
3747           break;
3748         }
3749
3750       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
3751
3752       /* If the target-dependent attributes make NTYPE different from
3753          its canonical type, we will need to use structural equality
3754          checks for this type. */
3755       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (ttype)
3756           || !targetm.comp_type_attributes (ntype, ttype))
3757         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (ntype);
3758       else if (TYPE_CANONICAL (ntype) == ntype)
3759         TYPE_CANONICAL (ntype) = TYPE_CANONICAL (ttype);
3760
3761       ttype = build_qualified_type (ntype, quals);
3762     }
3763   else if (TYPE_QUALS (ttype) != quals)
3764     ttype = build_qualified_type (ttype, quals);
3765
3766   return ttype;
3767 }
3768
3769
3770 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
3771    is ATTRIBUTE.
3772
3773    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
3774
3775 tree
3776 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
3777 {
3778   return build_type_attribute_qual_variant (ttype, attribute,
3779                                             TYPE_QUALS (ttype));
3780 }
3781
3782 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3783    or zero if not.
3784
3785    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3786 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
3787    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
3788    their canonicalized form.  */
3789
3790 static int
3791 is_attribute_with_length_p (const char *attr, int attr_len, const_tree ident)
3792 {
3793   int ident_len;
3794   const char *p;
3795
3796   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
3797     return 0;
3798   
3799   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
3800   ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
3801   
3802   if (ident_len == attr_len
3803       && strcmp (attr, p) == 0)
3804     return 1;
3805
3806   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
3807   if (attr[0] == '_')
3808     {
3809       gcc_assert (attr[1] == '_');
3810       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
3811       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
3812       if (ident_len == attr_len - 4
3813           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
3814         return 1;
3815     }
3816   else
3817     {
3818       if (ident_len == attr_len + 4
3819           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
3820           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
3821           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
3822         return 1;
3823     }
3824
3825   return 0;
3826 }
3827
3828 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3829    or zero if not.
3830
3831    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3832
3833 int
3834 is_attribute_p (const char *attr, const_tree ident)
3835 {
3836   return is_attribute_with_length_p (attr, strlen (attr), ident);
3837 }
3838
3839 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
3840    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
3841    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
3842    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
3843    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
3844
3845 tree
3846 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
3847 {
3848   tree l;
3849   size_t attr_len = strlen (attr_name);
3850
3851   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
3852     {
3853       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
3854       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
3855         return l;
3856     }
3857   return NULL_TREE;
3858 }
3859
3860 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
3861    modified list.  */
3862
3863 tree
3864 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
3865 {
3866   tree *p;
3867   size_t attr_len = strlen (attr_name);
3868
3869   for (p = &list; *p; )
3870     {
3871       tree l = *p;
3872       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
3873       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
3874         *p = TREE_CHAIN (l);
3875       else
3876         p = &TREE_CHAIN (l);
3877     }
3878
3879   return list;
3880 }
3881
3882 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
3883
3884 tree
3885 merge_attributes (tree a1, tree a2)
3886 {
3887   tree attributes;
3888
3889   /* Either one unset?  Take the set one.  */
3890
3891   if ((attributes = a1) == 0)
3892     attributes = a2;
3893
3894   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
3895
3896   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
3897     {
3898       if (attribute_list_contained (a2, a1))
3899         attributes = a2;
3900       else
3901         {
3902           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
3903
3904           if (list_length (a1) < list_length (a2))
3905             attributes = a2, a2 = a1;
3906
3907           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
3908             {
3909               tree a;
3910               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3911                                          attributes);
3912                    a != NULL_TREE;
3913                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3914                                          TREE_CHAIN (a)))
3915                 {
3916                   if (TREE_VALUE (a) != NULL
3917                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a)) == TREE_LIST
3918                       && TREE_VALUE (a2) != NULL
3919                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a2)) == TREE_LIST)
3920                     {
3921                       if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (a),
3922                                                  TREE_VALUE (a2)) == 1)
3923                         break;
3924                     }
3925                   else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (a),
3926                                              TREE_VALUE (a2)) == 1)
3927                     break;
3928                 }
3929               if (a == NULL_TREE)
3930                 {
3931                   a1 = copy_node (a2);
3932                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
3933                   attributes = a1;
3934                 }
3935             }
3936         }
3937     }
3938   return attributes;
3939 }
3940
3941 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
3942   the result.  */
3943
3944 tree
3945 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
3946 {
3947   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
3948                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
3949 }
3950
3951 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
3952    the result.  */
3953
3954 tree
3955 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
3956 {
3957   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
3958                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
3959 }
3960
3961 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
3962
3963 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
3964
3965    This handles the following situation:
3966
3967      __declspec (dllimport) int foo;
3968      int foo;
3969
3970    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
3971
3972 tree
3973 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new_tree)
3974 {
3975   tree a;
3976   int delete_dllimport_p = 1;
3977
3978   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
3979      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
3980      marked dllimport and a definition appears later, then the object
3981      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
3982      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
3983      of the order of declaration.  */     
3984   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new_tree))
3985     delete_dllimport_p = 0;
3986   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new_tree)
3987            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
3988     { 
3989       DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 0;
3990       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
3991               "dllimport ignored", new_tree);
3992     }
3993   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new_tree))
3994     {
3995       /* Warn about overriding a symbol that has already been used, e.g.:
3996            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
3997            int* bar () {return &foo;}
3998            int foo;
3999       */
4000       if (TREE_USED (old))
4001         {
4002           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
4003                    "after being referenced with dll linkage", new_tree);
4004           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
4005               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
4006               decl may already have had TREE_CONSTANT computed.
4007               We still remove the attribute so that assembler code refers
4008               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
4009           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
4010             DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 1;
4011         }
4012
4013       /* Let an inline definition silently override the external reference,
4014          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */ 
4015       else if (TREE_CODE (new_tree) == VAR_DECL
4016                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new_tree))
4017         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
4018                   "previous dllimport ignored", new_tree);
4019     }
4020   else
4021     delete_dllimport_p = 0;
4022
4023   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new_tree));
4024
4025   if (delete_dllimport_p) 
4026     {
4027       tree prev, t;
4028       const size_t attr_len = strlen ("dllimport"); 
4029      
4030       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
4031       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
4032         {
4033           if (is_attribute_with_length_p ("dllimport", attr_len,
4034                                           TREE_PURPOSE (t)))
4035             {
4036               if (prev == NULL_TREE)
4037                 a = TREE_CHAIN (a);
4038               else
4039                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
4040               break;
4041             }
4042         }
4043     }
4044
4045   return a;
4046 }
4047
4048 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
4049    struct attribute_spec.handler.  */
4050
4051 tree
4052 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
4053                       bool *no_add_attrs)
4054 {
4055   tree node = *pnode;
4056
4057   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
4058      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
4059   if (!DECL_P (node))
4060     {
4061       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
4062                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
4063         {
4064           *no_add_attrs = true;
4065           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
4066         }
4067       if (TREE_CODE (node) == RECORD_TYPE
4068           || TREE_CODE (node) == UNION_TYPE)
4069         {
4070           node = TYPE_NAME (node);
4071           if (!node)
4072             return NULL_TREE;
4073         }
4074       else
4075         {
4076           warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
4077                    IDENTIFIER_POINTER (name));
4078           *no_add_attrs = true;
4079           return NULL_TREE;
4080         }
4081     }
4082
4083   if (TREE_CODE (node) != FUNCTION_DECL
4084       && TREE_CODE (node) != VAR_DECL
4085       && TREE_CODE (node) != TYPE_DECL)
4086     {
4087       *no_add_attrs = true;
4088       warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
4089                IDENTIFIER_POINTER (name));
4090       return NULL_TREE;
4091     }
4092
4093   if (TREE_CODE (node) == TYPE_DECL
4094       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != RECORD_TYPE
4095       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != UNION_TYPE)
4096     {
4097       *no_add_attrs = true;
4098       warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
4099                IDENTIFIER_POINTER (name));
4100       return NULL_TREE;
4101     }
4102
4103   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
4104      any damage.  */
4105   else if (is_attribute_p ("dllimport", name))
4106     {
4107       /* Honor any target-specific overrides. */ 
4108       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
4109         *no_add_attrs = true;
4110
4111      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
4112                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
4113         {
4114           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
4115                   " dllimport: attribute ignored", node); 
4116           *no_add_attrs = true;
4117         }
4118       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
4119          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
4120      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
4121         {
4122           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
4123           *no_add_attrs = true;
4124         }
4125
4126      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
4127         {
4128           if (DECL_INITIAL (node))
4129             {
4130               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
4131                      node);
4132               *no_add_attrs = true;
4133             }
4134
4135           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
4136              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
4137           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
4138           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
4139              a function global scope, unless declared static.  */
4140           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
4141             TREE_PUBLIC (node) = 1;
4142         }
4143
4144       if (*no_add_attrs == false)
4145         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
4146     }
4147
4148   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
4149   if (!TREE_PUBLIC (node)
4150       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
4151           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
4152     {
4153       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
4154              "%qs attribute", node, IDENTIFIER_POINTER (name));
4155       *no_add_attrs = true;
4156     }
4157
4158   /* A dllexport'd entity must have default visibility so that other
4159      program units (shared libraries or the main executable) can see
4160      it.  A dllimport'd entity must have default visibility so that
4161      the linker knows that undefined references within this program
4162      unit can be resolved by the dynamic linker.  */
4163   if (!*no_add_attrs)
4164     {
4165       if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node)
4166           && DECL_VISIBILITY (node) != VISIBILITY_DEFAULT)
4167         error ("%qs implies default visibility, but %qD has already "
4168                "been declared with a different visibility", 
4169                IDENTIFIER_POINTER (name), node);
4170       DECL_VISIBILITY (node) = VISIBILITY_DEFAULT;
4171       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node) = 1;
4172     }
4173
4174   return NULL_TREE;
4175 }
4176
4177 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
4178 \f
4179 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
4180    of the various TYPE_QUAL values.  */
4181
4182 static void
4183 set_type_quals (tree type, int type_quals)
4184 {
4185   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
4186   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
4187   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
4188 }
4189
4190 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with TYPE_QUALS.  */
4191
4192 bool
4193 check_qualified_type (const_tree cand, const_tree base, int type_quals)
4194 {
4195   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
4196           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
4197           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
4198           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
4199           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
4200                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
4201 }
4202
4203 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
4204    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
4205    return NULL_TREE.  */
4206
4207 tree
4208 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
4209 {
4210   tree t;
4211
4212   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
4213     return type;
4214
4215   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
4216      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
4217      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
4218   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
4219     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
4220       return t;
4221
4222   return NULL_TREE;
4223 }
4224
4225 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
4226    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
4227
4228 tree
4229 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
4230 {
4231   tree t;
4232
4233   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
4234   t = get_qualified_type (type, type_quals);
4235
4236   /* If not, build it.  */
4237   if (!t)
4238     {
4239       t = build_variant_type_copy (type);
4240       set_type_quals (t, type_quals);
4241
4242       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
4243         /* Propagate structural equality. */
4244         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
4245       else if (TYPE_CANONICAL (type) != type)
4246         /* Build the underlying canonical type, since it is different
4247            from TYPE. */
4248         TYPE_CANONICAL (t) = build_qualified_type (TYPE_CANONICAL (type),
4249                                                    type_quals);
4250       else
4251         /* T is its own canonical type. */
4252         TYPE_CANONICAL (t) = t;
4253       
4254     }
4255
4256   return t;
4257 }
4258
4259 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
4260    MAIN_VARIANT. If TYPE requires structural equality checks, the
4261    resulting type requires structural equality checks; otherwise, its
4262    TYPE_CANONICAL points to itself. */
4263
4264 tree
4265 build_distinct_type_copy (tree type)
4266 {
4267   tree t = copy_node (type);
4268   
4269   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
4270   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
4271
4272   /* Set the canonical type either to a new equivalence class, or
4273      propagate the need for structural equality checks. */
4274   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
4275     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
4276   else
4277     TYPE_CANONICAL (t) = t;
4278
4279   /* Make it its own variant.  */
4280   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
4281   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
4282
4283   /* Note that it is now possible for TYPE_MIN_VALUE to be a value
4284      whose TREE_TYPE is not t.  This can also happen in the Ada
4285      frontend when using subtypes.  */
4286
4287   return t;
4288 }
4289
4290 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.  This is so
4291    the caller can modify it. TYPE_CANONICAL for the return type will
4292    be equivalent to TYPE_CANONICAL of TYPE, indicating that the types
4293    are considered equal by the language itself (or that both types
4294    require structural equality checks). */
4295
4296 tree
4297 build_variant_type_copy (tree type)
4298 {
4299   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
4300
4301   t = build_distinct_type_copy (type);
4302
4303   /* Since we're building a variant, assume that it is a non-semantic
4304      variant. This also propagates TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P. */
4305   TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (type);
4306   
4307   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
4308   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
4309   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
4310   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
4311
4312   return t;
4313 }
4314 \f
4315 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
4316
4317 int
4318 tree_map_base_eq (const void *va, const void *vb)
4319 {
4320   const struct tree_map_base  *const a = (const struct tree_map_base *) va,
4321     *const b = (const struct tree_map_base *) vb;
4322   return (a->from == b->from);
4323 }
4324
4325 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
4326
4327 unsigned int
4328 tree_map_base_hash (const void *item)
4329 {
4330   return htab_hash_pointer (((const struct tree_map_base *)item)->from);
4331 }
4332
4333 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
4334    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
4335    structure goes away when the from tree goes away.  */
4336
4337 int
4338 tree_map_base_marked_p (const void *p)
4339 {
4340   return ggc_marked_p (((const struct tree_map_base *) p)->from);
4341 }
4342
4343 unsigned int
4344 tree_map_hash (const void *item)
4345 {
4346   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
4347 }
4348
4349 /* Return the initialization priority for DECL.  */
4350
4351 priority_type
4352 decl_init_priority_lookup (tree decl)
4353 {
4354   struct tree_priority_map *h;
4355   struct tree_map_base in;
4356
4357   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
4358   in.from = decl;
4359   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
4360   return h ? h->init : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4361 }
4362
4363 /* Return the finalization priority for DECL.  */
4364
4365 priority_type
4366 decl_fini_priority_lookup (tree decl)
4367 {
4368   struct tree_priority_map *h;
4369   struct tree_map_base in;
4370
4371   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
4372   in.from = decl;
4373   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
4374   return h ? h->fini : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4375 }
4376
4377 /* Return the initialization and finalization priority information for
4378    DECL.  If there is no previous priority information, a freshly
4379    allocated structure is returned.  */
4380
4381 static struct tree_priority_map *
4382 decl_priority_info (tree decl)
4383 {
4384   struct tree_priority_map in;
4385   struct tree_priority_map *h;
4386   void **loc;
4387
4388   in.base.from = decl;
4389   loc = htab_find_slot (init_priority_for_decl, &in, INSERT);
4390   h = (struct tree_priority_map *) *loc;
4391   if (!h)
4392     {
4393       h = GGC_CNEW (struct tree_priority_map);
4394       *loc = h;
4395       h->base.from = decl;
4396       h->init = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4397       h->fini = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4398     }
4399
4400   return h;
4401 }
