OSDN Git Service

1dfad04174aed28dd866a5582902f833b5784fd9
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree.c
1 /* Language-independent node constructors for parse phase of GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
4    2011 Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains the low level primitives for operating on tree nodes,
23    including allocation, list operations, interning of identifiers,
24    construction of data type nodes and statement nodes,
25    and construction of type conversion nodes.  It also contains
26    tables index by tree code that describe how to take apart
27    nodes of that code.
28
29    It is intended to be language-independent, but occasionally
30    calls language-dependent routines defined (for C) in typecheck.c.  */
31
32 #include "config.h"
33 #include "system.h"
34 #include "coretypes.h"
35 #include "tm.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "tree.h"
38 #include "tm_p.h"
39 #include "function.h"
40 #include "obstack.h"
41 #include "toplev.h"
42 #include "ggc.h"
43 #include "hashtab.h"
44 #include "filenames.h"
45 #include "output.h"
46 #include "target.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "tree-inline.h"
49 #include "tree-iterator.h"
50 #include "basic-block.h"
51 #include "tree-flow.h"
52 #include "params.h"
53 #include "pointer-set.h"
54 #include "tree-pass.h"
55 #include "langhooks-def.h"
56 #include "diagnostic.h"
57 #include "tree-diagnostic.h"
58 #include "tree-pretty-print.h"
59 #include "cgraph.h"
60 #include "timevar.h"
61 #include "except.h"
62 #include "debug.h"
63 #include "intl.h"
64
65 /* Tree code classes.  */
66
67 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) TYPE,
68 #define END_OF_BASE_TREE_CODES tcc_exceptional,
69
70 const enum tree_code_class tree_code_type[] = {
71 #include "all-tree.def"
72 };
73
74 #undef DEFTREECODE
75 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
76
77 /* Table indexed by tree code giving number of expression
78    operands beyond the fixed part of the node structure.
79    Not used for types or decls.  */
80
81 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) LENGTH,
82 #define END_OF_BASE_TREE_CODES 0,
83
84 const unsigned char tree_code_length[] = {
85 #include "all-tree.def"
86 };
87
88 #undef DEFTREECODE
89 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
90
91 /* Names of tree components.
92    Used for printing out the tree and error messages.  */
93 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LEN) NAME,
94 #define END_OF_BASE_TREE_CODES "@dummy",
95
96 const char *const tree_code_name[] = {
97 #include "all-tree.def"
98 };
99
100 #undef DEFTREECODE
101 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
102
103 /* Each tree code class has an associated string representation.
104    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
105
106 const char *const tree_code_class_strings[] =
107 {
108   "exceptional",
109   "constant",
110   "type",
111   "declaration",
112   "reference",
113   "comparison",
114   "unary",
115   "binary",
116   "statement",
117   "vl_exp",
118   "expression"
119 };
120
121 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
122 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
123
124 #ifdef GATHER_STATISTICS
125 /* Statistics-gathering stuff.  */
126
127 static int tree_code_counts[MAX_TREE_CODES];
128 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
129 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
130
131 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
132 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
133   "decls",
134   "types",
135   "blocks",
136   "stmts",
137   "refs",
138   "exprs",
139   "constants",
140   "identifiers",
141   "vecs",
142   "binfos",
143   "ssa names",
144   "constructors",
145   "random kinds",
146   "lang_decl kinds",
147   "lang_type kinds",
148   "omp clauses",
149 };
150 #endif /* GATHER_STATISTICS */
151
152 /* Unique id for next decl created.  */
153 static GTY(()) int next_decl_uid;
154 /* Unique id for next type created.  */
155 static GTY(()) int next_type_uid = 1;
156 /* Unique id for next debug decl created.  Use negative numbers,
157    to catch erroneous uses.  */
158 static GTY(()) int next_debug_decl_uid;
159
160 /* Since we cannot rehash a type after it is in the table, we have to
161    keep the hash code.  */
162
163 struct GTY(()) type_hash {
164   unsigned long hash;
165   tree type;
166 };
167
168 /* Initial size of the hash table (rounded to next prime).  */
169 #define TYPE_HASH_INITIAL_SIZE 1000
170
171 /* Now here is the hash table.  When recording a type, it is added to
172    the slot whose index is the hash code.  Note that the hash table is
173    used for several kinds of types (function types, array types and
174    array index range types, for now).  While all these live in the
175    same table, they are completely independent, and the hash code is
176    computed differently for each of these.  */
177
178 static GTY ((if_marked ("type_hash_marked_p"), param_is (struct type_hash)))
179      htab_t type_hash_table;
180
181 /* Hash table and temporary node for larger integer const values.  */
182 static GTY (()) tree int_cst_node;
183 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
184      htab_t int_cst_hash_table;
185
186 /* Hash table for optimization flags and target option flags.  Use the same
187    hash table for both sets of options.  Nodes for building the current
188    optimization and target option nodes.  The assumption is most of the time
189    the options created will already be in the hash table, so we avoid
190    allocating and freeing up a node repeatably.  */
191 static GTY (()) tree cl_optimization_node;
192 static GTY (()) tree cl_target_option_node;
193 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
194      htab_t cl_option_hash_table;
195
196 /* General tree->tree mapping  structure for use in hash tables.  */
197
198
199 static GTY ((if_marked ("tree_decl_map_marked_p"), param_is (struct tree_decl_map)))
200      htab_t debug_expr_for_decl;
201
202 static GTY ((if_marked ("tree_decl_map_marked_p"), param_is (struct tree_decl_map)))
203      htab_t value_expr_for_decl;
204
205 static GTY ((if_marked ("tree_priority_map_marked_p"),
206              param_is (struct tree_priority_map)))
207   htab_t init_priority_for_decl;
208
209 static void set_type_quals (tree, int);
210 static int type_hash_eq (const void *, const void *);
211 static hashval_t type_hash_hash (const void *);
212 static hashval_t int_cst_hash_hash (const void *);
213 static int int_cst_hash_eq (const void *, const void *);
214 static hashval_t cl_option_hash_hash (const void *);
215 static int cl_option_hash_eq (const void *, const void *);
216 static void print_type_hash_statistics (void);
217 static void print_debug_expr_statistics (void);
218 static void print_value_expr_statistics (void);
219 static int type_hash_marked_p (const void *);
220 static unsigned int type_hash_list (const_tree, hashval_t);
221 static unsigned int attribute_hash_list (const_tree, hashval_t);
222
223 tree global_trees[TI_MAX];
224 tree integer_types[itk_none];
225
226 unsigned char tree_contains_struct[MAX_TREE_CODES][64];
227
228 /* Number of operands for each OpenMP clause.  */
229 unsigned const char omp_clause_num_ops[] =
230 {
231   0, /* OMP_CLAUSE_ERROR  */
232   1, /* OMP_CLAUSE_PRIVATE  */
233   1, /* OMP_CLAUSE_SHARED  */
234   1, /* OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE  */
235   2, /* OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE  */
236   4, /* OMP_CLAUSE_REDUCTION  */
237   1, /* OMP_CLAUSE_COPYIN  */
238   1, /* OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE  */
239   1, /* OMP_CLAUSE_IF  */
240   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_THREADS  */
241   1, /* OMP_CLAUSE_SCHEDULE  */
242   0, /* OMP_CLAUSE_NOWAIT  */
243   0, /* OMP_CLAUSE_ORDERED  */
244   0, /* OMP_CLAUSE_DEFAULT  */
245   3, /* OMP_CLAUSE_COLLAPSE  */
246   0  /* OMP_CLAUSE_UNTIED   */
247 };
248
249 const char * const omp_clause_code_name[] =
250 {
251   "error_clause",
252   "private",
253   "shared",
254   "firstprivate",
255   "lastprivate",
256   "reduction",
257   "copyin",
258   "copyprivate",
259   "if",
260   "num_threads",
261   "schedule",
262   "nowait",
263   "ordered",
264   "default",
265   "collapse",
266   "untied"
267 };
268
269
270 /* Return the tree node structure used by tree code CODE.  */
271
272 static inline enum tree_node_structure_enum
273 tree_node_structure_for_code (enum tree_code code)
274 {
275   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
276     {
277     case tcc_declaration:
278       {
279         switch (code)
280           {
281           case FIELD_DECL:
282             return TS_FIELD_DECL;
283           case PARM_DECL:
284             return TS_PARM_DECL;
285           case VAR_DECL:
286             return TS_VAR_DECL;
287           case LABEL_DECL:
288             return TS_LABEL_DECL;
289           case RESULT_DECL:
290             return TS_RESULT_DECL;
291           case DEBUG_EXPR_DECL:
292             return TS_DECL_WRTL;
293           case CONST_DECL:
294             return TS_CONST_DECL;
295           case TYPE_DECL:
296             return TS_TYPE_DECL;
297           case FUNCTION_DECL:
298             return TS_FUNCTION_DECL;
299           case TRANSLATION_UNIT_DECL:
300             return TS_TRANSLATION_UNIT_DECL;
301           default:
302             return TS_DECL_NON_COMMON;
303           }
304       }