4402
4403 /* Set the initialization priority for DECL to PRIORITY.  */
4404
4405 void
4406 decl_init_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
4407 {
4408   struct tree_priority_map *h;
4409
4410   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
4411   h = decl_priority_info (decl);
4412   h->init = priority;
4413 }  
4414
4415 /* Set the finalization priority for DECL to PRIORITY.  */
4416
4417 void
4418 decl_fini_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
4419 {
4420   struct tree_priority_map *h;
4421
4422   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
4423   h = decl_priority_info (decl);
4424   h->fini = priority;
4425 }  
4426
4427 /* Look up a restrict qualified base decl for FROM.  */
4428
4429 tree
4430 decl_restrict_base_lookup (tree from)
4431 {
4432   struct tree_map *h;
4433   struct tree_map in;
4434
4435   in.base.from = from;
4436   h = (struct tree_map *) htab_find_with_hash (restrict_base_for_decl, &in,
4437                                                htab_hash_pointer (from));
4438   return h ? h->to : NULL_TREE;
4439 }
4440
4441 /* Record the restrict qualified base TO for FROM.  */
4442
4443 void
4444 decl_restrict_base_insert (tree from, tree to)
4445 {
4446   struct tree_map *h;
4447   void **loc;
4448
4449   h = GGC_NEW (struct tree_map);
4450   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4451   h->base.from = from;
4452   h->to = to;
4453   loc = htab_find_slot_with_hash (restrict_base_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4454   *(struct tree_map **) loc = h;
4455 }
4456
4457 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
4458
4459 static void
4460 print_debug_expr_statistics (void)
4461 {
4462   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4463            (long) htab_size (debug_expr_for_decl),
4464            (long) htab_elements (debug_expr_for_decl),
4465            htab_collisions (debug_expr_for_decl));
4466 }
4467
4468 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
4469
4470 static void
4471 print_value_expr_statistics (void)
4472 {
4473   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4474            (long) htab_size (value_expr_for_decl),
4475            (long) htab_elements (value_expr_for_decl),
4476            htab_collisions (value_expr_for_decl));
4477 }
4478
4479 /* Print out statistics for the RESTRICT_BASE_FOR_DECL hash table, but
4480    don't print anything if the table is empty.  */
4481
4482 static void
4483 print_restrict_base_statistics (void)
4484 {
4485   if (htab_elements (restrict_base_for_decl) != 0)
4486     fprintf (stderr,
4487              "RESTRICT_BASE    hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4488              (long) htab_size (restrict_base_for_decl),
4489              (long) htab_elements (restrict_base_for_decl),
4490              htab_collisions (restrict_base_for_decl));
4491 }
4492
4493 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
4494
4495 tree 
4496 decl_debug_expr_lookup (tree from)
4497 {
4498   struct tree_map *h, in;
4499   in.base.from = from;
4500
4501   h = (struct tree_map *) htab_find_with_hash (debug_expr_for_decl, &in,
4502                                                htab_hash_pointer (from));
4503   if (h)
4504     return h->to;
4505   return NULL_TREE;
4506 }
4507
4508 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
4509
4510 void
4511 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
4512 {
4513   struct tree_map *h;
4514   void **loc;
4515
4516   h = GGC_NEW (struct tree_map);
4517   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4518   h->base.from = from;
4519   h->to = to;
4520   loc = htab_find_slot_with_hash (debug_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4521   *(struct tree_map **) loc = h;
4522 }  
4523
4524 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
4525
4526 tree 
4527 decl_value_expr_lookup (tree from)
4528 {
4529   struct tree_map *h, in;
4530   in.base.from = from;
4531
4532   h = (struct tree_map *) htab_find_with_hash (value_expr_for_decl, &in,
4533                                                htab_hash_pointer (from));
4534   if (h)
4535     return h->to;
4536   return NULL_TREE;
4537 }
4538
4539 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
4540
4541 void
4542 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
4543 {
4544   struct tree_map *h;
4545   void **loc;
4546
4547   h = GGC_NEW (struct tree_map);
4548   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4549   h->base.from = from;
4550   h->to = to;
4551   loc = htab_find_slot_with_hash (value_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4552   *(struct tree_map **) loc = h;
4553 }
4554
4555 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
4556    The entry point is `type_hash_canon'.  */
4557
4558 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
4559    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
4560    of the individual types.  */
4561
4562 static unsigned int
4563 type_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
4564 {
4565   const_tree tail;
4566
4567   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4568     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
4569       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
4570                                         hashcode);
4571
4572   return hashcode;
4573 }
4574
4575 /* These are the Hashtable callback functions.  */
4576
4577 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
4578
4579 static int
4580 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
4581 {
4582   const struct type_hash *const a = (const struct type_hash *) va,
4583     *const b = (const struct type_hash *) vb;
4584
4585   /* First test the things that are the same for all types.  */
4586   if (a->hash != b->hash
4587       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
4588       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
4589       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
4590                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
4591       || TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
4592       || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type)
4593       || (TREE_CODE (a->type) != COMPLEX_TYPE 
4594           && TYPE_NAME (a->type) != TYPE_NAME (b->type)))
4595     return 0;
4596
4597   switch (TREE_CODE (a->type))
4598     {
4599     case VOID_TYPE:
4600     case COMPLEX_TYPE:
4601     case POINTER_TYPE:
4602     case REFERENCE_TYPE:
4603       return 1;
4604
4605     case VECTOR_TYPE:
4606       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
4607
4608     case ENUMERAL_TYPE:
4609       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
4610           && !(TYPE_VALUES (a->type)
4611                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
4612                && TYPE_VALUES (b->type)
4613                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
4614                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
4615                                    TYPE_VALUES (b->type))))
4616         return 0;
4617
4618       /* ... fall through ... */
4619
4620     case INTEGER_TYPE:
4621     case REAL_TYPE:
4622     case BOOLEAN_TYPE:
4623       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
4624                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
4625                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
4626               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
4627                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
4628                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
4629
4630     case FIXED_POINT_TYPE:
4631       return TYPE_SATURATING (a->type) == TYPE_SATURATING (b->type);
4632
4633     case OFFSET_TYPE:
4634       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
4635
4636     case METHOD_TYPE:
4637       return (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
4638               && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4639                   || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4640                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4641                       && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4642                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4643                       && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4644                                           TYPE_ARG_TYPES (b->type)))));
4645
4646     case ARRAY_TYPE:
4647       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
4648
4649     case RECORD_TYPE:
4650     case UNION_TYPE:
4651     case QUAL_UNION_TYPE:
4652       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
4653               || (TYPE_FIELDS (a->type)
4654                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
4655                   && TYPE_FIELDS (b->type)
4656                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
4657                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
4658                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
4659
4660     case FUNCTION_TYPE:
4661       if (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4662           || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4663               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4664               && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4665               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4666               && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4667                                   TYPE_ARG_TYPES (b->type))))
4668         break;
4669       return 0;
4670
4671     default:
4672       return 0;
4673     }
4674
4675   if (lang_hooks.types.type_hash_eq != NULL)
4676     return lang_hooks.types.type_hash_eq (a->type, b->type);
4677
4678   return 1;
4679 }
4680
4681 /* Return the cached hash value.  */
4682
4683 static hashval_t
4684 type_hash_hash (const void *item)
4685 {
4686   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
4687 }
4688
4689 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
4690    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
4691
4692 tree
4693 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
4694 {
4695   struct type_hash *h, in;
4696
4697   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
4698      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
4699   layout_type (type);
4700
4701   in.hash = hashcode;
4702   in.type = type;
4703
4704   h = (struct type_hash *) htab_find_with_hash (type_hash_table, &in,
4705                                                 hashcode);
4706   if (h)
4707     return h->type;
4708   return NULL_TREE;
4709 }
4710
4711 /* Add an entry to the type-hash-table
4712    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
4713
4714 void
4715 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
4716 {
4717   struct type_hash *h;
4718   void **loc;
4719
4720   h = GGC_NEW (struct type_hash);
4721   h->hash = hashcode;
4722   h->type = type;
4723   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
4724   *loc = (void *)h;
4725 }
4726
4727 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
4728    object for an identical type if one already exists.
4729    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
4730
4731    To use this function, first create a type of the sort you want.
4732    Then compute its hash code from the fields of the type that
4733    make it different from other similar types.
4734    Then call this function and use the value.  */
4735
4736 tree
4737 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
4738 {
4739   tree t1;
4740
4741   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
4742      being passed.  */
4743   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
4744
4745   if (!lang_hooks.types.hash_types)
4746     return type;
4747
4748   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
4749      Otherwise, add the type.  */
4750   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
4751   if (t1 != 0)
4752     {
4753 #ifdef GATHER_STATISTICS
4754       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
4755       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type);
4756 #endif
4757       return t1;
4758     }
4759   else
4760     {
4761       type_hash_add (hashcode, type);
4762       return type;
4763     }
4764 }
4765
4766 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
4767    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
4768    table entry has been made for the type.  This reduces the amount of
4769    debugging output and eliminates that dependency of the debug output on
4770    the number of garbage collections.  */
4771
4772 static int
4773 type_hash_marked_p (const void *p)
4774 {
4775   const_tree const type = ((const struct type_hash *) p)->type;
4776
4777   return ggc_marked_p (type) || TYPE_SYMTAB_POINTER (type);
4778 }
4779
4780 static void
4781 print_type_hash_statistics (void)
4782 {
4783   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4784            (long) htab_size (type_hash_table),
4785            (long) htab_elements (type_hash_table),
4786            htab_collisions (type_hash_table));
4787 }
4788
4789 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
4790    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
4791    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
4792
4793 static unsigned int
4794 attribute_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
4795 {
4796   const_tree tail;
4797
4798   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4799     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
4800     hashcode = iterative_hash_object
4801       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
4802   return hashcode;
4803 }
4804
4805 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
4806    equivalent to l1.  */
4807
4808 int
4809 attribute_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
4810 {
4811   return attribute_list_contained (l1, l2)
4812          && attribute_list_contained (l2, l1);
4813 }
4814
4815 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
4816    completely contained within L1.  */
4817 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
4818    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
4819    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
4820 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
4821    correctly.  */
4822
4823 int
4824 attribute_list_contained (const_tree l1, const_tree l2)
4825 {
4826   const_tree t1, t2;
4827
4828   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
4829   if (l1 == l2)
4830     return 1;
4831
4832   /* Maybe the lists are similar.  */
4833   for (t1 = l1, t2 = l2;
4834        t1 != 0 && t2 != 0
4835         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
4836         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
4837        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
4838
4839   /* Maybe the lists are equal.  */
4840   if (t1 == 0 && t2 == 0)
4841     return 1;
4842
4843   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
4844     {
4845       const_tree attr;
4846       /* This CONST_CAST is okay because lookup_attribute does not
4847          modify its argument and the return value is assigned to a
4848          const_tree.  */
4849       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
4850                                     CONST_CAST_TREE(l1));
4851            attr != NULL_TREE;
4852            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
4853                                     TREE_CHAIN (attr)))
4854         {
4855           if (TREE_VALUE (t2) != NULL
4856               && TREE_CODE (TREE_VALUE (t2)) == TREE_LIST
4857               && TREE_VALUE (attr) != NULL
4858               && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr)) == TREE_LIST)
4859             {
4860               if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (t2),
4861                                          TREE_VALUE (attr)) == 1)
4862                 break;
4863             }
4864           else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) == 1)
4865             break;
4866         }
4867
4868       if (attr == 0)
4869         return 0;
4870     }
4871
4872   return 1;
4873 }
4874
4875 /* Given two lists of types
4876    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
4877    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
4878    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
4879
4880 int
4881 type_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
4882 {
4883   const_tree t1, t2;
4884
4885   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
4886     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
4887         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
4888             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
4889                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
4890                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
4891       return 0;
4892
4893   return t1 == t2;
4894 }
4895
4896 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
4897    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
4898    then this function counts only the ordinary arguments.  */
4899
4900 int
4901 type_num_arguments (const_tree type)
4902 {
4903   int i = 0;
4904   tree t;
4905
4906   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
4907     /* If the function does not take a variable number of arguments,
4908        the last element in the list will have type `void'.  */
4909     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
4910       break;
4911     else
4912       ++i;
4913
4914   return i;
4915 }
4916
4917 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
4918    represent the same constant value.  */
4919
4920 int
4921 tree_int_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
4922 {
4923   if (t1 == t2)
4924     return 1;
4925
4926   if (t1 == 0 || t2 == 0)
4927     return 0;
4928
4929   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
4930       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
4931       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
4932       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
4933     return 1;
4934
4935   return 0;
4936 }
4937
4938 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
4939    The precise way of comparison depends on their data type.  */
4940
4941 int
4942 tree_int_cst_lt (const_tree t1, const_tree t2)
4943 {
4944   if (t1 == t2)
4945     return 0;
4946
4947   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
4948     {
4949       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
4950       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
4951
4952       if (t1_sgn < t2_sgn)
4953         return 1;
4954       else if (t1_sgn > t2_sgn)
4955         return 0;
4956       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
4957          unsigned just in case one of them would overflow a signed
4958          type.  */
4959     }
4960   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
4961     return INT_CST_LT (t1, t2);
4962
4963   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
4964 }
4965
4966 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
4967
4968 int
4969 tree_int_cst_compare (const_tree t1, const_tree t2)
4970 {
4971   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
4972     return -1;
4973   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
4974     return 1;
4975   else
4976     return 0;
4977 }
4978
4979 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
4980    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
4981    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be non-negative and can
4982    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
4983
4984 int
4985 host_integerp (const_tree t, int pos)
4986 {
4987   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
4988           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
4989                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
4990               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
4991                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
4992                   && (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t))
4993                       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == INTEGER_TYPE
4994                           && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (t)))))
4995               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
4996 }
4997
4998 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
4999    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
5000    be non-negative.  We must be able to satisfy the above conditions.  */
5001
5002 HOST_WIDE_INT
5003 tree_low_cst (const_tree t, int pos)
5004 {
5005   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
5006   return TREE_INT_CST_LOW (t);
5007 }
5008
5009 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
5010
5011 int
5012 tree_int_cst_msb (const_tree t)
5013 {
5014   int prec;
5015   HOST_WIDE_INT h;
5016   unsigned HOST_WIDE_INT l;
5017
5018   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
5019      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
5020   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
5021   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
5022                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
5023   return (l & 1) == 1;
5024 }
5025
5026 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
5027    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
5028    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
5029
5030 int
5031 tree_int_cst_sgn (const_tree t)
5032 {
5033   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
5034     return 0;
5035   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
5036     return 1;
5037   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
5038     return -1;
5039   else
5040     return 1;
5041 }
5042
5043 /* Return the minimum number of bits needed to represent VALUE in a
5044    signed or unsigned type, UNSIGNEDP says which.  */
5045
5046 unsigned int
5047 tree_int_cst_min_precision (tree value, bool unsignedp)
5048 {
5049   int log;
5050
5051   /* If the value is negative, compute its negative minus 1.  The latter
5052      adjustment is because the absolute value of the largest negative value
5053      is one larger than the largest positive value.  This is equivalent to
5054      a bit-wise negation, so use that operation instead.  */
5055
5056   if (tree_int_cst_sgn (value) < 0)
5057     value = fold_build1 (BIT_NOT_EXPR, TREE_TYPE (value), value);
5058
5059   /* Return the number of bits needed, taking into account the fact
5060      that we need one more bit for a signed than unsigned type.  */
5061
5062   if (integer_zerop (value))
5063     log = 0;
5064   else
5065     log = tree_floor_log2 (value);
5066
5067   return log + 1 + !unsignedp;
5068 }
5069
5070 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
5071    are known to be equal; otherwise return 0.  */
5072
5073 int
5074 simple_cst_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
5075 {
5076   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
5077     {
5078       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
5079         return 0;
5080
5081       l1 = TREE_CHAIN (l1);
5082       l2 = TREE_CHAIN (l2);
5083     }
5084
5085   return l1 == l2;