305     case tcc_type:
306       return TS_TYPE_NON_COMMON;
307     case tcc_reference:
308     case tcc_comparison:
309     case tcc_unary:
310     case tcc_binary:
311     case tcc_expression:
312     case tcc_statement:
313     case tcc_vl_exp:
314       return TS_EXP;
315     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
316       break;
317     }
318   switch (code)
319     {
320       /* tcc_constant cases.  */
321     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
322     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
323     case FIXED_CST:             return TS_FIXED_CST;
324     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
325     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
326     case STRING_CST:            return TS_STRING;
327       /* tcc_exceptional cases.  */
328     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
329     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
330     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
331     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
332     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
333     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
334     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
335     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
336     case CONSTRUCTOR:           return TS_CONSTRUCTOR;
337     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
338     case OMP_CLAUSE:            return TS_OMP_CLAUSE;
339     case OPTIMIZATION_NODE:     return TS_OPTIMIZATION;
340     case TARGET_OPTION_NODE:    return TS_TARGET_OPTION;
341
342     default:
343       gcc_unreachable ();
344     }
345 }
346
347
348 /* Initialize tree_contains_struct to describe the hierarchy of tree
349    nodes.  */
350
351 static void
352 initialize_tree_contains_struct (void)
353 {
354   unsigned i;
355
356   for (i = ERROR_MARK; i < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE; i++)
357     {
358       enum tree_code code;
359       enum tree_node_structure_enum ts_code;
360
361       code = (enum tree_code) i;
362       ts_code = tree_node_structure_for_code (code);
363
364       /* Mark the TS structure itself.  */
365       tree_contains_struct[code][ts_code] = 1;
366
367       /* Mark all the structures that TS is derived from.  */
368       switch (ts_code)
369         {
370         case TS_TYPED:
371           MARK_TS_BASE (code);
372           break;
373
374         case TS_COMMON:
375         case TS_INT_CST:
376         case TS_REAL_CST:
377         case TS_FIXED_CST:
378         case TS_VECTOR:
379         case TS_STRING:
380         case TS_COMPLEX:
381         case TS_SSA_NAME:
382         case TS_CONSTRUCTOR:
383         case TS_EXP:
384           MARK_TS_TYPED (code);
385           break;
386
387         case TS_IDENTIFIER:
388         case TS_DECL_MINIMAL:
389         case TS_TYPE_COMMON:
390         case TS_LIST:
391         case TS_VEC:
392         case TS_BLOCK:
393         case TS_BINFO:
394         case TS_STATEMENT_LIST:
395         case TS_OMP_CLAUSE:
396         case TS_OPTIMIZATION:
397         case TS_TARGET_OPTION:
398           MARK_TS_COMMON (code);
399           break;
400
401         case TS_TYPE_WITH_LANG_SPECIFIC:
402           MARK_TS_TYPE_COMMON (code);
403           break;
404
405         case TS_TYPE_NON_COMMON:
406           MARK_TS_TYPE_WITH_LANG_SPECIFIC (code);
407           break;
408
409         case TS_DECL_COMMON:
410           MARK_TS_DECL_MINIMAL (code);
411           break;
412
413         case TS_DECL_WRTL:
414         case TS_CONST_DECL:
415           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
416           break;
417
418         case TS_DECL_NON_COMMON:
419           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
420           break;
421
422         case TS_DECL_WITH_VIS:
423         case TS_PARM_DECL:
424         case TS_LABEL_DECL:
425         case TS_RESULT_DECL:
426           MARK_TS_DECL_WRTL (code);
427           break;
428
429         case TS_FIELD_DECL:
430           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
431           break;
432
433         case TS_VAR_DECL:
434           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
435           break;
436
437         case TS_TYPE_DECL:
438         case TS_FUNCTION_DECL:
439           MARK_TS_DECL_NON_COMMON (code);
440           break;
441
442         case TS_TRANSLATION_UNIT_DECL:
443           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
444           break;
445
446         default:
447           gcc_unreachable ();
448         }
449     }
450
451   /* Basic consistency checks for attributes used in fold.  */
452   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
453   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
454   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_COMMON]);
455   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_COMMON]);
456   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_COMMON]);
457   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
458   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_COMMON]);
459   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_COMMON]);
460   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
461   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_COMMON]);
462   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_COMMON]);
463   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WRTL]);
464   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_WRTL]);
465   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_WRTL]);
466   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WRTL]);
467   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_WRTL]);
468   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
469   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
470   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
471   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
472   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
473   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
474   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
475   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
476   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
477   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
478   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
479   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
480   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_VAR_DECL]);
481   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_FIELD_DECL]);
482   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_PARM_DECL]);
483   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_LABEL_DECL]);
484   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_RESULT_DECL]);
485   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_CONST_DECL]);
486   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_TYPE_DECL]);
487   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_FUNCTION_DECL]);
488   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
489   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_COMMON]);
490 }
491
492
493 /* Init tree.c.  */
494
495 void
496 init_ttree (void)
497 {
498   /* Initialize the hash table of types.  */
499   type_hash_table = htab_create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE, type_hash_hash,
500                                      type_hash_eq, 0);
501
502   debug_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_decl_map_hash,
503                                          tree_decl_map_eq, 0);
504
505   value_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_decl_map_hash,
506                                          tree_decl_map_eq, 0);
507   init_priority_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_priority_map_hash,
508                                             tree_priority_map_eq, 0);
509
510   int_cst_hash_table = htab_create_ggc (1024, int_cst_hash_hash,
511                                         int_cst_hash_eq, NULL);
512
513   int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
514
515   cl_option_hash_table = htab_create_ggc (64, cl_option_hash_hash,
516                                           cl_option_hash_eq, NULL);
517
518   cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
519   cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
520
521   /* Initialize the tree_contains_struct array.  */
522   initialize_tree_contains_struct ();
523   lang_hooks.init_ts ();
524 }
525
526 \f
527 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
528    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
529    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
530 tree
531 decl_assembler_name (tree decl)
532 {
533   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
534     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
535   return DECL_WITH_VIS_CHECK (decl)->decl_with_vis.assembler_name;
536 }
537
538 /* Compare ASMNAME with the DECL_ASSEMBLER_NAME of DECL.  */
539
540 bool
541 decl_assembler_name_equal (tree decl, const_tree asmname)
542 {
543   tree decl_asmname = DECL_ASSEMBLER_NAME (decl);
544   const char *decl_str;
545   const char *asmname_str;
546   bool test = false;
547
548   if (decl_asmname == asmname)
549     return true;
550
551   decl_str = IDENTIFIER_POINTER (decl_asmname);
552   asmname_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname);
553
554
555   /* If the target assembler name was set by the user, things are trickier.