5086 }
5087
5088 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
5089    Return 1 if they are the same.
5090    Return 0 if they are understandably different.
5091    Return -1 if either contains tree structure not understood by
5092    this function.  */
5093
5094 int
5095 simple_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
5096 {
5097   enum tree_code code1, code2;
5098   int cmp;
5099   int i;
5100
5101   if (t1 == t2)
5102     return 1;
5103   if (t1 == 0 || t2 == 0)
5104     return 0;
5105
5106   code1 = TREE_CODE (t1);
5107   code2 = TREE_CODE (t2);
5108
5109   if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code1) || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
5110     {
5111       if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
5112           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
5113         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5114       else
5115         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
5116     }
5117
5118   else if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
5119            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
5120     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
5121
5122   if (code1 != code2)
5123     return 0;
5124
5125   switch (code1)
5126     {
5127     case INTEGER_CST:
5128       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
5129               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
5130
5131     case REAL_CST:
5132       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
5133
5134     case FIXED_CST:
5135       return FIXED_VALUES_IDENTICAL (TREE_FIXED_CST (t1), TREE_FIXED_CST (t2));
5136
5137     case STRING_CST:
5138       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
5139               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
5140                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
5141
5142     case CONSTRUCTOR:
5143       {
5144         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5145         VEC(constructor_elt, gc) *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
5146         VEC(constructor_elt, gc) *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
5147
5148         if (VEC_length (constructor_elt, v1) != VEC_length (constructor_elt, v2))
5149           return false;
5150
5151         for (idx = 0; idx < VEC_length (constructor_elt, v1); ++idx)
5152           /* ??? Should we handle also fields here? */
5153           if (!simple_cst_equal (VEC_index (constructor_elt, v1, idx)->value,
5154                                  VEC_index (constructor_elt, v2, idx)->value))
5155             return false;
5156         return true;
5157       }
5158
5159     case SAVE_EXPR:
5160       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5161
5162     case CALL_EXPR:
5163       cmp = simple_cst_equal (CALL_EXPR_FN (t1), CALL_EXPR_FN (t2));
5164       if (cmp <= 0)
5165         return cmp;
5166       if (call_expr_nargs (t1) != call_expr_nargs (t2))
5167         return 0;
5168       {
5169         const_tree arg1, arg2;
5170         const_call_expr_arg_iterator iter1, iter2;
5171         for (arg1 = first_const_call_expr_arg (t1, &iter1),
5172                arg2 = first_const_call_expr_arg (t2, &iter2);
5173              arg1 && arg2;
5174              arg1 = next_const_call_expr_arg (&iter1),
5175                arg2 = next_const_call_expr_arg (&iter2))
5176           {
5177             cmp = simple_cst_equal (arg1, arg2);
5178             if (cmp <= 0)
5179               return cmp;
5180           }
5181         return arg1 == arg2;
5182       }
5183
5184     case TARGET_EXPR:
5185       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
5186          it means that it's going to be unified with whatever the
5187          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
5188          as being equivalent to anything.  */
5189       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
5190            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
5191            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
5192           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
5193               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
5194               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
5195         cmp = 1;
5196       else
5197         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5198
5199       if (cmp <= 0)
5200         return cmp;
5201
5202       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
5203
5204     case WITH_CLEANUP_EXPR:
5205       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5206       if (cmp <= 0)
5207         return cmp;
5208
5209       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
5210
5211     case COMPONENT_REF:
5212       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
5213         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5214
5215       return 0;
5216
5217     case VAR_DECL:
5218     case PARM_DECL:
5219     case CONST_DECL:
5220     case FUNCTION_DECL:
5221       return 0;
5222
5223     default:
5224       break;
5225     }
5226
5227   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
5228      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
5229      trust what might be in the operand, so say we don't know
5230      the situation.  */
5231   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
5232     return -1;
5233
5234   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
5235     {
5236     case tcc_unary:
5237     case tcc_binary:
5238     case tcc_comparison:
5239     case tcc_expression:
5240     case tcc_reference:
5241     case tcc_statement:
5242       cmp = 1;
5243       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
5244         {
5245           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
5246           if (cmp <= 0)
5247             return cmp;
5248         }
5249
5250       return cmp;
5251
5252     default:
5253       return -1;
5254     }
5255 }
5256
5257 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
5258    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
5259    than U, respectively.  */
5260
5261 int
5262 compare_tree_int (const_tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
5263 {
5264   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
5265     return -1;
5266   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
5267     return 1;
5268   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
5269     return 0;
5270   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
5271     return -1;
5272   else
5273     return 1;
5274 }
5275
5276 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
5277    return false.  */
5278 bool
5279 associative_tree_code (enum tree_code code)
5280 {
5281   switch (code)
5282     {
5283     case BIT_IOR_EXPR:
5284     case BIT_AND_EXPR:
5285     case BIT_XOR_EXPR:
5286     case PLUS_EXPR:
5287     case MULT_EXPR:
5288     case MIN_EXPR:
5289     case MAX_EXPR:
5290       return true;
5291
5292     default:
5293       break;
5294     }
5295   return false;
5296 }
5297
5298 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
5299    return false.  */
5300 bool
5301 commutative_tree_code (enum tree_code code)
5302 {
5303   switch (code)
5304     {
5305     case PLUS_EXPR:
5306     case MULT_EXPR:
5307     case MIN_EXPR:
5308     case MAX_EXPR:
5309     case BIT_IOR_EXPR:
5310     case BIT_XOR_EXPR:
5311     case BIT_AND_EXPR:
5312     case NE_EXPR:
5313     case EQ_EXPR:
5314     case UNORDERED_EXPR:
5315     case ORDERED_EXPR:
5316     case UNEQ_EXPR:
5317     case LTGT_EXPR:
5318     case TRUTH_AND_EXPR:
5319     case TRUTH_XOR_EXPR:
5320     case TRUTH_OR_EXPR:
5321       return true;
5322
5323     default:
5324       break;
5325     }
5326   return false;
5327 }
5328
5329 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
5330    by passing a previous result as the VAL argument.
5331
5332    This function is intended to produce the same hash for expressions which
5333    would compare equal using operand_equal_p.  */
5334
5335 hashval_t
5336 iterative_hash_expr (const_tree t, hashval_t val)
5337 {
5338   int i;
5339   enum tree_code code;
5340   char tclass;
5341
5342   if (t == NULL_TREE)
5343     return iterative_hash_pointer (t, val);
5344
5345   code = TREE_CODE (t);
5346
5347   switch (code)
5348     {
5349     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
5350        identity.  */
5351     case INTEGER_CST:
5352       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
5353       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
5354     case REAL_CST:
5355       {
5356         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
5357
5358         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
5359       }
5360     case FIXED_CST:
5361       {
5362         unsigned int val2 = fixed_hash (TREE_FIXED_CST_PTR (t));
5363
5364         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
5365       }
5366     case STRING_CST:
5367       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
5368                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
5369     case COMPLEX_CST:
5370       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
5371       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
5372     case VECTOR_CST:
5373       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
5374
5375     case SSA_NAME:
5376       /* we can just compare by pointer.  */
5377       return iterative_hash_pointer (t, val);
5378
5379     case TREE_LIST:
5380       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
5381          VECTOR_CST.  */
5382       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
5383         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
5384       return val;
5385     case CONSTRUCTOR:
5386       {
5387         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5388         tree field, value;
5389         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
5390           {
5391             val = iterative_hash_expr (field, val);
5392             val = iterative_hash_expr (value, val);
5393           }
5394         return val;
5395       }
5396     case FUNCTION_DECL:
5397       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the
5398          __builtin__ form.  Otherwise nodes that compare equal
5399          according to operand_equal_p might get different
5400          hash codes.  */
5401       if (DECL_BUILT_IN (t))
5402         {
5403           val = iterative_hash_pointer (built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)], 
5404                                       val);
5405           return val;
5406         }
5407       /* else FALL THROUGH */
5408     default:
5409       tclass = TREE_CODE_CLASS (code);
5410
5411       if (tclass == tcc_declaration)
5412         {
5413           /* DECL's have a unique ID */
5414           val = iterative_hash_host_wide_int (DECL_UID (t), val);
5415         }
5416       else
5417         {
5418           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (tclass));
5419           
5420           val = iterative_hash_object (code, val);
5421
5422           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
5423              compare equal according to operand_equal_p, but which
5424              have different hash codes.  */
5425           if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
5426               || code == NON_LVALUE_EXPR)
5427             {
5428               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
5429               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
5430               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
5431             }
5432
5433           else if (commutative_tree_code (code))
5434             {
5435               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
5436                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
5437                  and then rehashing based on the order of their independent
5438                  hashes.  */
5439               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
5440               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
5441               hashval_t t;
5442
5443               if (one > two)
5444                 t = one, one = two, two = t;
5445
5446               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
5447               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
5448             }
5449           else
5450             for (i = TREE_OPERAND_LENGTH (t) - 1; i >= 0; --i)
5451               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
5452         }
5453       return val;
5454       break;
5455     }
5456 }
5457
5458 /* Generate a hash value for a pair of expressions.  This can be used
5459    iteratively by passing a previous result as the VAL argument.
5460
5461    The same hash value is always returned for a given pair of expressions,
5462    regardless of the order in which they are presented.  This is useful in
5463    hashing the operands of commutative functions.  */
5464
5465 hashval_t
5466 iterative_hash_exprs_commutative (const_tree t1,
5467                                   const_tree t2, hashval_t val)
5468 {
5469   hashval_t one = iterative_hash_expr (t1, 0);
5470   hashval_t two = iterative_hash_expr (t2, 0);
5471   hashval_t t;
5472
5473   if (one > two)
5474     t = one, one = two, two = t;
5475   val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
5476   val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
5477
5478   return val;
5479 }
5480 \f
5481 /* Constructors for pointer, array and function types.
5482    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
5483    constructed by language-dependent code, not here.)  */
5484
5485 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
5486    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
5487    reference all of memory. If such a type has already been
5488    constructed, reuse it.  */
5489
5490 tree
5491 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
5492                              bool can_alias_all)
5493 {
5494   tree t;
5495
5496   if (to_type == error_mark_node)
5497     return error_mark_node;
5498
5499   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
5500      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
5501   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
5502     can_alias_all = true;
5503
5504   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
5505      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
5506      In that case, return that type without regard to the rest of our
5507      operands.
5508
5509      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
5510      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
5511      at the moment.  */
5512   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
5513       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
5514     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
5515
5516   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
5517      the proper mode, use it.  */
5518   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
5519     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
5520       return t;
5521
5522   t = make_node (POINTER_TYPE);
5523
5524   TREE_TYPE (t) = to_type;
5525   SET_TYPE_MODE (t, mode);
5526   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
5527   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
5528   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
5529
5530   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
5531     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5532   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
5533     TYPE_CANONICAL (t)
5534       = build_pointer_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
5535                                      mode, can_alias_all);
5536
5537   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
5538      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
5539   layout_type (t);
5540
5541   return t;
5542 }
5543
5544 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
5545
5546 tree
5547 build_pointer_type (tree to_type)
5548 {
5549   return build_pointer_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
5550 }
5551
5552 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
5553
5554 tree
5555 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
5556                                bool can_alias_all)
5557 {
5558   tree t;
5559
5560   if (to_type == error_mark_node)
5561     return error_mark_node;
5562
5563   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
5564      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
5565   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
5566     can_alias_all = true;
5567
5568   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
5569      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
5570      In that case, return that type without regard to the rest of our
5571      operands.
5572
5573      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
5574      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
5575      at the moment.  */
5576   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
5577       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
5578     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
5579
5580   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
5581      the proper mode, use it.  */
5582   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
5583     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
5584       return t;
5585
5586   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
5587
5588   TREE_TYPE (t) = to_type;
5589   SET_TYPE_MODE (t, mode);
5590   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
5591   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
5592   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
5593
5594   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
5595     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5596   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
5597     TYPE_CANONICAL (t) 
5598       = build_reference_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
5599                                        mode, can_alias_all);
5600
5601   layout_type (t);
5602
5603   return t;
5604 }
5605
5606
5607 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
5608    in ptr_mode.  */
5609
5610 tree
5611 build_reference_type (tree to_type)
5612 {
5613   return build_reference_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
5614 }
5615
5616 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
5617    in its type, thus
5618
5619    const char *const *const *  ->  char ***.  */
5620
5621 tree
5622 build_type_no_quals (tree t)
5623 {
5624   switch (TREE_CODE (t))
5625     {
5626     case POINTER_TYPE:
5627       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5628                                           TYPE_MODE (t),
5629                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5630     case REFERENCE_TYPE:
5631       return
5632         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5633                                        TYPE_MODE (t),
5634                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5635     default:
5636       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
5637     }
5638 }
5639
5640 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
5641    MAXVAL should be the maximum value in the domain
5642    (one less than the length of the array).
5643
5644    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
5645    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
5646    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
5647    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
5648
5649 tree
5650 build_index_type (tree maxval)
5651 {
5652   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5653
5654   TREE_TYPE (itype) = sizetype;
5655   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (sizetype);
5656   TYPE_MIN_VALUE (itype) = size_zero_node;
5657   TYPE_MAX_VALUE (itype) = fold_convert (sizetype, maxval);
5658   SET_TYPE_MODE (itype, TYPE_MODE (sizetype));
5659   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (sizetype);
5660   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (sizetype);
5661   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (sizetype);
5662   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (sizetype);
5663
5664   if (host_integerp (maxval, 1))
5665     return type_hash_canon (tree_low_cst (maxval, 1), itype);
5666   else
5667     {
5668       /* Since we cannot hash this type, we need to compare it using
5669          structural equality checks. */
5670       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (itype);
5671       return itype;
5672     }
5673 }
5674
5675 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
5676    Used for C bitfields whose precision does not match that of
5677    built-in target types.  */
5678 tree
5679 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
5680                                 int unsignedp)
5681 {
5682   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5683
5684   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
5685
5686   if (unsignedp)
5687     fixup_unsigned_type (itype);
5688   else
5689     fixup_signed_type (itype);
5690
5691   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
5692     return type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
5693
5694   return itype;
5695 }
5696
5697 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE,
5698    ENUMERAL_TYPE or BOOLEAN_TYPE), with low bound LOWVAL and
5699    high bound HIGHVAL.  If TYPE is NULL, sizetype is used.  */
5700
5701 tree
5702 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
5703 {
5704   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5705
5706   TREE_TYPE (itype) = type;
5707   if (type == NULL_TREE)
5708     type = sizetype;
5709
5710   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
5711   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
5712
5713   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
5714   SET_TYPE_MODE (itype, TYPE_MODE (type));
5715   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
5716   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
5717   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
5718   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
5719
5720   if (host_integerp (lowval, 0) && highval != 0 && host_integerp (highval, 0))
5721     return type_hash_canon (tree_low_cst (highval, 0)
5722                             - tree_low_cst (lowval, 0),
5723                             itype);
5724   else
5725     return itype;
5726 }
5727
5728 /* Just like build_index_type, but takes lowval and highval instead
5729    of just highval (maxval).  */
5730
5731 tree
5732 build_index_2_type (tree lowval, tree highval)
5733 {
5734   return build_range_type (sizetype, lowval, highval);
5735 }
5736
5737 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
5738    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
5739    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5740
5741 tree
5742 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
5743 {
5744   tree t;
5745   hashval_t hashcode = 0;
5746
5747   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
5748     {
5749       error ("arrays of functions are not meaningful");
5750       elt_type = integer_type_node;
5751     }
5752
5753   t = make_node (ARRAY_TYPE);
5754   TREE_TYPE (t) = elt_type;
5755   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
5756   
5757   if (index_type == 0)
5758     {
5759       tree save = t;
5760       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
5761       t = type_hash_canon (hashcode, t);
5762       if (save == t)
5763         layout_type (t);
5764
5765       if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5766         {
5767           if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type))
5768             SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5769           else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type)
5770             TYPE_CANONICAL (t) 
5771               = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type), index_type);
5772         }
5773
5774       return t;
5775     }
5776
5777   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
5778   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
5779   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5780
5781   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5782     layout_type (t);
5783
5784   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5785     {
5786       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type)
5787           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (index_type))
5788         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5789       else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type
5790                || TYPE_CANONICAL (index_type) != index_type)
5791         TYPE_CANONICAL (t) 
5792           = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type),
5793                               TYPE_CANONICAL (index_type));
5794     }
5795
5796   return t;
5797 }
5798
5799 /* Recursively examines the array elements of TYPE, until a non-array
5800    element type is found.  */
5801
5802 tree
5803 strip_array_types (tree type)
5804 {
5805   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
5806     type = TREE_TYPE (type);
5807
5808   return type;
5809 }
5810
5811 /* Computes the canonical argument types from the argument type list
5812    ARGTYPES. 
5813
5814    Upon return, *ANY_STRUCTURAL_P will be true iff either it was true
5815    on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
5816    structural.
5817
5818    Upon return, *ANY_NONCANONICAL_P will be true iff either it was
5819    true on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
5820    non-canonical.
5821
5822    Returns a canonical argument list, which may be ARGTYPES when the
5823    canonical argument list is unneeded (i.e., *ANY_STRUCTURAL_P is
5824    true) or would not differ from ARGTYPES.  */
5825
5826 static tree 
5827 maybe_canonicalize_argtypes(tree argtypes, 
5828                             bool *any_structural_p,
5829                             bool *any_noncanonical_p)
5830 {
5831   tree arg;
5832   bool any_noncanonical_argtypes_p = false;
5833   
5834   for (arg = argtypes; arg && !(*any_structural_p); arg = TREE_CHAIN (arg))
5835     {
5836       if (!TREE_VALUE (arg) || TREE_VALUE (arg) == error_mark_node)
5837         /* Fail gracefully by stating that the type is structural.  */
5838         *any_structural_p = true;
5839       else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (TREE_VALUE (arg)))
5840         *any_structural_p = true;
5841       else if (TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)) != TREE_VALUE (arg)
5842                || TREE_PURPOSE (arg))
5843         /* If the argument has a default argument, we consider it
5844            non-canonical even though the type itself is canonical.