556      We have a leading '*' to begin with.  After that, it's arguable what
557      is the correct thing to do with -fleading-underscore.  Arguably, we've
558      historically been doing the wrong thing in assemble_alias by always
559      printing the leading underscore.  Since we're not changing that, make
560      sure user_label_prefix follows the '*' before matching.  */
561   if (decl_str[0] == '*')
562     {
563       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
564
565       decl_str ++;
566
567       if (ulp_len == 0)
568         test = true;
569       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
570         decl_str += ulp_len, test=true;
571       else
572         decl_str --;
573     }
574   if (asmname_str[0] == '*')
575     {
576       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
577
578       asmname_str ++;
579
580       if (ulp_len == 0)
581         test = true;
582       else if (strncmp (asmname_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
583         asmname_str += ulp_len, test=true;
584       else
585         asmname_str --;
586     }
587
588   if (!test)
589     return false;
590   return strcmp (decl_str, asmname_str) == 0;
591 }
592
593 /* Hash asmnames ignoring the user specified marks.  */
594
595 hashval_t
596 decl_assembler_name_hash (const_tree asmname)
597 {
598   if (IDENTIFIER_POINTER (asmname)[0] == '*')
599     {
600       const char *decl_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname) + 1;
601       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
602
603       if (ulp_len == 0)
604         ;
605       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
606         decl_str += ulp_len;
607
608       return htab_hash_string (decl_str);
609     }
610
611   return htab_hash_string (IDENTIFIER_POINTER (asmname));
612 }
613
614 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
615    This function cannot be used for nodes that have variable sizes,
616    including TREE_VEC, STRING_CST, and CALL_EXPR.  */
617 size_t
618 tree_code_size (enum tree_code code)
619 {
620   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
621     {
622     case tcc_declaration:  /* A decl node */
623       {
624         switch (code)
625           {
626           case FIELD_DECL:
627             return sizeof (struct tree_field_decl);
628           case PARM_DECL:
629             return sizeof (struct tree_parm_decl);
630           case VAR_DECL:
631             return sizeof (struct tree_var_decl);
632           case LABEL_DECL:
633             return sizeof (struct tree_label_decl);
634           case RESULT_DECL:
635             return sizeof (struct tree_result_decl);
636           case CONST_DECL:
637             return sizeof (struct tree_const_decl);
638           case TYPE_DECL:
639             return sizeof (struct tree_type_decl);
640           case FUNCTION_DECL:
641             return sizeof (struct tree_function_decl);
642           case DEBUG_EXPR_DECL:
643             return sizeof (struct tree_decl_with_rtl);
644           default:
645             return sizeof (struct tree_decl_non_common);
646           }
647       }
648
649     case tcc_type:  /* a type node */
650       return sizeof (struct tree_type_non_common);
651
652     case tcc_reference:   /* a reference */
653     case tcc_expression:  /* an expression */
654     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
655     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
656     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
657     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
658       return (sizeof (struct tree_exp)
659               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (tree));
660
661     case tcc_constant:  /* a constant */
662       switch (code)
663         {
664         case INTEGER_CST:       return sizeof (struct tree_int_cst);
665         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
666         case FIXED_CST:         return sizeof (struct tree_fixed_cst);
667         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
668         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
669         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
670         default:
671           return lang_hooks.tree_size (code);
672         }
673
674     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
675       switch (code)
676         {
677         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
678         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
679
680         case ERROR_MARK:
681         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
682
683         case TREE_VEC:
684         case OMP_CLAUSE:        gcc_unreachable ();
685
686         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
687
688         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
689         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
690         case CONSTRUCTOR:       return sizeof (struct tree_constructor);
691         case OPTIMIZATION_NODE: return sizeof (struct tree_optimization_option);
692         case TARGET_OPTION_NODE: return sizeof (struct tree_target_option);
693
694         default:
695           return lang_hooks.tree_size (code);
696         }
697
698     default:
699       gcc_unreachable ();
700     }
701 }
702
703 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
704    looks at TREE_CODE, except for those nodes that have variable sizes.  */
705 size_t
706 tree_size (const_tree node)
707 {
708   const enum tree_code code = TREE_CODE (node);
709   switch (code)
710     {
711     case TREE_BINFO:
712       return (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
713               + VEC_embedded_size (tree, BINFO_N_BASE_BINFOS (node)));
714
715     case TREE_VEC:
716       return (sizeof (struct tree_vec)
717               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
718
719     case STRING_CST:
720       return TREE_STRING_LENGTH (node) + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
721
722     case OMP_CLAUSE:
723       return (sizeof (struct tree_omp_clause)
724               + (omp_clause_num_ops[OMP_CLAUSE_CODE (node)] - 1)
725                 * sizeof (tree));
726
727     default:
728       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp)
729         return (sizeof (struct tree_exp)
730                 + (VL_EXP_OPERAND_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
731       else
732         return tree_code_size (code);
733     }
734 }
735
736 /* Record interesting allocation statistics for a tree node with CODE
737    and LENGTH.  */
738
739 static void
740 record_node_allocation_statistics (enum tree_code code ATTRIBUTE_UNUSED,
741                                    size_t length ATTRIBUTE_UNUSED)
742 {
743 #ifdef GATHER_STATISTICS
744   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
745   tree_node_kind kind;
746
747   switch (type)
748     {
749     case tcc_declaration:  /* A decl node */
750       kind = d_kind;
751       break;
752
753     case tcc_type:  /* a type node */
754       kind = t_kind;
755       break;
756
757     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
758       kind = s_kind;
759       break;
760
761     case tcc_reference:  /* a reference */
762       kind = r_kind;
763       break;
764
765     case tcc_expression:  /* an expression */
766     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
767     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
768     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
769       kind = e_kind;
770       break;
771
772     case tcc_constant:  /* a constant */
773       kind = c_kind;
774       break;
775
776     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
777       switch (code)
778         {
779         case IDENTIFIER_NODE:
780           kind = id_kind;
781           break;
782
783         case TREE_VEC:
784           kind = vec_kind;
785           break;
786
787         case TREE_BINFO:
788           kind = binfo_kind;
789           break;
790
791         case SSA_NAME:
792           kind = ssa_name_kind;
793           break;
794
795         case BLOCK:
796           kind = b_kind;
797           break;
798
799         case CONSTRUCTOR:
800           kind = constr_kind;
801           break;
802
803         case OMP_CLAUSE:
804           kind = omp_clause_kind;
805           break;
806
807         default:
808           kind = x_kind;
809           break;
810         }
811       break;
812
813     case tcc_vl_exp:
814       kind = e_kind;
815       break;
816
817     default:
818       gcc_unreachable ();
819     }
820
821   tree_code_counts[(int) code]++;
822   tree_node_counts[(int) kind]++;
823   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
824 #endif
825 }
826
827 /* Allocate and return a new UID from the DECL_UID namespace.  */
828
829 int
830 allocate_decl_uid (void)
831 {
832   return next_decl_uid++;
833 }
834
835 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
836    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
837    initialized to zero.  This function cannot be used for TREE_VEC or
838    OMP_CLAUSE nodes, which is enforced by asserts in tree_code_size.
839
840    Achoo!  I got a code in the node.  */
841
842 tree
843 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
844 {
845   tree t;
846   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
847   size_t length = tree_code_size (code);
848
849   record_node_allocation_statistics (code, length);
850
851   t = ggc_alloc_zone_cleared_tree_node_stat (
852                (code == IDENTIFIER_NODE) ? &tree_id_zone : &tree_zone,
853                length PASS_MEM_STAT);
854   TREE_SET_CODE (t, code);
855
856   switch (type)
857     {
858     case tcc_statement:
859       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
860       break;
861
862     case tcc_declaration:
863       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_COMMON))
864         {
865           if (code == FUNCTION_DECL)
866             {
867               DECL_ALIGN (t) = FUNCTION_BOUNDARY;
868               DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
869             }
870           else
871             DECL_ALIGN (t) = 1;
872         }
873       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
874       if (TREE_CODE (t) == DEBUG_EXPR_DECL)
875         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
876       else
877         {
878           DECL_UID (t) = allocate_decl_uid ();
879           SET_DECL_PT_UID (t, -1);
880         }
881       if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
882         LABEL_DECL_UID (t) = -1;
883
884       break;
885
886     case tcc_type:
887       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
888       TYPE_ALIGN (t) = BITS_PER_UNIT;
889       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
890       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
891       TYPE_CANONICAL (t) = t;
892
893       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
894       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
895       targetm.set_default_type_attributes (t);
896
897       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
898       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
899       break;
900
901     case tcc_constant:
902       TREE_CONSTANT (t) = 1;
903       break;
904
905     case tcc_expression:
906       switch (code)
907         {
908         case INIT_EXPR:
909         case MODIFY_EXPR:
910         case VA_ARG_EXPR:
911         case PREDECREMENT_EXPR:
912         case PREINCREMENT_EXPR:
913         case POSTDECREMENT_EXPR:
914         case POSTINCREMENT_EXPR:
915           /* All of these have side-effects, no matter what their
916              operands are.  */
917           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
918           break;
919
920         default:
921           break;
922         }
923       break;
924
925     default:
926       /* Other classes need no special treatment.  */
927       break;
928     }
929
930   return t;
931 }
932 \f
933 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
934    TREE_CHAIN, if it has one, is zero and it has a fresh uid.  */
935
936 tree
937 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
938 {
939   tree t;
940   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
941   size_t length;
942
943   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
944
945   length = tree_size (node);
946   record_node_allocation_statistics (code, length);
947   t = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
948   memcpy (t, node, length);
949
950   if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_COMMON))
951     TREE_CHAIN (t) = 0;
952   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
953   TREE_VISITED (t) = 0;
954   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
955     *DECL_VAR_ANN_PTR (t) = 0;
956
957   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
958     {
959       if (code == DEBUG_EXPR_DECL)
960         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
961       else
962         {
963           DECL_UID (t) = allocate_decl_uid ();
964           if (DECL_PT_UID_SET_P (node))
965             SET_DECL_PT_UID (t, DECL_PT_UID (node));
966         }
967       if ((TREE_CODE (node) == PARM_DECL || TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
968           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (node))
969         {
970           SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (node));
971           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
972         }
973       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (node))
974         {
975           SET_DECL_INIT_PRIORITY (t, DECL_INIT_PRIORITY (node));
976           DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (t) = 1;
977         }
978     }
979   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
980     {
981       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
982       /* The following is so that the debug code for
983          the copy is different from the original type.
984          The two statements usually duplicate each other
985          (because they clear fields of the same union),
986          but the optimizer should catch that.  */
987       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
988       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
989
990       /* Do not copy the values cache.  */
991       if (TYPE_CACHED_VALUES_P(t))
992         {
993           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
994           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
995         }
996     }
997
998   return t;
999 }
1000
1001 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
1002    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
1003
1004 tree
1005 copy_list (tree list)
1006 {
1007   tree head;
1008   tree prev, next;
1009
1010   if (list == 0)
1011     return 0;
1012
1013   head = prev = copy_node (list);
1014   next = TREE_CHAIN (list);
1015   while (next)
1016     {
1017       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
1018       prev = TREE_CHAIN (prev);
1019       next = TREE_CHAIN (next);
1020     }
1021   return head;
1022 }
1023
1024 \f
1025 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended to TYPE.  */
1026
1027 tree
1028 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1029 {
1030   /* Support legacy code.  */
1031   if (!type)
1032     type = integer_type_node;
1033
1034   return double_int_to_tree (type, shwi_to_double_int (low));
1035 }
1036
1037 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended to TYPE.  */
1038
1039 tree
1040 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1041 {
1042   gcc_assert (type);
1043
1044   return double_int_to_tree (type, shwi_to_double_int (low));
1045 }
1046
1047 /* Constructs tree in type TYPE from with value given by CST.  Signedness
1048    of CST is assumed to be the same as the signedness of TYPE.  */
1049
1050 tree
1051 double_int_to_tree (tree type, double_int cst)
1052 {
1053   /* Size types *are* sign extended.  */
1054   bool sign_extended_type = (!TYPE_UNSIGNED (type)
1055                              || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
1056                                  && TYPE_IS_SIZETYPE (type)));
1057
1058   cst = double_int_ext (cst, TYPE_PRECISION (type), !sign_extended_type);
1059
1060   return build_int_cst_wide (type, cst.low, cst.high);
1061 }
1062
1063 /* Returns true if CST fits into range of TYPE.  Signedness of CST is assumed
1064    to be the same as the signedness of TYPE.  */
1065
1066 bool
1067 double_int_fits_to_tree_p (const_tree type, double_int cst)
1068 {
1069   /* Size types *are* sign extended.  */
1070   bool sign_extended_type = (!TYPE_UNSIGNED (type)
1071                              || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
1072                                  && TYPE_IS_SIZETYPE (type)));
1073
1074   double_int ext
1075     = double_int_ext (cst, TYPE_PRECISION (type), !sign_extended_type);
1076
1077   return double_int_equal_p (cst, ext);
1078 }
1079
1080 /* We force the double_int CST to the range of the type TYPE by sign or
1081    zero extending it.  OVERFLOWABLE indicates if we are interested in
1082    overflow of the value, when >0 we are only interested in signed
1083    overflow, for <0 we are interested in any overflow.  OVERFLOWED
1084    indicates whether overflow has already occurred.  CONST_OVERFLOWED
1085    indicates whether constant overflow has already occurred.  We force
1086    T's value to be within range of T's type (by setting to 0 or 1 all
1087    the bits outside the type's range).  We set TREE_OVERFLOWED if,
1088         OVERFLOWED is nonzero,
1089         or OVERFLOWABLE is >0 and signed overflow occurs
1090         or OVERFLOWABLE is <0 and any overflow occurs
1091    We return a new tree node for the extended double_int.  The node
1092    is shared if no overflow flags are set.  */
1093
1094
1095 tree
1096 force_fit_type_double (tree type, double_int cst, int overflowable,
1097                        bool overflowed)
1098 {
1099   bool sign_extended_type;
1100
1101   /* Size types *are* sign extended.  */
1102   sign_extended_type = (!TYPE_UNSIGNED (type)
1103                         || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
1104                             && TYPE_IS_SIZETYPE (type)));
1105
1106   /* If we need to set overflow flags, return a new unshared node.  */
1107   if (overflowed || !double_int_fits_to_tree_p(type, cst))
1108     {
1109       if (overflowed
1110           || overflowable < 0
1111           || (overflowable > 0 && sign_extended_type))
1112         {
1113           tree t = make_node (INTEGER_CST);
1114           TREE_INT_CST (t) = double_int_ext (cst, TYPE_PRECISION (type),
1115                                              !sign_extended_type);
1116           TREE_TYPE (t) = type;
1117           TREE_OVERFLOW (t) = 1;
1118           return t;
1119         }
1120     }
1121
1122   /* Else build a shared node.  */
1123   return double_int_to_tree (type, cst);
1124 }
1125
1126 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
1127    nodes of a sizetype.  */
1128
1129 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
1130
1131 static hashval_t
1132 int_cst_hash_hash (const void *x)
1133 {
1134   const_tree const t = (const_tree) x;
1135
1136   return (TREE_INT_CST_HIGH (t) ^ TREE_INT_CST_LOW (t)
1137           ^ htab_hash_pointer (TREE_TYPE (t)));
1138 }
1139
1140 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
1141    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
1142
1143 static int
1144 int_cst_hash_eq (const void *x, const void *y)
1145 {
1146   const_tree const xt = (const_tree) x;
1147   const_tree const yt = (const_tree) y;
1148
1149   return (TREE_TYPE (xt) == TREE_TYPE (yt)
1150           && TREE_INT_CST_HIGH (xt) == TREE_INT_CST_HIGH (yt)
1151           && TREE_INT_CST_LOW (xt) == TREE_INT_CST_LOW (yt));
1152 }
1153
1154 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.
1155    The returned node is always shared.  For small integers we use a
1156    per-type vector cache, for larger ones we use a single hash table.  */
1157
1158 tree
1159 build_int_cst_wide (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT hi)
1160 {
1161   tree t;
1162   int ix = -1;
1163   int limit = 0;
1164
1165   gcc_assert (type);
1166
1167   switch (TREE_CODE (type))
1168     {
1169     case NULLPTR_TYPE:
1170       gcc_assert (hi == 0 && low == 0);
1171       /* Fallthru.  */
1172
1173     case POINTER_TYPE:
1174     case REFERENCE_TYPE:
1175       /* Cache NULL pointer.  */
1176       if (!hi && !low)
1177         {
1178           limit = 1;
1179           ix = 0;
1180         }
1181       break;
1182
1183     case BOOLEAN_TYPE:
1184       /* Cache false or true.  */
1185       limit = 2;
1186       if (!hi && low < 2)
1187         ix = low;
1188       break;
1189
1190     case INTEGER_TYPE:
1191     case OFFSET_TYPE:
1192       if (TYPE_UNSIGNED (type))
1193         {
1194           /* Cache 0..N */
1195           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
1196           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
1197             ix = low;
1198         }
1199       else
1200         {
1201           /* Cache -1..N */
1202           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
1203           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
1204             ix = low + 1;
1205           else if (hi == -1 && low == -(unsigned HOST_WIDE_INT)1)
1206             ix = 0;
1207         }
1208       break;
1209
1210     case ENUMERAL_TYPE:
1211       break;
1212
1213     default:
1214       gcc_unreachable ();
1215     }
1216
1217   if (ix >= 0)
1218     {
1219       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
1220       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
1221         {
1222           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
1223           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
1224         }
1225
1226       t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
1227       if (t)
1228         {
1229           /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
1230           gcc_assert (TREE_TYPE (t) == type);
1231           gcc_assert (TREE_INT_CST_LOW (t) == low);
1232           gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (t) == hi);
1233         }
1234       else
1235         {
1236           /* Create a new shared int.  */
1237           t = make_node (INTEGER_CST);
1238
1239           TREE_INT_CST_LOW (t) = low;
1240           TREE_INT_CST_HIGH (t) = hi;
1241           TREE_TYPE (t) = type;
1242
1243           TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
1244         }
1245     }
1246   else
1247     {
1248       /* Use the cache of larger shared ints.  */
1249       void **slot;
1250
1251       TREE_INT_CST_LOW (int_cst_node) = low;
1252       TREE_INT_CST_HIGH (int_cst_node) = hi;
1253       TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
1254
1255       slot = htab_find_slot (int_cst_hash_table, int_cst_node, INSERT);
1256       t = (tree) *slot;
1257       if (!t)
1258         {
1259           /* Insert this one into the hash table.  */
1260           t = int_cst_node;
1261           *slot = t;
1262           /* Make a new node for next time round.  */
1263           int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
1264         }
1265     }
1266
1267   return t;
1268 }
1269
1270 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
1271    and the rest are zeros.  */
1272
1273 tree
1274 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
1275 {
1276   double_int mask;
1277
1278   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
1279
1280   if (bits == TYPE_PRECISION (type)
1281       && !TYPE_UNSIGNED (type))
1282     /* Sign extended all-ones mask.  */
1283     mask = double_int_minus_one;
1284   else
1285     mask = double_int_mask (bits);
1286
1287   return build_int_cst_wide (type, mask.low, mask.high);
1288 }
1289
1290 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
1291    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
1292
1293 bool
1294 cst_and_fits_in_hwi (const_tree x)
1295 {
1296   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
1297     return false;
1298
1299   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1300     return false;
1301
1302   return (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
1303           || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
1304 }
1305
1306 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1307    are in a list pointed to by VALS.  */
1308
1309 tree
1310 build_vector (tree type, tree vals)
1311 {
1312   tree v = make_node (VECTOR_CST);
1313   int over = 0;
1314   tree link;
1315   unsigned cnt = 0;
1316
1317   TREE_VECTOR_CST_ELTS (v) = vals;
1318   TREE_TYPE (v) = type;
1319
1320   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
1321   for (link = vals; link; link = TREE_CHAIN (link))
1322     {
1323       tree value = TREE_VALUE (link);
1324       cnt++;
1325
1326       /* Don't crash if we get an address constant.  */
1327       if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
1328         continue;
1329
1330       over |= TREE_OVERFLOW (value);
1331     }
1332
1333   gcc_assert (cnt == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type));
1334
1335   TREE_OVERFLOW (v) = over;
1336   return v;
1337 }
1338
1339 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1340    are extracted from V, a vector of CONSTRUCTOR_ELT.  */
1341
1342 tree
1343 build_vector_from_ctor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *v)
1344 {
1345   tree list = NULL_TREE;
1346   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1347   tree value;
1348
1349   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (v, idx, value)
1350     list = tree_cons (NULL_TREE, value, list);
1351   for (; idx < TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); ++idx)
1352     list = tree_cons (NULL_TREE,
1353                       build_zero_cst (TREE_TYPE (type)), list);
1354   return build_vector (type, nreverse (list));
1355 }
1356
1357 /* Build a vector of type VECTYPE where all the elements are SCs.  */
1358 tree
1359 build_vector_from_val (tree vectype, tree sc) 
1360 {
1361   int i, nunits = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype);
1362   VEC(constructor_elt, gc) *v = NULL;
1363
1364   if (sc == error_mark_node)
1365     return sc;
1366
1367   /* Verify that the vector type is suitable for SC.  Note that there
1368      is some inconsistency in the type-system with respect to restrict
1369      qualifications of pointers.  Vector types always have a main-variant
1370      element type and the qualification is applied to the vector-type.