5845            That way, different variants of function and method types
5846            with default arguments will all point to the variant with
5847            no defaults as their canonical type.  */
5848         any_noncanonical_argtypes_p = true;
5849     }
5850
5851   if (*any_structural_p)
5852     return argtypes;
5853
5854   if (any_noncanonical_argtypes_p)
5855     {
5856       /* Build the canonical list of argument types.  */
5857       tree canon_argtypes = NULL_TREE;
5858       bool is_void = false;
5859
5860       for (arg = argtypes; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
5861         {
5862           if (arg == void_list_node)
5863             is_void = true;
5864           else
5865             canon_argtypes = tree_cons (NULL_TREE,
5866                                         TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)),
5867                                         canon_argtypes);
5868         }
5869
5870       canon_argtypes = nreverse (canon_argtypes);
5871       if (is_void)
5872         canon_argtypes = chainon (canon_argtypes, void_list_node);
5873
5874       /* There is a non-canonical type.  */
5875       *any_noncanonical_p = true;
5876       return canon_argtypes;
5877     }
5878
5879   /* The canonical argument types are the same as ARGTYPES.  */
5880   return argtypes;
5881 }
5882
5883 /* Construct, lay out and return
5884    the type of functions returning type VALUE_TYPE
5885    given arguments of types ARG_TYPES.
5886    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
5887    are data type nodes for the arguments of the function.
5888    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5889
5890 tree
5891 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
5892 {
5893   tree t;
5894   hashval_t hashcode = 0;
5895   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
5896   tree canon_argtypes;
5897
5898   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
5899     {
5900       error ("function return type cannot be function");
5901       value_type = integer_type_node;
5902     }
5903
5904   /* Make a node of the sort we want.  */
5905   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
5906   TREE_TYPE (t) = value_type;
5907   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
5908
5909   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5910   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
5911   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
5912   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5913
5914   /* Set up the canonical type. */
5915   any_structural_p   = TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (value_type);
5916   any_noncanonical_p = TYPE_CANONICAL (value_type) != value_type;
5917   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (arg_types, 
5918                                                 &any_structural_p,
5919                                                 &any_noncanonical_p);
5920   if (any_structural_p)
5921     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5922   else if (any_noncanonical_p)
5923     TYPE_CANONICAL (t) = build_function_type (TYPE_CANONICAL (value_type),
5924                                               canon_argtypes);
5925       
5926   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5927     layout_type (t);
5928   return t;
5929 }
5930
5931 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.  */
5932
5933 tree
5934 build_function_type_skip_args (tree orig_type, bitmap args_to_skip)
5935 {
5936   tree new_type = NULL;
5937   tree args, new_args = NULL, t;
5938   tree new_reversed;
5939   int i = 0;
5940
5941   for (args = TYPE_ARG_TYPES (orig_type); args && args != void_list_node;
5942        args = TREE_CHAIN (args), i++)
5943     if (!bitmap_bit_p (args_to_skip, i))
5944       new_args = tree_cons (NULL_TREE, TREE_VALUE (args), new_args);
5945
5946   new_reversed = nreverse (new_args);
5947   if (args)
5948     {
5949       if (new_reversed)
5950         TREE_CHAIN (new_args) = void_list_node;
5951       else
5952         new_reversed = void_list_node;
5953     }
5954     gcc_assert (new_reversed);
5955
5956   /* Use copy_node to preserve as much as possible from original type
5957      (debug info, attribute lists etc.)
5958      Exception is METHOD_TYPEs must have THIS argument.
5959      When we are asked to remove it, we need to build new FUNCTION_TYPE
5960      instead.  */
5961   if (TREE_CODE (orig_type) != METHOD_TYPE
5962       || !bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
5963     {
5964       new_type = copy_node (orig_type);
5965       TYPE_ARG_TYPES (new_type) = new_reversed;
5966     }
5967   else
5968     {
5969       new_type
5970         = build_distinct_type_copy (build_function_type (TREE_TYPE (orig_type),
5971                                                          new_reversed));
5972       TYPE_CONTEXT (new_type) = TYPE_CONTEXT (orig_type);
5973     }
5974
5975   /* This is a new type, not a copy of an old type.  Need to reassociate
5976      variants.  We can handle everything except the main variant lazily.  */
5977   t = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
5978   if (orig_type != t)
5979     {
5980       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = t;
5981       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
5982       TYPE_NEXT_VARIANT (t) = new_type;
5983     }
5984   else
5985     {
5986       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = new_type;
5987       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = NULL;
5988     }
5989   return new_type;
5990 }
5991
5992 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.  
5993   
5994    Arguments from DECL_ARGUMENTS list can't be removed now, since they are
5995    linked by TREE_CHAIN directly.  It is caller responsibility to eliminate
5996    them when they are being duplicated (i.e. copy_arguments_for_versioning).  */
5997
5998 tree
5999 build_function_decl_skip_args (tree orig_decl, bitmap args_to_skip)
6000 {
6001   tree new_decl = copy_node (orig_decl);
6002   tree new_type;
6003
6004   new_type = TREE_TYPE (orig_decl);
6005   if (prototype_p (new_type))
6006     new_type = build_function_type_skip_args (new_type, args_to_skip);
6007   TREE_TYPE (new_decl) = new_type;
6008
6009   /* For declarations setting DECL_VINDEX (i.e. methods)
6010      we expect first argument to be THIS pointer.   */
6011   if (bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
6012     DECL_VINDEX (new_decl) = NULL_TREE;
6013   return new_decl;
6014 }
6015
6016 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
6017    function. If VAARGS is set, no void_type_node is appended to the
6018    the list. ARGP muse be alway be terminated be a NULL_TREE.  */
6019
6020 static tree
6021 build_function_type_list_1 (bool vaargs, tree return_type, va_list argp)
6022 {
6023   tree t, args, last;
6024
6025   t = va_arg (argp, tree);
6026   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (argp, tree))
6027     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
6028
6029   if (vaargs)
6030     {
6031       last = args;
6032       if (args != NULL_TREE)
6033         args = nreverse (args);
6034       gcc_assert (args != NULL_TREE && last != void_list_node);
6035     }
6036   else if (args == NULL_TREE)
6037     args = void_list_node;
6038   else
6039     {
6040       last = args;
6041       args = nreverse (args);
6042       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
6043     }
6044   args = build_function_type (return_type, args);
6045
6046   return args;
6047 }
6048
6049 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
6050    function.  If additional arguments are provided, they are
6051    additional argument types.  The list of argument types must always
6052    be terminated by NULL_TREE.  */
6053
6054 tree
6055 build_function_type_list (tree return_type, ...)
6056 {
6057   tree args;
6058   va_list p;
6059
6060   va_start (p, return_type);
6061   args = build_function_type_list_1 (false, return_type, p);
6062   va_end (p);
6063   return args;
6064 }
6065
6066 /* Build a variable argument function type.  The RETURN_TYPE is the
6067    type returned by the function.  If additional arguments are provided,
6068    they are additional argument types.  The list of argument types must
6069    always be terminated by NULL_TREE.  */
6070
6071 tree
6072 build_varargs_function_type_list (tree return_type, ...)
6073 {
6074   tree args;
6075   va_list p;
6076
6077   va_start (p, return_type);
6078   args = build_function_type_list_1 (true, return_type, p);
6079   va_end (p);
6080
6081   return args;
6082 }
6083
6084 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
6085    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
6086    for the method.  An implicit additional parameter (of type
6087    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
6088
6089 tree
6090 build_method_type_directly (tree basetype,
6091                             tree rettype,
6092                             tree argtypes)
6093 {
6094   tree t;
6095   tree ptype;
6096   int hashcode = 0;
6097   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
6098   tree canon_argtypes;
6099
6100   /* Make a node of the sort we want.  */
6101   t = make_node (METHOD_TYPE);
6102
6103   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
6104   TREE_TYPE (t) = rettype;
6105   ptype = build_pointer_type (basetype);
6106
6107   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
6108      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
6109   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
6110   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
6111
6112   /* If we already have such a type, use the old one.  */
6113   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
6114   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
6115   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
6116   t = type_hash_canon (hashcode, t);
6117
6118   /* Set up the canonical type. */
6119   any_structural_p
6120     = (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
6121        || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (rettype));
6122   any_noncanonical_p
6123     = (TYPE_CANONICAL (basetype) != basetype
6124        || TYPE_CANONICAL (rettype) != rettype);
6125   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (TREE_CHAIN (argtypes),
6126                                                 &any_structural_p,
6127                                                 &any_noncanonical_p);
6128   if (any_structural_p)
6129     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6130   else if (any_noncanonical_p)
6131     TYPE_CANONICAL (t) 
6132       = build_method_type_directly (TYPE_CANONICAL (basetype),
6133                                     TYPE_CANONICAL (rettype),
6134                                     canon_argtypes);
6135   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
6136     layout_type (t);
6137
6138   return t;
6139 }
6140
6141 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
6142    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
6143    If that type exists already, reuse it.
6144    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
6145
6146 tree
6147 build_method_type (tree basetype, tree type)
6148 {
6149   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
6150
6151   return build_method_type_directly (basetype,
6152                                      TREE_TYPE (type),
6153                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
6154 }
6155
6156 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
6157    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
6158    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
6159
6160 tree
6161 build_offset_type (tree basetype, tree type)
6162 {
6163   tree t;
6164   hashval_t hashcode = 0;
6165
6166   /* Make a node of the sort we want.  */
6167   t = make_node (OFFSET_TYPE);
6168
6169   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
6170   TREE_TYPE (t) = type;
6171
6172   /* If we already have such a type, use the old one.  */
6173   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
6174   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
6175   t = type_hash_canon (hashcode, t);
6176
6177   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
6178     layout_type (t);
6179
6180   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
6181     {
6182       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
6183           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
6184         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6185       else if (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)) != basetype
6186                || TYPE_CANONICAL (type) != type)
6187         TYPE_CANONICAL (t) 
6188           = build_offset_type (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)),
6189                                TYPE_CANONICAL (type));
6190     }
6191
6192   return t;
6193 }
6194
6195 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
6196
6197 tree
6198 build_complex_type (tree component_type)
6199 {
6200   tree t;
6201   hashval_t hashcode;
6202
6203   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (component_type)
6204               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (component_type)
6205               || FIXED_POINT_TYPE_P (component_type));
6206
6207   /* Make a node of the sort we want.  */
6208   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
6209
6210   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
6211
6212   /* If we already have such a type, use the old one.  */
6213   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
6214   t = type_hash_canon (hashcode, t);
6215
6216   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
6217     layout_type (t);
6218
6219   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
6220     {
6221       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (component_type))
6222         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6223       else if (TYPE_CANONICAL (component_type) != component_type)
6224         TYPE_CANONICAL (t) 
6225           = build_complex_type (TYPE_CANONICAL (component_type));
6226     }
6227
6228   /* We need to create a name, since complex is a fundamental type.  */
6229   if (! TYPE_NAME (t))
6230     {
6231       const char *name;
6232       if (component_type == char_type_node)
6233         name = "complex char";
6234       else if (component_type == signed_char_type_node)
6235         name = "complex signed char";
6236       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
6237         name = "complex unsigned char";
6238       else if (component_type == short_integer_type_node)
6239         name = "complex short int";
6240       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
6241         name = "complex short unsigned int";
6242       else if (component_type == integer_type_node)
6243         name = "complex int";
6244       else if (component_type == unsigned_type_node)
6245         name = "complex unsigned int";
6246       else if (component_type == long_integer_type_node)
6247         name = "complex long int";
6248       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
6249         name = "complex long unsigned int";
6250       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
6251         name = "complex long long int";
6252       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
6253         name = "complex long long unsigned int";
6254       else
6255         name = 0;
6256
6257       if (name != 0)
6258         TYPE_NAME (t) = build_decl (TYPE_DECL, get_identifier (name), t);
6259     }
6260
6261   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
6262 }
6263 \f
6264 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
6265    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
6266
6267    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
6268    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
6269
6270    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
6271
6272    There are some cases where the obvious value we could return
6273    would regenerate to OP if converted to OP's type,
6274    but would not extend like OP to wider types.
6275    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
6276    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
6277    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
6278    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
6279    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
6280    is different from (int) OP.  */
6281
6282 tree
6283 get_unwidened (tree op, tree for_type)
6284 {
6285   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
6286   tree type = TREE_TYPE (op);
6287   unsigned final_prec
6288     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
6289   int uns
6290     = (for_type != 0 && for_type != type
6291        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
6292        && TYPE_UNSIGNED (type));
6293   tree win = op;
6294
6295   while (CONVERT_EXPR_P (op))
6296     {
6297       int bitschange;
6298
6299       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
6300          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
6301          so avoid them here.  */
6302       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
6303         break;
6304
6305       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6306                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
6307
6308       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
6309          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
6310       if (bitschange < 0
6311           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
6312         break;
6313
6314       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
6315          we will set WIN.  */
6316       op = TREE_OPERAND (op, 0);
6317
6318       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
6319          we can strip any kind of extension.
6320          If we have previously stripped a zero-extension,
6321          only zero-extensions can safely be stripped.
6322          Any extension can be stripped if the bits it would produce
6323          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
6324
6325       if (bitschange > 0)
6326         {
6327           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
6328             win = op;
6329           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
6330              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
6331              and if UNS will not be needed again.  */
6332           if ((uns
6333                || CONVERT_EXPR_P (op))
6334               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
6335             {
6336               uns = 1;
6337               win = op;
6338             }
6339         }
6340     }
6341
6342   return win;
6343 }
6344 \f
6345 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
6346    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
6347    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
6348    or 0 if the value should be sign-extended.  */
6349
6350 tree
6351 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
6352 {
6353   int uns = 0;
6354   int first = 1;
6355   tree win = op;
6356   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
6357
6358   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
6359     {
6360       int bitschange
6361         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6362            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
6363
6364       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
6365       if (bitschange < 0)
6366         break;
6367
6368       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
6369          we will set WIN.  */
6370
6371       if (bitschange > 0)
6372         {
6373           op = TREE_OPERAND (op, 0);
6374           /* An extension: the outermost one can be stripped,
6375              but remember whether it is zero or sign extension.  */
6376           if (first)
6377             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
6378           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
6379              only sign extensions can now be stripped;
6380              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
6381           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
6382             break;
6383           first = 0;
6384         }
6385       else /* bitschange == 0 */
6386         {
6387           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
6388              preserve the unsignedness.  */
6389           if (first)
6390             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
6391           first = 0;
6392           op = TREE_OPERAND (op, 0);
6393           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
6394              would turn an integral type into something else.  */
6395           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
6396             continue;
6397         }
6398
6399       win = op;
6400     }
6401
6402   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
6403       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
6404       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
6405       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != FIXED_POINT_TYPE
6406       /* Ensure field is laid out already.  */
6407       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
6408       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
6409     {
6410       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
6411         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
6412       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
6413                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
6414       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
6415
6416       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
6417          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
6418          must satisfy the same conditions as for other extensions.
6419
6420          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
6421          because when bit-field insns will be used there is no
6422          advantage in doing this.  */
6423
6424       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6425           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
6426           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
6427           && type != 0)
6428         {
6429           if (first)
6430             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
6431           win = fold_convert (type, op);
6432         }
6433     }
6434
6435   *unsignedp_ptr = uns;
6436   return win;
6437 }
6438 \f
6439 /* Nonzero if integer constant C has a value that is permissible
6440    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
6441
6442 int
6443 int_fits_type_p (const_tree c, const_tree type)
6444 {
6445   tree type_low_bound, type_high_bound;
6446   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound, unsc;
6447   double_int dc, dd;
6448
6449   dc = tree_to_double_int (c);
6450   unsc = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c));
6451
6452   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (c)) == INTEGER_TYPE
6453       && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (c))
6454       && unsc)
6455     /* So c is an unsigned integer whose type is sizetype and type is not.
6456        sizetype'd integers are sign extended even though they are
6457        unsigned. If the integer value fits in the lower end word of c,
6458        and if the higher end word has all its bits set to 1, that
6459        means the higher end bits are set to 1 only for sign extension.
6460        So let's convert c into an equivalent zero extended unsigned
6461        integer.  */
6462     dc = double_int_zext (dc, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)));
6463
6464 retry:
6465   type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
6466   type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
6467
6468   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
6469      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
6470      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
6471      fit_double_type, which checks against the precision.
6472
6473      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
6474      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
6475      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
6476      for "constant known to fit".  */
6477
6478   /* Check if c >= type_low_bound.  */
6479   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
6480     {
6481       dd = tree_to_double_int (type_low_bound);
6482       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6483           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
6484           && TYPE_UNSIGNED (type))
6485         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
6486       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_low_bound)))
6487         {
6488           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
6489           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
6490
6491           if (c_neg && !t_neg)
6492             return 0;
6493           if ((c_neg || !t_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) < 0)
6494             return 0;
6495         }
6496       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) < 0)
6497         return 0;
6498       ok_for_low_bound = true;
6499     }
6500   else
6501     ok_for_low_bound = false;
6502
6503   /* Check if c <= type_high_bound.  */
6504   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
6505     {
6506       dd = tree_to_double_int (type_high_bound);
6507       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6508           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
6509           && TYPE_UNSIGNED (type))
6510         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
6511       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_high_bound)))
6512         {
6513           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
6514           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
6515
6516           if (t_neg && !c_neg)
6517             return 0;
6518           if ((t_neg || !c_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) > 0)
6519             return 0;
6520         }
6521       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) > 0)
6522         return 0;
6523       ok_for_high_bound = true;
6524     }
6525   else
6526     ok_for_high_bound = false;
6527
6528   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
6529   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
6530     return 1;
6531
6532   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
6533      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
6534      never fit in unsigned types, */
6535   if (TYPE_UNSIGNED (type) && !unsc && double_int_negative_p (dc))
6536     return 0;
6537
6538   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
6539   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
6540     return 1;
6541
6542   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
6543   if (! TYPE_UNSIGNED (type) && unsc)
6544     {
6545       int prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (c))) - 1;
6546       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
6547         {
6548           if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1) << prec) & dc.low) != 0)
6549             return 0;
6550         }
6551       else if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1)
6552                  << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) & dc.high) != 0)
6553         return 0;
6554     }
6555
6556   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
6557      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
6558      has the same precision.  */
6559   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6560       && TREE_TYPE (type) != 0
6561       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
6562     {
6563       type = TREE_TYPE (type);
6564       goto retry;
6565     }
6566
6567   /* Or to fit_double_type, if nothing else.  */
6568   return !fit_double_type (dc.low, dc.high, &dc.low, &dc.high, type);
6569 }
6570
6571 /* Stores bounds of an integer TYPE in MIN and MAX.  If TYPE has non-constant
6572    bounds or is a POINTER_TYPE, the maximum and/or minimum values that can be
6573    represented (assuming two's-complement arithmetic) within the bit
6574    precision of the type are returned instead.  */
6575
6576 void
6577 get_type_static_bounds (const_tree type, mpz_t min, mpz_t max)
6578 {
6579   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MIN_VALUE (type)
6580       && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
6581     mpz_set_double_int (min, tree_to_double_int (TYPE_MIN_VALUE (type)),
6582                         TYPE_UNSIGNED (type));
6583   else
6584     {
6585       if (TYPE_UNSIGNED (type))
6586         mpz_set_ui (min, 0);
6587       else
6588         {
6589           double_int mn;
6590           mn = double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1);
6591           mn = double_int_sext (double_int_add (mn, double_int_one),
6592                                 TYPE_PRECISION (type));
6593           mpz_set_double_int (min, mn, false);
6594         }
6595     }
6596
6597   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MAX_VALUE (type) 
6598       && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
6599     mpz_set_double_int (max, tree_to_double_int (TYPE_MAX_VALUE (type)),
6600                         TYPE_UNSIGNED (type));
6601   else
6602     {
6603       if (TYPE_UNSIGNED (type))
6604         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)),
6605                             true);
6606       else
6607         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1),
6608                             true);
6609     }
6610 }
6611
6612 /* Return true if VAR is an automatic variable defined in function FN.  */
6613
6614 bool
6615 auto_var_in_fn_p (const_tree var, const_tree fn)
6616 {
6617   return (DECL_P (var) && DECL_CONTEXT (var) == fn
6618           && (((TREE_CODE (var) == VAR_DECL || TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
6619                && ! TREE_STATIC (var))
6620               || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL
6621               || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL));
6622 }
6623
6624 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
6625
6626    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
6627    function passed in as DATA.  */
6628
6629 static tree
6630 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
6631 {
6632   tree fn = (tree) data;
6633
6634   if (TYPE_P (*tp))
6635     *walk_subtrees = 0;
6636
6637   else if (DECL_P (*tp)
6638            && auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
6639     return *tp;
6640
6641   return NULL_TREE;
6642 }
6643
6644 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
6645    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
6646    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
6647    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
6648    parameter inside FN.
6649
6650    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
6651    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
6652    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
6653
6654      struct S { int i[f()]; };
6655
6656    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
6657
6658 bool
6659 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
6660 {
6661   tree t;
6662
6663 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
6664    a variable in FN.  */
6665 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
6666   do { tree _t = (T);                                                   \
6667     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
6668         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
6669       return true;  } while (0)
6670
6671   if (type == error_mark_node)
6672     return false;
6673
6674   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
6675   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
6676   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
6677
6678   switch (TREE_CODE (type))
6679     {
6680     case POINTER_TYPE:
6681     case REFERENCE_TYPE:
6682     case VECTOR_TYPE:
6683       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
6684         return true;
6685       break;
6686
6687     case FUNCTION_TYPE:
6688     case METHOD_TYPE:
6689       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
6690          return type is variably modified.  */
6691       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
6692           return true;
6693       break;
6694
6695     case INTEGER_TYPE:
6696     case REAL_TYPE:
6697     case FIXED_POINT_TYPE:
6698     case ENUMERAL_TYPE:
6699     case BOOLEAN_TYPE:
6700       /* Scalar types are variably modified if their end points
6701          aren't constant.  */
6702       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
6703       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
6704       break;
6705
6706     case RECORD_TYPE:
6707     case UNION_TYPE:
6708     case QUAL_UNION_TYPE:
6709       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
6710          definition we normally use, since that would produce infinite
6711          recursion via pointers.  */
6712       /* This is variably modified if some field's type is.  */
6713       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
6714         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
6715           {
6716             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
6717             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
6718             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
6719
6720             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
6721               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
6722           }
6723         break;
6724
6725     case ARRAY_TYPE:
6726       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
6727          variably modified if the element type is.  */
6728       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
6729       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
6730       break;
6731
6732     default:
6733       break;
6734     }
6735
6736   /* The current language may have other cases to check, but in general,
6737      all other types are not variably modified.  */
6738   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
6739
6740 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
6741 }
6742
6743 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
6744    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
6745
6746 tree
6747 get_containing_scope (const_tree t)
6748 {
6749   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
6750 }
6751
6752 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
6753    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
6754
6755 tree
6756 decl_function_context (const_tree decl)
6757 {
6758   tree context;
6759
6760   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
6761     return 0;
6762
6763   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
6764      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
6765      a first argument of type 'pointer to real context'.
6766
6767      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
6768      and use something else for the "virtual context".  */
6769   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
6770     context
6771       = TYPE_MAIN_VARIANT
6772         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
6773   else
6774     context = DECL_CONTEXT (decl);
6775
6776   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
6777     {
6778       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
6779         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
6780       else
6781         context = get_containing_scope (context);
6782     }
6783
6784   return context;
6785 }
6786
6787 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
6788    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
6789    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
6790
6791 tree
6792 decl_type_context (const_tree decl)
6793 {
6794   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
6795
6796   while (context)
6797     switch (TREE_CODE (context))
6798       {
6799       case NAMESPACE_DECL:
6800       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
6801         return NULL_TREE;
6802
6803       case RECORD_TYPE:
6804       case UNION_TYPE:
6805       case QUAL_UNION_TYPE:
6806         return context;
6807
6808       case TYPE_DECL:
6809       case FUNCTION_DECL:
6810         context = DECL_CONTEXT (context);
6811         break;
6812
6813       case BLOCK:
6814         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
6815         break;
6816
6817       default:
6818         gcc_unreachable ();
6819       }
6820
6821   return NULL_TREE;
6822 }
6823
6824 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
6825    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
6826    determined.  */
6827
6828 tree
6829 get_callee_fndecl (const_tree call)
6830 {
6831   tree addr;
6832
6833   if (call == error_mark_node)
6834     return error_mark_node;
6835
6836   /* It's invalid to call this function with anything but a
6837      CALL_EXPR.  */
6838   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
6839
6840   /* The first operand to the CALL is the address of the function
6841      called.  */
6842   addr = CALL_EXPR_FN (call);
6843
6844   STRIP_NOPS (addr);
6845
6846   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
6847   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
6848       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
6849       && DECL_INITIAL (addr))
6850     addr = DECL_INITIAL (addr);
6851
6852   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
6853      that `f' is being called.  */
6854   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
6855       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
6856     return TREE_OPERAND (addr, 0);
6857
6858   /* We couldn't figure out what was being called.  */
6859   return NULL_TREE;
6860 }
6861
6862 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
6863    and any language-specific information.  */
6864
6865 void
6866 dump_tree_statistics (void)
6867 {
6868 #ifdef GATHER_STATISTICS
6869   int i;
6870   int total_nodes, total_bytes;
6871 #endif
6872
6873   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
6874 #ifdef GATHER_STATISTICS
6875   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
6876   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6877   total_nodes = total_bytes = 0;
6878   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
6879     {
6880       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
6881                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
6882       total_nodes += tree_node_counts[i];
6883       total_bytes += tree_node_sizes[i];
6884     }
6885   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6886   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
6887   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6888   ssanames_print_statistics ();
6889   phinodes_print_statistics ();
6890 #else
6891   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
6892 #endif
6893   print_type_hash_statistics ();
6894   print_debug_expr_statistics ();
6895   print_value_expr_statistics ();
6896   print_restrict_base_statistics ();
6897   lang_hooks.print_statistics ();
6898 }
6899 \f
6900 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
6901
6902 /* Generate a crc32 of a string.  */
6903
6904 unsigned
6905 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
6906 {
6907   do
6908     {
6909       unsigned value = *string << 24;
6910       unsigned ix;
6911
6912       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
6913         {
6914           unsigned feedback;
6915
6916           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
6917           chksum <<= 1;
6918           chksum ^= feedback;
6919         }
6920     }
6921   while (*string++);
6922   return chksum;
6923 }
6924
6925 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
6926    that are not valid in that context.  */
6927
6928 void
6929 clean_symbol_name (char *p)
6930 {
6931   for (; *p; p++)
6932     if (! (ISALNUM (*p)
6933 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
6934             || *p == '$'
6935 #endif
6936 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
6937             || *p == '.'
6938 #endif
6939            ))
6940       *p = '_';
6941 }
6942
6943 /* Generate a name for a special-purpose function function.
6944    The generated name may need to be unique across the whole link.
6945    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
6946    linker or collect2; it must start with an uppercase letter,
6947    one of:
6948    I - for constructors
6949    D - for destructors
6950    N - for C++ anonymous namespaces
6951    F - for DWARF unwind frame information.  */
6952
6953 tree
6954 get_file_function_name (const char *type)
6955 {
6956   char *buf;
6957   const char *p;
6958   char *q;
6959
6960   /* If we already have a name we know to be unique, just use that.  */
6961   if (first_global_object_name)
6962     p = q = ASTRDUP (first_global_object_name);
6963   /* If the target is handling the constructors/destructors, they
6964      will be local to this file and the name is only necessary for
6965      debugging purposes.  */
6966   else if ((type[0] == 'I' || type[0] == 'D') && targetm.have_ctors_dtors)
6967     {
6968       const char *file = main_input_filename;
6969       if (! file)
6970         file = input_filename;
6971       /* Just use the file's basename, because the full pathname
6972          might be quite long.  */
6973       p = strrchr (file, '/');
6974       if (p)
6975         p++;
6976       else
6977         p = file;
6978       p = q = ASTRDUP (p);
6979     }
6980   else
6981     {
6982       /* Otherwise, the name must be unique across the entire link.
6983          We don't have anything that we know to be unique to this translation
6984          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
6985       unsigned len;
6986       const char *name = weak_global_object_name;
6987       const char *file = main_input_filename;
6988
6989       if (! name)
6990         name = "";
6991       if (! file)
6992         file = input_filename;
6993
6994       len = strlen (file);
6995       q = (char *) alloca (9 * 2 + len + 1);
6996       memcpy (q, file, len + 1);
6997
6998       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
6999                crc32_string (0, get_random_seed (false)));
7000
7001       p = q;
7002     }
7003
7004   clean_symbol_name (q);
7005   buf = (char *) alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p)
7006                          + strlen (type));
7007
7008   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
7009      Use a global object (which is already required to be unique over
7010      the program) rather than the file name (which imposes extra
7011      constraints).  */
7012   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
7013
7014   return get_identifier (buf);
7015 }
7016 \f
7017 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
7018
7019 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
7020    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
7021    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
7022    are of the caller.  */
7023
7024 void
7025 tree_check_failed (const_tree node, const char *file,
7026                    int line, const char *function, ...)
7027 {
7028   va_list args;
7029   const char *buffer;
7030   unsigned length = 0;
7031   int code;
7032
7033   va_start (args, function);
7034   while ((code = va_arg (args, int)))
7035     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
7036   va_end (args);
7037   if (length)
7038     {
7039       char *tmp;
7040       va_start (args, function);
7041       length += strlen ("expected ");
7042       buffer = tmp = (char *) alloca (length);
7043       length = 0;
7044       while ((code = va_arg (args, int)))
7045         {
7046           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
7047           
7048           strcpy (tmp + length, prefix);
7049           length += strlen (prefix);
7050           strcpy (tmp + length, tree_code_name[code]);
7051           length += strlen (tree_code_name[code]);
7052         }
7053       va_end (args);
7054     }
7055   else
7056     buffer = "unexpected node";
7057
7058   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
7059                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
7060                   function, trim_filename (file), line);
7061 }
7062
7063 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
7064    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
7065    the caller.  */
7066
7067 void
7068 tree_not_check_failed (const_tree node, const char *file,
7069                        int line, const char *function, ...)