1371      So TREE_TYPE (vector-type) does not return a properly qualified
1372      vector element-type.  */
1373   gcc_checking_assert (types_compatible_p (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (sc)),
1374                                            TREE_TYPE (vectype)));
1375
1376   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, nunits);
1377   for (i = 0; i < nunits; ++i)
1378     CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, NULL_TREE, sc);
1379
1380   if (CONSTANT_CLASS_P (sc))
1381     return build_vector_from_ctor (vectype, v);
1382   else 
1383     return build_constructor (vectype, v);
1384 }
1385
1386 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1387    are in the VEC pointed to by VALS.  */
1388 tree
1389 build_constructor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *vals)
1390 {
1391   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
1392   unsigned int i;
1393   constructor_elt *elt;
1394   bool constant_p = true;
1395
1396   TREE_TYPE (c) = type;
1397   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
1398
1399   FOR_EACH_VEC_ELT (constructor_elt, vals, i, elt)
1400     if (!TREE_CONSTANT (elt->value))
1401       {
1402         constant_p = false;
1403         break;
1404       }
1405
1406   TREE_CONSTANT (c) = constant_p;
1407
1408   return c;
1409 }
1410
1411 /* Build a CONSTRUCTOR node made of a single initializer, with the specified
1412    INDEX and VALUE.  */
1413 tree
1414 build_constructor_single (tree type, tree index, tree value)
1415 {
1416   VEC(constructor_elt,gc) *v;
1417   constructor_elt *elt;
1418
1419   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
1420   elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1421   elt->index = index;
1422   elt->value = value;
1423
1424   return build_constructor (type, v);
1425 }
1426
1427
1428 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1429    are in a list pointed to by VALS.  */
1430 tree
1431 build_constructor_from_list (tree type, tree vals)
1432 {
1433   tree t;
1434   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
1435
1436   if (vals)
1437     {
1438       v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, list_length (vals));
1439       for (t = vals; t; t = TREE_CHAIN (t))
1440         CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, TREE_PURPOSE (t), TREE_VALUE (t));
1441     }
1442
1443   return build_constructor (type, v);
1444 }
1445
1446 /* Return a new FIXED_CST node whose type is TYPE and value is F.  */
1447
1448 tree
1449 build_fixed (tree type, FIXED_VALUE_TYPE f)
1450 {
1451   tree v;
1452   FIXED_VALUE_TYPE *fp;
1453
1454   v = make_node (FIXED_CST);
1455   fp = ggc_alloc_fixed_value ();
1456   memcpy (fp, &f, sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1457
1458   TREE_TYPE (v) = type;
1459   TREE_FIXED_CST_PTR (v) = fp;
1460   return v;
1461 }
1462
1463 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
1464
1465 tree
1466 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
1467 {
1468   tree v;
1469   REAL_VALUE_TYPE *dp;
1470   int overflow = 0;
1471
1472   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
1473      Consider doing it via real_convert now.  */
1474
1475   v = make_node (REAL_CST);
1476   dp = ggc_alloc_real_value ();
1477   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1478
1479   TREE_TYPE (v) = type;
1480   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
1481   TREE_OVERFLOW (v) = overflow;
1482   return v;
1483 }
1484
1485 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
1486    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
1487
1488 REAL_VALUE_TYPE
1489 real_value_from_int_cst (const_tree type, const_tree i)
1490 {
1491   REAL_VALUE_TYPE d;
1492
1493   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
1494      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
1495   memset (&d, 0, sizeof d);
1496
1497   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode,
1498                      TREE_INT_CST_LOW (i), TREE_INT_CST_HIGH (i),
1499                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (i)));
1500   return d;
1501 }
1502
1503 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
1504    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
1505
1506 tree
1507 build_real_from_int_cst (tree type, const_tree i)
1508 {
1509   tree v;
1510   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
1511
1512   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
1513
1514   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
1515   return v;
1516 }
1517
1518 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
1519    the LEN characters at STR.