7070 {
7071   va_list args;
7072   char *buffer;
7073   unsigned length = 0;
7074   int code;
7075
7076   va_start (args, function);
7077   while ((code = va_arg (args, int)))
7078     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
7079   va_end (args);
7080   va_start (args, function);
7081   buffer = (char *) alloca (length);
7082   length = 0;
7083   while ((code = va_arg (args, int)))
7084     {
7085       if (length)
7086         {
7087           strcpy (buffer + length, " or ");
7088           length += 4;
7089         }
7090       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
7091       length += strlen (tree_code_name[code]);
7092     }
7093   va_end (args);
7094
7095   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
7096                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
7097                   function, trim_filename (file), line);
7098 }
7099
7100 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
7101    code, given in CL.  */
7102
7103 void
7104 tree_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
7105                          const char *file, int line, const char *function)
7106 {
7107   internal_error
7108     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
7109      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
7110      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
7111      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
7112 }
7113
7114 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
7115    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
7116
7117 void
7118 tree_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
7119                          const char *function, enum tree_code c1,
7120                          enum tree_code c2)
7121 {
7122   char *buffer;
7123   unsigned length = 0;
7124   enum tree_code c;
7125
7126   for (c = c1; c <= c2; ++c)
7127     length += 4 + strlen (tree_code_name[c]);
7128
7129   length += strlen ("expected ");
7130   buffer = (char *) alloca (length);
7131   length = 0;
7132
7133   for (c = c1; c <= c2; ++c)
7134     {
7135       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
7136
7137       strcpy (buffer + length, prefix);
7138       length += strlen (prefix);
7139       strcpy (buffer + length, tree_code_name[c]);
7140       length += strlen (tree_code_name[c]);
7141     }
7142
7143   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
7144                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
7145                   function, trim_filename (file), line);
7146 }
7147
7148
7149 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
7150    not have the specified code, given in CL.  */
7151
7152 void
7153 tree_not_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
7154                              const char *file, int line, const char *function)
7155 {
7156   internal_error
7157     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
7158      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
7159      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
7160      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
7161 }
7162
7163
7164 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
7165
7166 void
7167 omp_clause_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
7168                          const char *function, enum omp_clause_code code)
7169 {
7170   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
7171                   omp_clause_code_name[code], tree_code_name[TREE_CODE (node)],
7172                   function, trim_filename (file), line);
7173 }
7174
7175
7176 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
7177
7178 void
7179 omp_clause_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
7180                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
7181                                enum omp_clause_code c2)
7182 {
7183   char *buffer;
7184   unsigned length = 0;
7185   enum omp_clause_code c;
7186
7187   for (c = c1; c <= c2; ++c)
7188     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
7189
7190   length += strlen ("expected ");
7191   buffer = (char *) alloca (length);
7192   length = 0;
7193
7194   for (c = c1; c <= c2; ++c)
7195     {
7196       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
7197
7198       strcpy (buffer + length, prefix);
7199       length += strlen (prefix);
7200       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
7201       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
7202     }
7203
7204   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
7205                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
7206                   function, trim_filename (file), line);
7207 }
7208
7209
7210 #undef DEFTREESTRUCT
7211 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
7212
7213 static const char *ts_enum_names[] = {
7214 #include "treestruct.def"
7215 };
7216 #undef DEFTREESTRUCT
7217
7218 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
7219
7220 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
7221    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
7222
7223 void
7224 tree_contains_struct_check_failed (const_tree node, 
7225                                    const enum tree_node_structure_enum en,
7226                                    const char *file, int line, 
7227                                    const char *function)
7228 {
7229   internal_error
7230     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d",
7231      TS_ENUM_NAME(en),
7232      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
7233 }
7234
7235
7236 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
7237    (dynamically sized) vector.  */
7238
7239 void
7240 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
7241                            const char *function)
7242 {
7243   internal_error
7244     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
7245      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
7246 }
7247
7248 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
7249    vector of an expression node EXP.  */
7250
7251 void
7252 tree_operand_check_failed (int idx, const_tree exp, const char *file,
7253                            int line, const char *function)
7254 {
7255   int code = TREE_CODE (exp);
7256   internal_error
7257     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
7258      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_OPERAND_LENGTH (exp),
7259      function, trim_filename (file), line);
7260 }
7261
7262 /* Similar to above, except that the check is for the number of
7263    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
7264
7265 void
7266 omp_clause_operand_check_failed (int idx, const_tree t, const char *file,
7267                                  int line, const char *function)
7268 {
7269   internal_error
7270     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
7271      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
7272      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
7273      trim_filename (file), line);
7274 }
7275 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
7276 \f
7277 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
7278    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
7279    the information necessary for debugging output.  */
7280
7281 static tree
7282 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
7283 {
7284   tree t;
7285   hashval_t hashcode = 0;
7286
7287   /* Build a main variant, based on the main variant of the inner type, then
7288      use it to build the variant we return.  */
7289   if ((TYPE_ATTRIBUTES (innertype) || TYPE_QUALS (innertype))
7290       && TYPE_MAIN_VARIANT (innertype) != innertype)
7291     return build_type_attribute_qual_variant (
7292             make_vector_type (TYPE_MAIN_VARIANT (innertype), nunits, mode),
7293             TYPE_ATTRIBUTES (innertype),
7294             TYPE_QUALS (innertype));
7295
7296   t = make_node (VECTOR_TYPE);
7297   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
7298   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
7299   SET_TYPE_MODE (t, mode);
7300   TYPE_READONLY (t) = TYPE_READONLY (innertype);
7301   TYPE_VOLATILE (t) = TYPE_VOLATILE (innertype);
7302
7303   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (innertype))
7304     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7305   else if (TYPE_CANONICAL (innertype) != innertype
7306            || mode != VOIDmode)
7307     TYPE_CANONICAL (t) 
7308       = make_vector_type (TYPE_CANONICAL (innertype), nunits, VOIDmode);
7309
7310   layout_type (t);
7311
7312   {
7313     tree index = build_int_cst (NULL_TREE, nunits - 1);
7314     tree array = build_array_type (innertype, build_index_type (index));
7315     tree rt = make_node (RECORD_TYPE);
7316
7317     TYPE_FIELDS (rt) = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("f"), array);
7318     DECL_CONTEXT (TYPE_FIELDS (rt)) = rt;
7319     layout_type (rt);
7320     TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (t) = rt;
7321     /* In dwarfout.c, type lookup uses TYPE_UID numbers.  We want to output
7322        the representation type, and we want to find that die when looking up
7323        the vector type.  This is most easily achieved by making the TYPE_UID
7324        numbers equal.  */
7325     TYPE_UID (rt) = TYPE_UID (t);
7326   }
7327
7328   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (VECTOR_TYPE, hashcode);
7329   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (mode, hashcode);
7330   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (innertype), hashcode);
7331   return type_hash_canon (hashcode, t);
7332 }
7333
7334 static tree
7335 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
7336 {
7337   if (size == INT_TYPE_SIZE)
7338     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
7339   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
7340     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
7341   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
7342     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
7343   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
7344     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
7345   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
7346     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
7347             : long_long_integer_type_node);
7348
7349   if (unsignedp)
7350     return make_unsigned_type (size);
7351   else
7352     return make_signed_type (size);
7353 }
7354
7355 /* Create or reuse a fract type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
7356
7357 static tree
7358 make_or_reuse_fract_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
7359 {
7360   if (satp)
7361     {
7362       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
7363         return unsignedp ? sat_unsigned_short_fract_type_node
7364                          : sat_short_fract_type_node;
7365       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
7366         return unsignedp ? sat_unsigned_fract_type_node : sat_fract_type_node;
7367       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7368         return unsignedp ? sat_unsigned_long_fract_type_node
7369                          : sat_long_fract_type_node;
7370       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7371         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_fract_type_node
7372                          : sat_long_long_fract_type_node;
7373     }
7374   else
7375     {
7376       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
7377         return unsignedp ? unsigned_short_fract_type_node
7378                          : short_fract_type_node;
7379       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
7380         return unsignedp ? unsigned_fract_type_node : fract_type_node;
7381       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7382         return unsignedp ? unsigned_long_fract_type_node
7383                          : long_fract_type_node;
7384       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7385         return unsignedp ? unsigned_long_long_fract_type_node
7386                          : long_long_fract_type_node;
7387     }
7388
7389   return make_fract_type (size, unsignedp, satp);
7390 }
7391
7392 /* Create or reuse an accum type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
7393
7394 static tree
7395 make_or_reuse_accum_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
7396 {
7397   if (satp)
7398     {
7399       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
7400         return unsignedp ? sat_unsigned_short_accum_type_node
7401                          : sat_short_accum_type_node;
7402       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
7403         return unsignedp ? sat_unsigned_accum_type_node : sat_accum_type_node;
7404       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7405         return unsignedp ? sat_unsigned_long_accum_type_node
7406                          : sat_long_accum_type_node;
7407       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7408         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_accum_type_node
7409                          : sat_long_long_accum_type_node;
7410     }
7411   else
7412     {
7413       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
7414         return unsignedp ? unsigned_short_accum_type_node
7415                          : short_accum_type_node;
7416       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
7417         return unsignedp ? unsigned_accum_type_node : accum_type_node;
7418       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7419         return unsignedp ? unsigned_long_accum_type_node
7420                          : long_accum_type_node;
7421       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7422         return unsignedp ? unsigned_long_long_accum_type_node
7423                          : long_long_accum_type_node;
7424     }
7425
7426   return make_accum_type (size, unsignedp, satp);
7427 }
7428
7429 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
7430    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
7431    this function to select one of the types as sizetype.  */
7432
7433 void
7434 build_common_tree_nodes (bool signed_char, bool signed_sizetype)
7435 {
7436   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
7437   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
7438
7439   initialize_sizetypes (signed_sizetype);
7440
7441   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
7442   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
7443   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
7444   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
7445   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
7446
7447   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
7448      but not the same as either.  */
7449   char_type_node
7450     = (signed_char
7451        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
7452        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
7453   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
7454
7455   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
7456   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
7457   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
7458   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
7459   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
7460   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
7461   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
7462   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
7463
7464   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
7465      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
7466      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
7467      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
7468   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
7469   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
7470   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
7471   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
7472
7473   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
7474      when possible.  */
7475   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
7476   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
7477   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
7478   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
7479   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
7480
7481   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
7482   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
7483   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
7484   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
7485   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
7486
7487   access_public_node = get_identifier ("public");
7488   access_protected_node = get_identifier ("protected");
7489   access_private_node = get_identifier ("private");
7490 }
7491
7492 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
7493    It will create several other common tree nodes.  */
7494
7495 void
7496 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
7497 {
7498   /* Define these next since types below may used them.  */
7499   integer_zero_node = build_int_cst (NULL_TREE, 0);
7500   integer_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, 1);
7501   integer_minus_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
7502
7503   size_zero_node = size_int (0);
7504   size_one_node = size_int (1);
7505   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
7506   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
7507   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
7508
7509   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
7510   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
7511
7512   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
7513   layout_type (void_type_node);
7514
7515   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
7516      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
7517   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
7518   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
7519
7520   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
7521   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
7522
7523   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
7524   const_ptr_type_node
7525     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
7526   fileptr_type_node = ptr_type_node;
7527
7528   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7529   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
7530   layout_type (float_type_node);
7531
7532   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7533   if (short_double)
7534     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
7535   else
7536     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
7537   layout_type (double_type_node);
7538
7539   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7540   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
7541   layout_type (long_double_type_node);
7542
7543   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
7544   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
7545   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
7546   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
7547
7548   /* Fixed size integer types.  */
7549   uint32_type_node = build_nonstandard_integer_type (32, true);
7550   uint64_type_node = build_nonstandard_integer_type (64, true);
7551
7552   /* Decimal float types. */
7553   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7554   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE; 
7555   layout_type (dfloat32_type_node);
7556   SET_TYPE_MODE (dfloat32_type_node, SDmode);
7557   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
7558
7559   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7560   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
7561   layout_type (dfloat64_type_node);
7562   SET_TYPE_MODE (dfloat64_type_node, DDmode);
7563   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
7564
7565   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7566   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE; 
7567   layout_type (dfloat128_type_node);
7568   SET_TYPE_MODE (dfloat128_type_node, TDmode);
7569   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
7570
7571   complex_integer_type_node = build_complex_type (integer_type_node);
7572   complex_float_type_node = build_complex_type (float_type_node);
7573   complex_double_type_node = build_complex_type (double_type_node);
7574   complex_long_double_type_node = build_complex_type (long_double_type_node);
7575
7576 /* Make fixed-point nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
7577 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE(KIND,SIZE) \
7578   sat_ ## KIND ## _type_node = \
7579     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7580   sat_unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
7581     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7582   KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7583   unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
7584     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
7585
7586 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH(KIND,WIDTH,SIZE) \
7587   sat_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7588     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7589   sat_unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7590     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7591   WIDTH ## KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7592   unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7593     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
7594
7595 /* Make fixed-point type nodes based on four different widths.  */
7596 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY(N1,N2) \
7597   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, short_, SHORT_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
7598   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, N2 ## _TYPE_SIZE) \
7599   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_, LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
7600   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_long_, LONG_LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE)
7601
7602 /* Make fixed-point mode nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
7603 #define MAKE_FIXED_MODE_NODE(KIND,NAME,MODE) \
7604   NAME ## _type_node = \
7605     make_or_reuse_signed_ ## KIND ## _type (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
7606   u ## NAME ## _type_node = \
7607     make_or_reuse_unsigned_ ## KIND ## _type \
7608       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode)); \
7609   sat_ ## NAME ## _type_node = \
7610     make_or_reuse_sat_signed_ ## KIND ## _type \
7611       (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
7612   sat_u ## NAME ## _type_node = \
7613     make_or_reuse_sat_unsigned_ ## KIND ## _type \
7614       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode));
7615
7616   /* Fixed-point type and mode nodes.  */
7617   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (fract, FRACT)
7618   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (accum, ACCUM)
7619   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, qq, QQ)
7620   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, hq, HQ)
7621   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, sq, SQ)
7622   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, dq, DQ)
7623   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, tq, TQ)
7624   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ha, HA)
7625   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, sa, SA)
7626   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, da, DA)
7627   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ta, TA)
7628
7629   {
7630     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
7631
7632     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
7633        If we copied the record type here, we'd keep the original
7634        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
7635        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
7636        declare the type to be __builtin_va_list.  */
7637     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
7638       t = build_variant_type_copy (t);
7639     
7640     va_list_type_node = t;
7641   }
7642 }
7643
7644 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
7645
7646 static void
7647 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
7648                       const char *library_name, int ecf_flags)
7649 {
7650   tree decl;
7651
7652   decl = add_builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
7653                                library_name, NULL_TREE);
7654   if (ecf_flags & ECF_CONST)
7655     TREE_READONLY (decl) = 1;
7656   if (ecf_flags & ECF_PURE)
7657     DECL_PURE_P (decl) = 1;
7658   if (ecf_flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
7659     DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl) = 1;
7660   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
7661     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
7662   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
7663     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
7664   if (ecf_flags & ECF_MALLOC)
7665     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
7666
7667   built_in_decls[code] = decl;
7668   implicit_built_in_decls[code] = decl;
7669 }
7670
7671 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
7672    front end cares about.  This will build the rest of the builtins that
7673    are relied upon by the tree optimizers and the middle-end.  */
7674
7675 void
7676 build_common_builtin_nodes (void)
7677 {
7678   tree tmp, ftype;
7679
7680   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL
7681       || built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
7682     {
7683       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7684       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7685       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7686       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7687
7688       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL)
7689         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
7690                               "memcpy", ECF_NOTHROW);
7691       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
7692         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
7693                               "memmove", ECF_NOTHROW);
7694     }
7695
7696   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCMP] == NULL)
7697     {
7698       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7699       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7700       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7701       ftype = build_function_type (integer_type_node, tmp);
7702       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
7703                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
7704     }
7705
7706   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET] == NULL)
7707     {
7708       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7709       tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, tmp);
7710       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7711       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7712       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
7713                             "memset", ECF_NOTHROW);
7714     }
7715
7716   if (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA] == NULL)
7717     {
7718       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7719       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7720       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
7721                             "alloca", ECF_NOTHROW | ECF_MALLOC);
7722     }
7723
7724   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7725   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7726   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7727   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7728   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
7729                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
7730                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW);
7731
7732   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7733   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7734   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
7735                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
7736                         "__builtin_adjust_trampoline",
7737                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7738
7739   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7740   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7741   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7742   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
7743                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
7744                         "__builtin_nonlocal_goto",
7745                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
7746
7747   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7748   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7749   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7750   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_setup", ftype,
7751                         BUILT_IN_SETJMP_SETUP,
7752                         "__builtin_setjmp_setup", ECF_NOTHROW);
7753
7754   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7755   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7756   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_dispatcher", ftype,
7757                         BUILT_IN_SETJMP_DISPATCHER,
7758                         "__builtin_setjmp_dispatcher",
7759                         ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
7760
7761   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7762   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7763   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_receiver", ftype,
7764                         BUILT_IN_SETJMP_RECEIVER,
7765                         "__builtin_setjmp_receiver", ECF_NOTHROW);
7766
7767   ftype = build_function_type (ptr_type_node, void_list_node);
7768   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
7769                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW);
7770
7771   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7772   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7773   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
7774                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
7775                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW);
7776
7777   ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
7778   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_enter", ftype,
7779                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER, "profile_func_enter", 0);
7780   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_exit", ftype,
7781                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT, "profile_func_exit", 0);
7782
7783   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
7784      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
7785      complex.  Further, we can do slightly better with folding these 
7786      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
7787   {
7788     enum machine_mode mode;
7789
7790     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
7791       {
7792         char mode_name_buf[4], *q;
7793         const char *p;
7794         enum built_in_function mcode, dcode;
7795         tree type, inner_type;
7796
7797         type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
7798         if (type == NULL)
7799           continue;
7800         inner_type = TREE_TYPE (type);
7801
7802         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, void_list_node);
7803         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7804         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7805         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7806         ftype = build_function_type (type, tmp);
7807
7808         mcode = BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
7809         dcode = BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
7810
7811         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
7812           *q = TOLOWER (*p);
7813         *q = '\0';
7814
7815         built_in_names[mcode] = concat ("__mul", mode_name_buf, "3", NULL);
7816         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
7817                               built_in_names[mcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7818
7819         built_in_names[dcode] = concat ("__div", mode_name_buf, "3", NULL);
7820         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
7821                               built_in_names[dcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7822       }
7823   }
7824 }
7825
7826 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
7827    better way.
7828
7829    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
7830    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
7831    return values from functions.
7832
7833    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
7834    new type which we will point to.  */
7835
7836 tree
7837 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
7838 {
7839   tree inner, outer;
7840   
7841   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
7842     {
7843       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7844       outer = build_pointer_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
7845                                            TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
7846     }
7847   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
7848     {
7849       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7850       outer = build_reference_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
7851                                              TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
7852     }
7853   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
7854     {
7855       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7856       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
7857     }
7858   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
7859     {
7860       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7861       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
7862     }
7863   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
7864     {
7865       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7866       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
7867          so we must compensate by getting rid of it.  */
7868       outer 
7869         = build_method_type_directly 
7870             (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (type))),
7871              inner,
7872              TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (type)));
7873     }
7874   else if (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
7875     {
7876       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7877       outer = build_offset_type (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type), inner);
7878     }
7879   else
7880     return bottom;
7881
7882   return build_qualified_type (outer, TYPE_QUALS (type));
7883 }
7884
7885 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
7886    the inner type.  */
7887 tree
7888 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
7889 {
7890   int nunits;
7891
7892   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
7893     {
7894     case MODE_VECTOR_INT:
7895     case MODE_VECTOR_FLOAT:
7896     case MODE_VECTOR_FRACT:
7897     case MODE_VECTOR_UFRACT:
7898     case MODE_VECTOR_ACCUM:
7899     case MODE_VECTOR_UACCUM:
7900       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
7901       break;
7902
7903     case MODE_INT:
7904       /* Check that there are no leftover bits.  */
7905       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
7906                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
7907
7908       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
7909                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
7910       break;
7911
7912     default:
7913       gcc_unreachable ();
7914     }
7915
7916   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
7917 }
7918
7919 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
7920    a power of two.  */
7921
7922 tree
7923 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
7924 {
7925   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
7926 }
7927
7928
7929 /* Build RESX_EXPR with given REGION_NUMBER.  */
7930 tree
7931 build_resx (int region_number)
7932 {
7933   tree t;
7934   t = build1 (RESX_EXPR, void_type_node,
7935               build_int_cst (NULL_TREE, region_number));
7936   return t;
7937 }
7938
7939 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
7940    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
7941 bool
7942 initializer_zerop (const_tree init)
7943 {
7944   tree elt;
7945
7946   STRIP_NOPS (init);
7947
7948   switch (TREE_CODE (init))
7949     {
7950     case INTEGER_CST:
7951       return integer_zerop (init);
7952
7953     case REAL_CST:
7954       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
7955          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
7956          negative exponent.  */
7957       return real_zerop (init)
7958         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
7959
7960     case FIXED_CST:
7961       return fixed_zerop (init);
7962
7963     case COMPLEX_CST:
7964       return integer_zerop (init)
7965         || (real_zerop (init)
7966             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
7967             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
7968
7969     case VECTOR_CST:
7970       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
7971         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
7972           return false;
7973       return true;
7974
7975     case CONSTRUCTOR:
7976       {
7977         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7978
7979         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
7980           if (!initializer_zerop (elt))
7981             return false;
7982         return true;
7983       }
7984
7985     default:
7986       return false;
7987     }
7988 }
7989
7990 /* Build an empty statement.  */
7991
7992 tree
7993 build_empty_stmt (void)
7994 {
7995   return build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
7996 }
7997
7998
7999 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  */
8000
8001 tree
8002 build_omp_clause (enum omp_clause_code code)
8003 {
8004   tree t;
8005   int size, length;
8006
8007   length = omp_clause_num_ops[code];
8008   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
8009
8010   t = GGC_NEWVAR (union tree_node, size);
8011   memset (t, 0, size);
8012   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
8013   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
8014
8015 #ifdef GATHER_STATISTICS
8016   tree_node_counts[(int) omp_clause_kind]++;
8017   tree_node_sizes[(int) omp_clause_kind] += size;
8018 #endif
8019   
8020   return t;
8021 }
8022
8023 /* Set various status flags when building a CALL_EXPR object T.  */
8024
8025 static void
8026 process_call_operands (tree t)
8027 {
8028   bool side_effects;
8029
8030   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
8031   if (!side_effects)
8032     {
8033       int i, n;
8034       n = TREE_OPERAND_LENGTH (t);
8035       for (i = 1; i < n; i++)
8036         {
8037           tree op = TREE_OPERAND (t, i);
8038           if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
8039             {
8040               side_effects = 1;
8041               break;
8042             }
8043         }
8044     }
8045   if (!side_effects)
8046     {
8047       int i;
8048
8049       /* Calls have side-effects, except those to const or
8050          pure functions.  */
8051       i = call_expr_flags (t);
8052       if ((i & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE) || !(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
8053         side_effects = 1;
8054     }
8055   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
8056 }
8057
8058 /* Build a tcc_vl_exp object with code CODE and room for LEN operands.  LEN
8059    includes the implicit operand count in TREE_OPERAND 0, and so must be >= 1.
8060    Except for the CODE and operand count field, other storage for the
8061    object is initialized to zeros.  */
8062
8063 tree
8064 build_vl_exp_stat (enum tree_code code, int len MEM_STAT_DECL)
8065 {
8066   tree t;
8067   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_exp);
8068
8069   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp);
8070   gcc_assert (len >= 1);
8071
8072 #ifdef GATHER_STATISTICS
8073   tree_node_counts[(int) e_kind]++;
8074   tree_node_sizes[(int) e_kind] += length;
8075 #endif
8076
8077   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
8078
8079   memset (t, 0, length);
8080
8081   TREE_SET_CODE (t, code);
8082
8083   /* Can't use TREE_OPERAND to store the length because if checking is
8084      enabled, it will try to check the length before we store it.  :-P  */
8085   t->exp.operands[0] = build_int_cst (sizetype, len);
8086
8087   return t;
8088 }
8089
8090
8091 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE
8092    and FN and a null static chain slot.  ARGLIST is a TREE_LIST of the
8093    arguments.  */
8094
8095 tree
8096 build_call_list (tree return_type, tree fn, tree arglist)
8097 {
8098   tree t;
8099   int i;
8100
8101   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
8102   TREE_TYPE (t) = return_type;
8103   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
8104   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
8105   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
8106     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
8107   process_call_operands (t);
8108   return t;
8109 }
8110
8111 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
8112    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
8113    which are specified as "..." arguments.  */
8114
8115 tree
8116 build_call_nary (tree return_type, tree fn, int nargs, ...)
8117 {
8118   tree ret;
8119   va_list args;
8120   va_start (args, nargs);
8121   ret = build_call_valist (return_type, fn, nargs, args);
8122   va_end (args);
8123   return ret;
8124 }
8125
8126 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
8127    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
8128    which are specified as a va_list ARGS.  */
8129
8130 tree
8131 build_call_valist (tree return_type, tree fn, int nargs, va_list args)
8132 {
8133   tree t;
8134   int i;
8135
8136   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
8137   TREE_TYPE (t) = return_type;
8138   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
8139   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
8140   for (i = 0; i < nargs; i++)
8141     CALL_EXPR_ARG (t, i) = va_arg (args, tree);
8142   process_call_operands (t);
8143   return t;
8144 }
8145
8146 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
8147    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
8148    which are specified as a tree array ARGS.  */
8149
8150 tree
8151 build_call_array (tree return_type, tree fn, int nargs, tree *args)
8152 {
8153   tree t;
8154   int i;
8155
8156   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
8157   TREE_TYPE (t) = return_type;
8158   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
8159   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
8160   for (i = 0; i < nargs; i++)
8161     CALL_EXPR_ARG (t, i) = args[i];
8162   process_call_operands (t);
8163   return t;
8164 }
8165
8166
8167 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
8168    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
8169    array bounds.  */
8170
8171 bool
8172 in_array_bounds_p (tree ref)
8173 {
8174   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
8175   tree min, max;
8176
8177   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
8178     return false;
8179
8180   min = array_ref_low_bound (ref);
8181   max = array_ref_up_bound (ref);
8182   if (!min
8183       || !max
8184       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
8185       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
8186     return false;
8187
8188   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
8189       || tree_int_cst_lt (max, idx))
8190     return false;
8191
8192   return true;
8193 }
8194
8195 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
8196    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
8197    into the array bounds.  */
8198
8199 bool
8200 range_in_array_bounds_p (tree ref)
8201 {
8202   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
8203   tree range_min, range_max, min, max;
8204
8205   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
8206   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
8207   if (!range_min
8208       || !range_max
8209       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
8210       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
8211     return false;
8212
8213   min = array_ref_low_bound (ref);
8214   max = array_ref_up_bound (ref);
8215   if (!min
8216       || !max
8217       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
8218       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
8219     return false;
8220
8221   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
8222       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
8223     return false;
8224
8225   return true;
8226 }
8227
8228 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
8229    location.  */
8230
8231 bool
8232 needs_to_live_in_memory (const_tree t)
8233 {
8234   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
8235     t = SSA_NAME_VAR (t);
8236
8237   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
8238           || is_global_var (t)
8239           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
8240               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
8241 }
8242
8243 /* There are situations in which a language considers record types
8244    compatible which have different field lists.  Decide if two fields
8245    are compatible.  It is assumed that the parent records are compatible.  */
8246
8247 bool
8248 fields_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2)
8249 {
8250   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
8251                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
8252     return false;
8253
8254   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_OFFSET (f1),
8255                         DECL_FIELD_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
8256     return false;
8257
8258   if (!types_compatible_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
8259     return false;
8260
8261   return true;
8262 }
8263
8264 /* Locate within RECORD a field that is compatible with ORIG_FIELD.  */
8265
8266 tree
8267 find_compatible_field (tree record, tree orig_field)
8268 {
8269   tree f;
8270
8271   for (f = TYPE_FIELDS (record); f ; f = TREE_CHAIN (f))
8272     if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
8273         && fields_compatible_p (f, orig_field))
8274       return f;
8275
8276   /* ??? Why isn't this on the main fields list?  */
8277   f = TYPE_VFIELD (record);
8278   if (f && TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
8279       && fields_compatible_p (f, orig_field))
8280     return f;
8281
8282   /* ??? We should abort here, but Java appears to do Bad Things
8283      with inherited fields.  */
8284   return orig_field;
8285 }
8286
8287 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
8288
8289 HOST_WIDE_INT
8290 int_cst_value (const_tree x)
8291 {
8292   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
8293   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
8294
8295   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
8296   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
8297               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
8298
8299   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8300     {
8301       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
8302       if (negative)
8303         val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
8304       else
8305         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
8306     }
8307
8308   return val;
8309 }
8310
8311 /* If TYPE is an integral type, return an equivalent type which is
8312     unsigned iff UNSIGNEDP is true.  If TYPE is not an integral type,
8313     return TYPE itself.  */
8314
8315 tree
8316 signed_or_unsigned_type_for (int unsignedp, tree type)
8317 {
8318   tree t = type;
8319   if (POINTER_TYPE_P (type))
8320     t = size_type_node;
8321
8322   if (!INTEGRAL_TYPE_P (t) || TYPE_UNSIGNED (t) == unsignedp)
8323     return t;
8324   
8325   return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
8326 }
8327
8328 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
8329
8330 tree
8331 unsigned_type_for (tree type)
8332 {
8333   return signed_or_unsigned_type_for (1, type);
8334 }
8335
8336 /* Returns signed variant of TYPE.  */
8337
8338 tree
8339 signed_type_for (tree type)
8340 {
8341   return signed_or_unsigned_type_for (0, type);
8342 }
8343
8344 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
8345    OUTER type.  */
8346
8347 tree
8348 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
8349 {
8350   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
8351   unsigned int det = 0;
8352   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
8353   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
8354   unsigned prec;
8355
8356   /* Compute a unique number for every combination.  */
8357   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
8358   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
8359   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
8360
8361   /* Determine the exponent to use.  */
8362   switch (det)
8363     {
8364     case 0:
8365     case 1:
8366       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
8367       prec = oprec - 1;
8368       break;
8369     case 2:
8370     case 3:
8371       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
8372       prec = oprec;
8373       break;
8374     case 4:
8375       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
8376       prec = iprec - 1;
8377       break;
8378     case 5:
8379       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
8380       prec = iprec;
8381       break;
8382     case 6:
8383       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
8384       prec = oprec;
8385       break;
8386     case 7:
8387       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
8388       prec = iprec;
8389       break;
8390     default:
8391       gcc_unreachable ();
8392     }
8393
8394   /* Compute 2^^prec - 1.  */
8395   if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8396     {
8397       hi = 0;
8398       lo = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8399             >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
8400     }
8401   else
8402     {
8403       hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8404             >> (2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
8405       lo = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
8406     }
8407
8408   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
8409 }
8410
8411 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
8412    OUTER type.  */
8413
8414 tree
8415 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
8416 {
8417   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
8418   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
8419   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
8420
8421   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
8422      and obtain 0.  */
8423   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
8424       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
8425          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
8426          and OUTER types have zero in common.  */
8427       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
8428     lo = hi = 0;
8429   else
8430     {
8431       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
8432          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
8433          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
8434          -2^(oprec-1).  */
8435       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
8436
8437       if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8438         {
8439           hi = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
8440           lo = (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (prec - 1);
8441         }
8442       else
8443         {
8444           hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8445                 << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1));
8446           lo = 0;
8447         }
8448     }
8449
8450   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
8451 }
8452
8453 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
8454    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
8455    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
8456    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
8457    and get the same result, only slower.  */
8458
8459 int
8460 operand_equal_for_phi_arg_p (const_tree arg0, const_tree arg1)
8461 {
8462   if (arg0 == arg1)
8463     return 1;
8464   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
8465     return 0;
8466   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
8467 }
8468
8469 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.