1520    The TREE_TYPE is not initialized.  */
1521
1522 tree
1523 build_string (int len, const char *str)
1524 {
1525   tree s;
1526   size_t length;
1527
1528   /* Do not waste bytes provided by padding of struct tree_string.  */
1529   length = len + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
1530
1531   record_node_allocation_statistics (STRING_CST, length);
1532
1533   s = ggc_alloc_tree_node (length);
1534
1535   memset (s, 0, sizeof (struct tree_typed));
1536   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
1537   TREE_CONSTANT (s) = 1;
1538   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
1539   memcpy (s->string.str, str, len);
1540   s->string.str[len] = '\0';
1541
1542   return s;
1543 }
1544
1545 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
1546    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
1547    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
1548    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
1549
1550 tree
1551 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
1552 {
1553   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
1554
1555   TREE_REALPART (t) = real;
1556   TREE_IMAGPART (t) = imag;
1557   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
1558   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
1559   return t;
1560 }
1561
1562 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
1563    multiplicative identity of the set TYPE.  */
1564
1565 tree
1566 build_one_cst (tree type)
1567 {
1568   switch (TREE_CODE (type))
1569     {
1570     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1571     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1572     case OFFSET_TYPE:
1573       return build_int_cst (type, 1);
1574
1575     case REAL_TYPE:
1576       return build_real (type, dconst1);
1577
1578     case FIXED_POINT_TYPE:
1579       /* We can only generate 1 for accum types.  */
1580       gcc_assert (ALL_SCALAR_ACCUM_MODE_P (TYPE_MODE (type)));
1581       return build_fixed (type, FCONST1(TYPE_MODE (type)));
1582
1583     case VECTOR_TYPE:
1584       {
1585         tree scalar = build_one_cst (TREE_TYPE (type));
1586
1587         return build_vector_from_val (type, scalar);
1588       }
1589
1590     case COMPLEX_TYPE:
1591       return build_complex (type,
1592                             build_one_cst (TREE_TYPE (type)),
1593                             build_zero_cst (TREE_TYPE (type)));
1594
1595     default:
1596       gcc_unreachable ();
1597     }
1598 }
1599
1600 /* Build 0 constant of type TYPE.  This is used by constructor folding
1601    and thus the constant should be represented in memory by
1602    zero(es).  */
1603
1604 tree
1605 build_zero_cst (tree type)
1606 {
1607   switch (TREE_CODE (type))
1608     {
1609     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1610     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1611     case OFFSET_TYPE:
1612       return build_int_cst (type, 0);
1613
1614     case REAL_TYPE:
1615       return build_real (type, dconst0);
1616
1617     case FIXED_POINT_TYPE:
1618       return build_fixed (type, FCONST0 (TYPE_MODE (type)));
1619
1620     case VECTOR_TYPE:
1621       {
1622         tree scalar = build_zero_cst (TREE_TYPE (type));
1623
1624         return build_vector_from_val (type, scalar);
1625       }
1626
1627     case COMPLEX_TYPE:
1628       {
1629         tree zero = build_zero_cst (TREE_TYPE (type));
1630
1631         return build_complex (type, zero, zero);
1632       }
1633
1634     default:
1635       if (!AGGREGATE_TYPE_P (type))
1636         return fold_convert (type, integer_zero_node);
1637       return build_constructor (type, NULL);
1638     }
1639 }
1640
1641
1642 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
1643
1644 tree
1645 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
1646 {
1647   tree t;
1648   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
1649                    + VEC_embedded_size (tree, base_binfos));
1650
1651   record_node_allocation_statistics (TREE_BINFO, length);
1652
1653   t = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
1654
1655   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
1656
1657   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
1658
1659   VEC_embedded_init (tree, BINFO_BASE_BINFOS (t), base_binfos);
1660
1661   return t;
1662 }
1663
1664 /* Create a CASE_LABEL_EXPR tree node and return it.  */
1665
1666 tree
1667 build_case_label (tree low_value, tree high_value, tree label_decl)
1668 {
1669   tree t = make_node (CASE_LABEL_EXPR);
1670
1671   TREE_TYPE (t) = void_type_node;
1672   SET_EXPR_LOCATION (t, DECL_SOURCE_LOCATION (label_decl));
1673
1674   CASE_LOW (t) = low_value;
1675   CASE_HIGH (t) = high_value;
1676   CASE_LABEL (t) = label_decl;
1677   CASE_CHAIN (t) = NULL_TREE;
1678
1679   return t;
1680 }
1681
1682 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
1683
1684 tree
1685 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
1686 {
1687   tree t;
1688   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
1689
1690   record_node_allocation_statistics (TREE_VEC, length);
1691
1692   t = ggc_alloc_zone_cleared_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
1693
1694   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
1695   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
1696
1697   return t;
1698 }
1699 \f
1700 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
1701    of zero.  */
1702
1703 int
1704 integer_zerop (const_tree expr)
1705 {
1706   STRIP_NOPS (expr);
1707
1708   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1709            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 0
1710            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1711           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1712               && integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
1713               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1714 }
1715
1716 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
1717    complex constant.  */
1718
1719 int
1720 integer_onep (const_tree expr)
1721 {
1722   STRIP_NOPS (expr);
1723
1724   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1725            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 1
1726            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1727           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1728               && integer_onep (TREE_REALPART (expr))
1729               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1730 }
1731
1732 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
1733    it contains.  Likewise for the corresponding complex constant.  */
1734
1735 int
1736 integer_all_onesp (const_tree expr)
1737 {
1738   int prec;
1739   int uns;
1740
1741   STRIP_NOPS (expr);
1742
1743   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1744       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
1745       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1746     return 1;
1747
1748   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1749     return 0;
1750
1751   uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr));
1752   if (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1753       && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == -1)
1754     return 1;
1755   if (!uns)
1756     return 0;
1757
1758   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
1759      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
1760   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)));
1761   if (prec >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1762     {
1763       HOST_WIDE_INT high_value;
1764       int shift_amount;
1765
1766       shift_amount = prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1767
1768       /* Can not handle precisions greater than twice the host int size.  */
1769       gcc_assert (shift_amount <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1770       if (shift_amount == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1771         /* Shifting by the host word size is undefined according to the ANSI
1772            standard, so we must handle this as a special case.  */
1773         high_value = -1;
1774       else
1775         high_value = ((HOST_WIDE_INT) 1 << shift_amount) - 1;
1776
1777       return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1778               && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == high_value);
1779     }
1780   else
1781     return TREE_INT_CST_LOW (expr) == ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
1782 }
1783
1784 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
1785    one bit on).  */
1786
1787 int
1788 integer_pow2p (const_tree expr)
1789 {
1790   int prec;
1791   HOST_WIDE_INT high, low;
1792
1793   STRIP_NOPS (expr);
1794
1795   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1796       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
1797       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1798     return 1;
1799
1800   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1801     return 0;
1802
1803   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1804   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1805   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1806
1807   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1808      we've been sign extended.  */
1809
1810   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1811     ;
1812   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1813     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1814   else
1815     {
1816       high = 0;
1817       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1818         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1819     }
1820
1821   if (high == 0 && low == 0)
1822     return 0;
1823
1824   return ((high == 0 && (low & (low - 1)) == 0)
1825           || (low == 0 && (high & (high - 1)) == 0));
1826 }
1827
1828 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
1829    complex constant other than zero.  */
1830
1831 int
1832 integer_nonzerop (const_tree expr)
1833 {
1834   STRIP_NOPS (expr);
1835
1836   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1837            && (TREE_INT_CST_LOW (expr) != 0
1838                || TREE_INT_CST_HIGH (expr) != 0))
1839           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1840               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
1841                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
1842 }
1843
1844 /* Return 1 if EXPR is the fixed-point constant zero.  */
1845
1846 int
1847 fixed_zerop (const_tree expr)
1848 {
1849   return (TREE_CODE (expr) == FIXED_CST
1850           && double_int_zero_p (TREE_FIXED_CST (expr).data));
1851 }
1852
1853 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
1854    power of two.  */
1855
1856 int
1857 tree_log2 (const_tree expr)
1858 {
1859   int prec;
1860   HOST_WIDE_INT high, low;
1861
1862   STRIP_NOPS (expr);
1863
1864   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1865     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1866
1867   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1868   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1869   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1870
1871   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1872      we've been sign extended.  */
1873
1874   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1875     ;
1876   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1877     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1878   else
1879     {
1880       high = 0;
1881       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1882         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1883     }
1884
1885   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + exact_log2 (high)
1886           : exact_log2 (low));
1887 }
1888
1889 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
1890    than or equal to EXPR.  */
1891
1892 int
1893 tree_floor_log2 (const_tree expr)
1894 {
1895   int prec;
1896   HOST_WIDE_INT high, low;
1897
1898   STRIP_NOPS (expr);
1899
1900   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1901     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1902
1903   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1904   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1905   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1906
1907   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1908      we've been sign extended.  Ignore if type's precision hasn't been set
1909      since what we are doing is setting it.  */
1910
1911   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT || prec == 0)
1912     ;
1913   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1914     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1915   else
1916     {
1917       high = 0;
1918       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1919         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1920     }
1921
1922   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + floor_log2 (high)
1923           : floor_log2 (low));
1924 }
1925
1926 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  Trailing zeroes matter for
1927    decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1928
1929 int
1930 real_zerop (const_tree expr)
1931 {
1932   STRIP_NOPS (expr);
1933
1934   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1935            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0)
1936            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1937           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1938               && real_zerop (TREE_REALPART (expr))
1939               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1940 }
1941
1942 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.
1943    Trailing zeroes matter for decimal float constants, so don't return
1944    1 for them.  */
1945
1946 int
1947 real_onep (const_tree expr)
1948 {
1949   STRIP_NOPS (expr);
1950
1951   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1952            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1)
1953            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1954           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1955               && real_onep (TREE_REALPART (expr))
1956               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1957 }
1958
1959 /* Return 1 if EXPR is the real constant two.  Trailing zeroes matter
1960    for decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1961
1962 int
1963 real_twop (const_tree expr)
1964 {
1965   STRIP_NOPS (expr);
1966
1967   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1968            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst2)
1969            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1970           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1971               && real_twop (TREE_REALPART (expr))
1972               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1973 }
1974
1975 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  Trailing zeroes
1976    matter for decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1977
1978 int
1979 real_minus_onep (const_tree expr)
1980 {
1981   STRIP_NOPS (expr);
1982
1983   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1984            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1)
1985            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1986           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1987               && real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
1988               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1989 }
1990
1991 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
1992
1993 int
1994 really_constant_p (const_tree exp)
1995 {
1996   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
1997   while (CONVERT_EXPR_P (exp)
1998          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
1999     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
2000   return TREE_CONSTANT (exp);
2001 }
2002 \f
2003 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
2004    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
2005
2006 tree
2007 value_member (tree elem, tree list)
2008 {
2009   while (list)
2010     {
2011       if (elem == TREE_VALUE (list))
2012         return list;
2013       list = TREE_CHAIN (list);
2014     }
2015   return NULL_TREE;
2016 }
2017
2018 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
2019    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
2020
2021 tree
2022 purpose_member (const_tree elem, tree list)
2023 {
2024   while (list)
2025     {
2026       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
2027         return list;
2028       list = TREE_CHAIN (list);
2029     }
2030   return NULL_TREE;
2031 }
2032
2033 /* Return true if ELEM is in V.  */
2034
2035 bool
2036 vec_member (const_tree elem, VEC(tree,gc) *v)
2037 {
2038   unsigned ix;
2039   tree t;
2040   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, v, ix, t)
2041     if (elem == t)
2042       return true;
2043   return false;
2044 }
2045
2046 /* Returns element number IDX (zero-origin) of chain CHAIN, or
2047    NULL_TREE.  */
2048
2049 tree
2050 chain_index (int idx, tree chain)
2051 {
2052   for (; chain && idx > 0; --idx)
2053     chain = TREE_CHAIN (chain);
2054   return chain;
2055 }
2056
2057 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
2058
2059 int
2060 chain_member (const_tree elem, const_tree chain)
2061 {
2062   while (chain)
2063     {
2064       if (elem == chain)
2065         return 1;
2066       chain = DECL_CHAIN (chain);
2067     }
2068
2069   return 0;
2070 }
2071
2072 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
2073    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
2074    This is the Lisp primitive `length'.  */
2075
2076 int
2077 list_length (const_tree t)
2078 {
2079   const_tree p = t;
2080 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2081   const_tree q = t;
2082 #endif
2083   int len = 0;
2084
2085   while (p)
2086     {
2087       p = TREE_CHAIN (p);
2088 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2089       if (len % 2)
2090         q = TREE_CHAIN (q);
2091       gcc_assert (p != q);
2092 #endif
2093       len++;
2094     }
2095
2096   return len;
2097 }
2098
2099 /* Returns the number of FIELD_DECLs in TYPE.  */
2100
2101 int
2102 fields_length (const_tree type)
2103 {
2104   tree t = TYPE_FIELDS (type);
2105   int count = 0;
2106
2107   for (; t; t = DECL_CHAIN (t))
2108     if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
2109       ++count;
2110
2111   return count;
2112 }
2113
2114 /* Returns the first FIELD_DECL in the TYPE_FIELDS of the RECORD_TYPE or
2115    UNION_TYPE TYPE, or NULL_TREE if none.  */
2116
2117 tree
2118 first_field (const_tree type)
2119 {
2120   tree t = TYPE_FIELDS (type);
2121   while (t && TREE_CODE (t) != FIELD_DECL)
2122     t = TREE_CHAIN (t);
2123   return t;
2124 }
2125
2126 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
2127    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
2128    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
2129
2130 tree
2131 chainon (tree op1, tree op2)
2132 {
2133   tree t1;
2134
2135   if (!op1)
2136     return op2;
2137   if (!op2)
2138     return op1;
2139
2140   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
2141     continue;
2142   TREE_CHAIN (t1) = op2;
2143
2144 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2145   {
2146     tree t2;
2147     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
2148       gcc_assert (t2 != t1);
2149   }
2150 #endif
2151
2152   return op1;
2153 }
2154
2155 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
2156
2157 tree
2158 tree_last (tree chain)
2159 {
2160   tree next;
2161   if (chain)
2162     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
2163       chain = next;
2164   return chain;
2165 }
2166
2167 /* Reverse the order of elements in the chain T,
2168    and return the new head of the chain (old last element).  */
2169
2170 tree
2171 nreverse (tree t)
2172 {
2173   tree prev = 0, decl, next;
2174   for (decl = t; decl; decl = next)
2175     {
2176       /* We shouldn't be using this function to reverse BLOCK chains; we
2177          have blocks_nreverse for that.  */
2178       gcc_checking_assert (TREE_CODE (decl) != BLOCK);
2179       next = TREE_CHAIN (decl);
2180       TREE_CHAIN (decl) = prev;
2181       prev = decl;
2182     }
2183   return prev;
2184 }
2185 \f
2186 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2187    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
2188
2189 tree
2190 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
2191 {
2192   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
2193   TREE_PURPOSE (t) = parm;
2194   TREE_VALUE (t) = value;
2195   return t;
2196 }
2197
2198 /* Build a chain of TREE_LIST nodes from a vector.  */
2199
2200 tree
2201 build_tree_list_vec_stat (const VEC(tree,gc) *vec MEM_STAT_DECL)
2202 {
2203   tree ret = NULL_TREE;
2204   tree *pp = &ret;
2205   unsigned int i;
2206   tree t;
2207   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, vec, i, t)
2208     {
2209       *pp = build_tree_list_stat (NULL, t PASS_MEM_STAT);
2210       pp = &TREE_CHAIN (*pp);
2211     }
2212   return ret;
2213 }
2214
2215 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2216    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
2217    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
2218
2219 tree 
2220 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
2221 {
2222   tree node;
2223
2224   node = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, sizeof (struct tree_list)
2225                                         PASS_MEM_STAT);
2226   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
2227
2228   record_node_allocation_statistics (TREE_LIST, sizeof (struct tree_list));
2229
2230   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
2231   TREE_CHAIN (node) = chain;
2232   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
2233   TREE_VALUE (node) = value;
2234   return node;
2235 }
2236
2237 /* Return the values of the elements of a CONSTRUCTOR as a vector of
2238    trees.  */
2239
2240 VEC(tree,gc) *
2241 ctor_to_vec (tree ctor)
2242 {
2243   VEC(tree, gc) *vec = VEC_alloc (tree, gc, CONSTRUCTOR_NELTS (ctor));
2244   unsigned int ix;
2245   tree val;
2246
2247   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), ix, val)
2248     VEC_quick_push (tree, vec, val);
2249
2250   return vec;
2251 }
2252 \f
2253 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
2254    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
2255    and its data type is that normally used for type sizes
2256    (which is the first type created by make_signed_type or
2257    make_unsigned_type).  */
2258
2259 tree
2260 size_in_bytes (const_tree type)
2261 {
2262   tree t;
2263
2264   if (type == error_mark_node)
2265     return integer_zero_node;
2266
2267   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2268   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2269
2270   if (t == 0)
2271     {
2272       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
2273       return size_zero_node;
2274     }
2275
2276   return t;
2277 }
2278
2279 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2280    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2281
2282 HOST_WIDE_INT
2283 int_size_in_bytes (const_tree type)
2284 {
2285   tree t;
2286
2287   if (type == error_mark_node)
2288     return 0;
2289
2290   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2291   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2292   if (t == 0
2293       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
2294       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
2295       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
2296       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
2297     return -1;
2298
2299   return TREE_INT_CST_LOW (t);
2300 }
2301
2302 /* Return the maximum size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2303    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2304
2305 HOST_WIDE_INT
2306 max_int_size_in_bytes (const_tree type)
2307 {
2308   HOST_WIDE_INT size = -1;
2309   tree size_tree;
2310
2311   /* If this is an array type, check for a possible MAX_SIZE attached.  */
2312
2313   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2314     {
2315       size_tree = TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type);
2316
2317       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
2318         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
2319     }
2320
2321   /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
2322      can compute a maximum size.  */
2323
2324   if (size == -1)
2325     {
2326       size_tree = lang_hooks.types.max_size (type);
2327
2328       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
2329         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
2330     }
2331
2332   return size;
2333 }
2334
2335 /* Returns a tree for the size of EXP in bytes.  */
2336
2337 tree
2338 tree_expr_size (const_tree exp)
2339 {
2340   if (DECL_P (exp)
2341       && DECL_SIZE_UNIT (exp) != 0)
2342     return DECL_SIZE_UNIT (exp);
2343   else
2344     return size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2345 }
2346 \f
2347 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
2348    This is a tree of type bitsizetype.  */
2349
2350 tree
2351 bit_position (const_tree field)
2352 {
2353   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2354                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2355 }
2356
2357 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
2358    that way (since it could be a signed value, we don't have the
2359    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
2360
2361 HOST_WIDE_INT
2362 int_bit_position (const_tree field)
2363 {
2364   return tree_low_cst (bit_position (field), 0);
2365 }
2366 \f
2367 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
2368    This is a tree of type sizetype.  */
2369
2370 tree
2371 byte_position (const_tree field)
2372 {
2373   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2374                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2375 }
2376
2377 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
2378    that way (since it could be a signed value, we don't have the
2379    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
2380
2381 HOST_WIDE_INT