8470    
8471    ??? Use ffs if available?  */
8472
8473 tree
8474 num_ending_zeros (const_tree x)
8475 {
8476   unsigned HOST_WIDE_INT fr, nfr;
8477   unsigned num, abits;
8478   tree type = TREE_TYPE (x);
8479
8480   if (TREE_INT_CST_LOW (x) == 0)
8481     {
8482       num = HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
8483       fr = TREE_INT_CST_HIGH (x);
8484     }
8485   else
8486     {
8487       num = 0;
8488       fr = TREE_INT_CST_LOW (x);
8489     }
8490
8491   for (abits = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2; abits; abits /= 2)
8492     {
8493       nfr = fr >> abits;
8494       if (nfr << abits == fr)
8495         {
8496           num += abits;
8497           fr = nfr;
8498         }
8499     }
8500
8501   if (num > TYPE_PRECISION (type))
8502     num = TYPE_PRECISION (type);
8503
8504   return build_int_cst_type (type, num);
8505 }
8506
8507
8508 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
8509   do                                                    \
8510     {                                                   \
8511       result = walk_tree_1 (&(NODE), func, data, pset, lh);     \
8512       if (result)                                       \
8513         return result;                                  \
8514     }                                                   \
8515   while (0)
8516
8517 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
8518    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
8519    value are as for walk_tree.  */
8520
8521 static tree
8522 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
8523                   struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
8524 {
8525   tree result = NULL_TREE;
8526
8527   switch (TREE_CODE (type))
8528     {
8529     case POINTER_TYPE:
8530     case REFERENCE_TYPE:
8531       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
8532          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
8533          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
8534          by checking if we're pointing to another pointer, that one
8535          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
8536          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
8537          the cost of the hash table if we don't need one.  */
8538       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
8539           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
8540           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
8541           && !pset)
8542         {
8543           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
8544                                                  func, data);
8545           if (result)
8546             return result;
8547
8548           break;
8549         }
8550
8551       /* ... fall through ... */
8552
8553     case COMPLEX_TYPE:
8554       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8555       break;
8556
8557     case METHOD_TYPE:
8558       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
8559
8560       /* Fall through.  */
8561
8562     case FUNCTION_TYPE:
8563       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8564       {
8565         tree arg;
8566
8567         /* We never want to walk into default arguments.  */
8568         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
8569           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
8570       }
8571       break;
8572
8573     case ARRAY_TYPE:
8574       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that
8575          we'll have infinite recursion.  If we have a PSET, then we
8576          need not fear.  */
8577       if (pset
8578           || (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
8579               && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE))
8580         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8581       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
8582       break;
8583
8584     case OFFSET_TYPE:
8585       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8586       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
8587       break;
8588
8589     default:
8590       break;
8591     }
8592
8593   return NULL_TREE;
8594 }
8595
8596 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
8597    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
8598    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
8599    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
8600    and to avoid visiting a node more than once.  */
8601
8602 tree
8603 walk_tree_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
8604              struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
8605 {
8606   enum tree_code code;
8607   int walk_subtrees;
8608   tree result;
8609
8610 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
8611   do                                                    \
8612     {                                                   \
8613        tp = & (NODE);                                   \
8614        goto tail_recurse;                               \
8615     }                                                   \
8616   while (0)
8617
8618  tail_recurse:
8619   /* Skip empty subtrees.  */
8620   if (!*tp)
8621     return NULL_TREE;
8622
8623   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
8624      that we avoid doing so.  */
8625   if (pset && pointer_set_insert (pset, *tp))
8626     return NULL_TREE;
8627
8628   /* Call the function.  */
8629   walk_subtrees = 1;
8630   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
8631
8632   /* If we found something, return it.  */
8633   if (result)
8634     return result;
8635
8636   code = TREE_CODE (*tp);
8637
8638   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
8639      interesting below this point in the tree.  */
8640   if (!walk_subtrees)
8641     {
8642       /* But we still need to check our siblings.  */
8643       if (code == TREE_LIST)
8644         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
8645       else if (code == OMP_CLAUSE)
8646         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8647       else
8648         return NULL_TREE;
8649     }
8650
8651   if (lh)
8652     {
8653       result = (*lh) (tp, &walk_subtrees, func, data, pset);
8654       if (result || !walk_subtrees)
8655         return result;
8656     }
8657
8658   switch (code)
8659     {
8660     case ERROR_MARK:
8661     case IDENTIFIER_NODE:
8662     case INTEGER_CST:
8663     case REAL_CST:
8664     case FIXED_CST:
8665     case VECTOR_CST:
8666     case STRING_CST:
8667     case BLOCK:
8668     case PLACEHOLDER_EXPR:
8669     case SSA_NAME:
8670     case FIELD_DECL:
8671     case RESULT_DECL:
8672       /* None of these have subtrees other than those already walked
8673          above.  */
8674       break;
8675
8676     case TREE_LIST:
8677       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
8678       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
8679       break;
8680
8681     case TREE_VEC:
8682       {
8683         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
8684
8685         if (len == 0)
8686           break;
8687
8688         /* Walk all elements but the first.  */
8689         while (--len)
8690           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
8691
8692         /* Now walk the first one as a tail call.  */
8693         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
8694       }
8695
8696     case COMPLEX_CST:
8697       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
8698       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
8699
8700     case CONSTRUCTOR:
8701       {
8702         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
8703         constructor_elt *ce;
8704
8705         for (idx = 0;
8706              VEC_iterate(constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, ce);
8707              idx++)
8708           WALK_SUBTREE (ce->value);
8709       }
8710       break;
8711
8712     case SAVE_EXPR:
8713       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
8714
8715     case BIND_EXPR:
8716       {
8717         tree decl;
8718         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
8719           {
8720             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
8721                into declarations that are just mentioned, rather than
8722                declared; they don't really belong to this part of the tree.
8723                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
8724                can refer to the declaration itself.  */
8725             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
8726             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
8727             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
8728           }
8729         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
8730       }
8731
8732     case STATEMENT_LIST:
8733       {
8734         tree_stmt_iterator i;
8735         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
8736           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
8737       }
8738       break;
8739
8740     case OMP_CLAUSE:
8741       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
8742         {
8743         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
8744         case OMP_CLAUSE_SHARED:
8745         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
8746         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
8747         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
8748         case OMP_CLAUSE_IF:
8749         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
8750         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
8751           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
8752           /* FALLTHRU */
8753
8754         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
8755         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
8756         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
8757         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
8758           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8759
8760         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
8761           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_DECL (*tp));
8762           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (*tp));
8763           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8764
8765         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
8766           {
8767             int i;
8768             for (i = 0; i < 3; i++)
8769               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
8770             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8771           }
8772
8773         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
8774           {
8775             int i;
8776             for (i = 0; i < 4; i++)
8777               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
8778             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8779           }
8780
8781         default:
8782           gcc_unreachable ();
8783         }
8784       break;
8785
8786     case TARGET_EXPR:
8787       {
8788         int i, len;
8789
8790         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
8791            But, we only want to walk once.  */
8792         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
8793         for (i = 0; i < len; ++i)
8794           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
8795         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
8796       }
8797
8798     case CHANGE_DYNAMIC_TYPE_EXPR:
8799       WALK_SUBTREE (CHANGE_DYNAMIC_TYPE_NEW_TYPE (*tp));
8800       WALK_SUBTREE_TAIL (CHANGE_DYNAMIC_TYPE_LOCATION (*tp));
8801
8802     case DECL_EXPR:
8803       /* If this is a TYPE_DECL, walk into the fields of the type that it's
8804          defining.  We only want to walk into these fields of a type in this
8805          case and not in the general case of a mere reference to the type.
8806
8807          The criterion is as follows: if the field can be an expression, it
8808          must be walked only here.  This should be in keeping with the fields
8809          that are directly gimplified in gimplify_type_sizes in order for the
8810          mark/copy-if-shared/unmark machinery of the gimplifier to work with
8811          variable-sized types.
8812   
8813          Note that DECLs get walked as part of processing the BIND_EXPR.  */
8814       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL)
8815         {
8816           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
8817           if (TREE_CODE (*type_p) == ERROR_MARK)
8818             return NULL_TREE;
8819
8820           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
8821              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
8822              the normal fields and those for the declaration case.  */
8823           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
8824           if (result || !walk_subtrees)
8825             return result;
8826
8827           result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset, lh);
8828           if (result)
8829             return result;
8830
8831           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
8832           if (TREE_CODE (*type_p) == RECORD_TYPE
8833               || TREE_CODE (*type_p) == UNION_TYPE
8834               || TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
8835             {
8836               tree field;
8837
8838               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
8839                    field = TREE_CHAIN (field))
8840                 {
8841                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
8842                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
8843                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
8844                      aren't fields.  */
8845                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
8846                     continue;
8847
8848                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
8849                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
8850                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
8851                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
8852                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
8853                 }
8854             }
8855
8856           /* Same for scalar types.  */
8857           else if (TREE_CODE (*type_p) == BOOLEAN_TYPE
8858                    || TREE_CODE (*type_p) == ENUMERAL_TYPE
8859                    || TREE_CODE (*type_p) == INTEGER_TYPE
8860                    || TREE_CODE (*type_p) == FIXED_POINT_TYPE
8861                    || TREE_CODE (*type_p) == REAL_TYPE)
8862             {
8863               WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (*type_p));
8864               WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (*type_p));
8865             }
8866
8867           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
8868           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
8869         }
8870       /* FALLTHRU */
8871
8872     default:
8873       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
8874         {
8875           int i, len;
8876
8877           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
8878           len = TREE_OPERAND_LENGTH (*tp);
8879
8880           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
8881              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
8882           if (len)
8883             {
8884               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
8885                 WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
8886               WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
8887             }
8888         }
8889       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
8890       else if (TYPE_P (*tp))
8891         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset, lh);
8892       break;
8893     }
8894
8895   /* We didn't find what we were looking for.  */
8896   return NULL_TREE;
8897
8898 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
8899 }
8900 #undef WALK_SUBTREE
8901
8902 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
8903
8904 tree
8905 walk_tree_without_duplicates_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
8906                                 walk_tree_lh lh)
8907 {
8908   tree result;
8909   struct pointer_set_t *pset;
8910
8911   pset = pointer_set_create ();
8912   result = walk_tree_1 (tp, func, data, pset, lh);
8913   pointer_set_destroy (pset);
8914   return result;
8915 }
8916
8917
8918 tree *
8919 tree_block (tree t)
8920 {
8921   char const c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
8922
8923   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
8924     return &t->exp.block;
8925   gcc_unreachable ();
8926   return NULL;
8927 }
8928
8929 /* Build and return a TREE_LIST of arguments in the CALL_EXPR exp.
8930    FIXME: don't use this function.  It exists for compatibility with
8931    the old representation of CALL_EXPRs where a list was used to hold the
8932    arguments.  Places that currently extract the arglist from a CALL_EXPR
8933    ought to be rewritten to use the CALL_EXPR itself.  */
8934 tree
8935 call_expr_arglist (tree exp)
8936 {
8937   tree arglist = NULL_TREE;
8938   int i;
8939   for (i = call_expr_nargs (exp) - 1; i >= 0; i--)
8940     arglist = tree_cons (NULL_TREE, CALL_EXPR_ARG (exp, i), arglist);
8941   return arglist;
8942 }
8943
8944
8945 /* Create a nameless artificial label and put it in the current function
8946    context.  Returns the newly created label.  */
8947
8948 tree
8949 create_artificial_label (void)
8950 {
8951   tree lab = build_decl (LABEL_DECL, NULL_TREE, void_type_node);
8952
8953   DECL_ARTIFICIAL (lab) = 1;
8954   DECL_IGNORED_P (lab) = 1;
8955   DECL_CONTEXT (lab) = current_function_decl;
8956   return lab;
8957 }
8958
8959 /*  Given a tree, try to return a useful variable name that we can use
8960     to prefix a temporary that is being assigned the value of the tree.
8961     I.E. given  <temp> = &A, return A.  */
8962
8963 const char *
8964 get_name (tree t)
8965 {
8966   tree stripped_decl;
8967
8968   stripped_decl = t;
8969   STRIP_NOPS (stripped_decl);
8970   if (DECL_P (stripped_decl) && DECL_NAME (stripped_decl))
8971     return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (stripped_decl));
8972   else
8973     {
8974       switch (TREE_CODE (stripped_decl))
8975         {
8976         case ADDR_EXPR:
8977           return get_name (TREE_OPERAND (stripped_decl, 0));
8978         default:
8979           return NULL;
8980         }
8981     }
8982 }
8983
8984 /* Return true if TYPE has a variable argument list.  */
8985
8986 bool
8987 stdarg_p (tree fntype)
8988 {
8989   function_args_iterator args_iter;
8990   tree n = NULL_TREE, t;
8991
8992   if (!fntype)
8993     return false;
8994
8995   FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
8996     {
8997       n = t;
8998     }
8999
9000   return n != NULL_TREE && n != void_type_node;
9001 }
9002
9003 /* Return true if TYPE has a prototype.  */
9004
9005 bool
9006 prototype_p (tree fntype)
9007 {
9008   tree t;
9009
9010   gcc_assert (fntype != NULL_TREE);
9011
9012   t = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
9013   return (t != NULL_TREE);
9014 }
9015
9016 /* Return the number of arguments that a function has.  */
9017
9018 int
9019 function_args_count (tree fntype)
9020 {
9021   function_args_iterator args_iter;
9022   tree t;
9023   int num = 0;
9024
9025   if (fntype)
9026     {
9027       FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
9028         {
9029           num++;
9030         }
9031     }
9032
9033   return num;
9034 }
9035
9036 /* If BLOCK is inlined from an __attribute__((__artificial__))
9037    routine, return pointer to location from where it has been
9038    called.  */
9039 location_t *
9040 block_nonartificial_location (tree block)
9041 {
9042   location_t *ret = NULL;
9043
9044   while (block && TREE_CODE (block) == BLOCK
9045          && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
9046     {
9047       tree ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
9048
9049       while (TREE_CODE (ao) == BLOCK
9050              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao)
9051              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao) != ao)
9052         ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
9053
9054       if (TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL)
9055         {
9056           /* If AO is an artificial inline, point RET to the
9057              call site locus at which it has been inlined and continue
9058              the loop, in case AO's caller is also an artificial
9059              inline.  */
9060           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
9061               && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
9062             ret = &BLOCK_SOURCE_LOCATION (block);
9063           else
9064             break;
9065         }
9066       else if (TREE_CODE (ao) != BLOCK)
9067         break;
9068
9069       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
9070     }
9071   return ret;
9072 }
9073
9074 /* These are the hash table functions for the hash table of OPTIMIZATION_NODEq
9075    nodes.  */
9076
9077 /* Return the hash code code X, an OPTIMIZATION_NODE or TARGET_OPTION code.  */
9078
9079 static hashval_t
9080 cl_option_hash_hash (const void *x)
9081 {
9082   const_tree const t = (const_tree) x;
9083   const char *p;
9084   size_t i;
9085   size_t len = 0;
9086   hashval_t hash = 0;
9087
9088   if (TREE_CODE (t) == OPTIMIZATION_NODE)
9089     {
9090       p = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (t);
9091       len = sizeof (struct cl_optimization);
9092     }
9093
9094   else if (TREE_CODE (t) == TARGET_OPTION_NODE)
9095     {
9096       p = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (t);
9097       len = sizeof (struct cl_target_option);
9098     }
9099
9100   else
9101     gcc_unreachable ();
9102
9103   /* assume most opt flags are just 0/1, some are 2-3, and a few might be
9104      something else.  */
9105   for (i = 0; i < len; i++)
9106     if (p[i])
9107       hash = (hash << 4) ^ ((i << 2) | p[i]);
9108
9109   return hash;
9110 }
9111
9112 /* Return nonzero if the value represented by *X (an OPTIMIZATION or
9113    TARGET_OPTION tree node) is the same as that given by *Y, which is the
9114    same.  */
9115
9116 static int
9117 cl_option_hash_eq (const void *x, const void *y)
9118 {
9119   const_tree const xt = (const_tree) x;
9120   const_tree const yt = (const_tree) y;
9121   const char *xp;
9122   const char *yp;
9123   size_t len;
9124
9125   if (TREE_CODE (xt) != TREE_CODE (yt))
9126     return 0;
9127
9128   if (TREE_CODE (xt) == OPTIMIZATION_NODE)
9129     {
9130       xp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (xt);
9131       yp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (yt);
9132       len = sizeof (struct cl_optimization);
9133     }
9134
9135   else if (TREE_CODE (xt) == TARGET_OPTION_NODE)
9136     {
9137       xp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (xt);
9138       yp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (yt);
9139       len = sizeof (struct cl_target_option);
9140     }
9141
9142   else
9143     gcc_unreachable ();
9144
9145   return (memcmp (xp, yp, len) == 0);
9146 }
9147
9148 /* Build an OPTIMIZATION_NODE based on the current options.  */
9149
9150 tree
9151 build_optimization_node (void)
9152 {
9153   tree t;
9154   void **slot;
9155
9156   /* Use the cache of optimization nodes.  */
9157
9158   cl_optimization_save (TREE_OPTIMIZATION (cl_optimization_node));
9159
9160   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_optimization_node, INSERT);
9161   t = (tree) *slot;
9162   if (!t)
9163     {
9164       /* Insert this one into the hash table.  */
9165       t = cl_optimization_node;
9166       *slot = t;
9167
9168       /* Make a new node for next time round.  */
9169       cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
9170     }
9171
9172   return t;
9173 }
9174
9175 /* Build a TARGET_OPTION_NODE based on the current options.  */
9176
9177 tree
9178 build_target_option_node (void)
9179 {
9180   tree t;
9181   void **slot;
9182
9183   /* Use the cache of optimization nodes.  */
9184
9185   cl_target_option_save (TREE_TARGET_OPTION (cl_target_option_node));
9186
9187   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_target_option_node, INSERT);
9188   t = (tree) *slot;
9189   if (!t)
9190     {
9191       /* Insert this one into the hash table.  */
9192       t = cl_target_option_node;
9193       *slot = t;
9194
9195       /* Make a new node for next time round.  */
9196       cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
9197     }
9198
9199   return t;
9200 }
9201
9202 #include "gt-tree.h"