2382 int_byte_position (const_tree field)
2383 {
2384   return tree_low_cst (byte_position (field), 0);
2385 }
2386 \f
2387 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
2388
2389 unsigned int
2390 expr_align (const_tree t)
2391 {
2392   unsigned int align0, align1;
2393
2394   switch (TREE_CODE (t))
2395     {
2396     CASE_CONVERT:  case NON_LVALUE_EXPR:
2397       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
2398          object must meet each of the alignments of the types.  */
2399       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2400       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2401       return MAX (align0, align1);
2402
2403     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
2404     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
2405     case CLEANUP_POINT_EXPR:
2406       /* These don't change the alignment of an object.  */
2407       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2408
2409     case COND_EXPR:
2410       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
2411          of the two arms.  */
2412       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
2413       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
2414       return MIN (align0, align1);
2415
2416       /* FIXME: LABEL_DECL and CONST_DECL never have DECL_ALIGN set
2417          meaningfully, it's always 1.  */
2418     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
2419     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
2420     case FUNCTION_DECL:
2421       gcc_assert (DECL_ALIGN (t) != 0);
2422       return DECL_ALIGN (t);
2423
2424     default:
2425       break;
2426     }
2427
2428   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
2429   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2430 }
2431 \f
2432 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
2433    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
2434
2435 tree
2436 array_type_nelts (const_tree type)
2437 {
2438   tree index_type, min, max;
2439
2440   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
2441      given an error about it before we got here.  */
2442   if (! TYPE_DOMAIN (type))
2443     return error_mark_node;
2444
2445   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
2446   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
2447   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
2448
2449   /* TYPE_MAX_VALUE may not be set if the array has unknown length.  */
2450   if (!max)
2451     return error_mark_node;
2452
2453   return (integer_zerop (min)
2454           ? max
2455           : fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min));
2456 }
2457 \f
2458 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
2459    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
2460    If arg isn't static, return NULL.  */
2461
2462 tree
2463 staticp (tree arg)
2464 {
2465   switch (TREE_CODE (arg))
2466     {
2467     case FUNCTION_DECL:
2468       /* Nested functions are static, even though taking their address will
2469          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
2470          the trampoline on the tree level.  */
2471       return arg;
2472
2473     case VAR_DECL:
2474       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2475               && ! DECL_THREAD_LOCAL_P (arg)
2476               && ! DECL_DLLIMPORT_P (arg)
2477               ? arg : NULL);
2478
2479     case CONST_DECL:
2480       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2481               ? arg : NULL);
2482
2483     case CONSTRUCTOR:
2484       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
2485
2486     case LABEL_DECL:
2487     case STRING_CST:
2488       return arg;
2489
2490     case COMPONENT_REF:
2491       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
2492          something language specific.  */
2493       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == FIELD_DECL);
2494
2495       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
2496          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
2497       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
2498         return NULL;
2499
2500       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2501
2502     case BIT_FIELD_REF:
2503       return NULL;
2504
2505     case INDIRECT_REF:
2506       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
2507
2508     case ARRAY_REF:
2509     case ARRAY_RANGE_REF:
2510       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
2511           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
2512         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2513       else
2514         return NULL;
2515
2516     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
2517       return TREE_STATIC (COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (arg)) ? arg : NULL;
2518
2519     default:
2520       return NULL;
2521     }
2522 }
2523
2524 \f
2525
2526
2527 /* Return whether OP is a DECL whose address is function-invariant.  */
2528
2529 bool
2530 decl_address_invariant_p (const_tree op)
2531 {
2532   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2533      staticp.  */
2534
2535   switch (TREE_CODE (op))
2536     {
2537     case PARM_DECL:
2538     case RESULT_DECL:
2539     case LABEL_DECL:
2540     case FUNCTION_DECL:
2541       return true;
2542
2543     case VAR_DECL:
2544       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2545           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op)
2546           || DECL_CONTEXT (op) == current_function_decl
2547           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2548         return true;
2549       break;
2550
2551     case CONST_DECL:
2552       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2553           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2554         return true;
2555       break;
2556
2557     default:
2558       break;
2559     }
2560
2561   return false;
2562 }
2563
2564 /* Return whether OP is a DECL whose address is interprocedural-invariant.  */
2565
2566 bool
2567 decl_address_ip_invariant_p (const_tree op)
2568 {
2569   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2570      staticp.  */
2571
2572   switch (TREE_CODE (op))
2573     {
2574     case LABEL_DECL:
2575     case FUNCTION_DECL:
2576     case STRING_CST:
2577       return true;
2578
2579     case VAR_DECL:
2580       if (((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2581            && !DECL_DLLIMPORT_P (op))
2582           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op))
2583         return true;
2584       break;
2585
2586     case CONST_DECL:
2587       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op)))
2588         return true;
2589       break;
2590
2591     default:
2592       break;
2593     }
2594
2595   return false;
2596 }
2597
2598
2599 /* Return true if T is function-invariant (internal function, does
2600    not handle arithmetic; that's handled in skip_simple_arithmetic and
2601    tree_invariant_p).  */
2602
2603 static bool tree_invariant_p (tree t);
2604
2605 static bool
2606 tree_invariant_p_1 (tree t)
2607 {
2608   tree op;
2609
2610   if (TREE_CONSTANT (t)
2611       || (TREE_READONLY (t) && !TREE_SIDE_EFFECTS (t)))
2612     return true;
2613
2614   switch (TREE_CODE (t))
2615     {
2616     case SAVE_EXPR:
2617       return true;
2618
2619     case ADDR_EXPR:
2620       op = TREE_OPERAND (t, 0);
2621       while (handled_component_p (op))
2622         {
2623           switch (TREE_CODE (op))
2624             {
2625             case ARRAY_REF:
2626             case ARRAY_RANGE_REF:
2627               if (!tree_invariant_p (TREE_OPERAND (op, 1))
2628                   || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
2629                   || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
2630                 return false;
2631               break;
2632
2633             case COMPONENT_REF:
2634               if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
2635                 return false;
2636               break;
2637
2638             default:;
2639             }
2640           op = TREE_OPERAND (op, 0);
2641         }
2642
2643       return CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_invariant_p (op);
2644
2645     default:
2646       break;
2647     }
2648
2649   return false;
2650 }
2651
2652 /* Return true if T is function-invariant.  */
2653
2654 static bool
2655 tree_invariant_p (tree t)
2656 {
2657   tree inner = skip_simple_arithmetic (t);
2658   return tree_invariant_p_1 (inner);
2659 }
2660
2661 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
2662    Do this to any expression which may be used in more than one place,
2663    but must be evaluated only once.
2664
2665    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
2666    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
2667    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
2668    expand_expr just reuse the recorded value.
2669
2670    The call to expand_expr that generates code that actually computes
2671    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
2672    *at compile time* generate code to use the saved value.
2673    This produces correct result provided that *at run time* control
2674    always flows through the insns made by the first expand_expr
2675    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
2676    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
2677
2678    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
2679    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
2680    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
2681    are used for.  */
2682
2683 tree
2684 save_expr (tree expr)
2685 {
2686   tree t = fold (expr);
2687   tree inner;
2688
2689   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
2690      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
2691      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
2692      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
2693      literal node.  */
2694   inner = skip_simple_arithmetic (t);
2695   if (TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
2696     return inner;
2697
2698   if (tree_invariant_p_1 (inner))
2699     return t;
2700
2701   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
2702      it means that the size or offset of some field of an object depends on
2703      the value within another field.
2704
2705      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
2706      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
2707      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
2708      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
2709      and forcing evaluation at the proper time.  */
2710   if (contains_placeholder_p (inner))
2711     return t;
2712
2713   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
2714   SET_EXPR_LOCATION (t, EXPR_LOCATION (expr));
2715
2716   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
2717      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
2718      eliminated as dead.  */
2719   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2720   return t;
2721 }
2722
2723 /* Look inside EXPR and into any simple arithmetic operations.  Return
2724    the innermost non-arithmetic node.  */
2725
2726 tree
2727 skip_simple_arithmetic (tree expr)
2728 {
2729   tree inner;
2730
2731   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
2732      context.  */
2733   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
2734     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2735
2736   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
2737      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
2738      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
2739      computations if they actually occur.  */
2740   inner = expr;
2741   while (1)
2742     {
2743       if (UNARY_CLASS_P (inner))
2744         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2745       else if (BINARY_CLASS_P (inner))
2746         {
2747           if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 1)))
2748             inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2749           else if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 0)))
2750             inner = TREE_OPERAND (inner, 1);
2751           else
2752             break;
2753         }
2754       else
2755         break;
2756     }
2757
2758   return inner;
2759 }
2760
2761
2762 /* Return which tree structure is used by T.  */
2763
2764 enum tree_node_structure_enum
2765 tree_node_structure (const_tree t)
2766 {
2767   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2768   return tree_node_structure_for_code (code);
2769 }
2770
2771 /* Set various status flags when building a CALL_EXPR object T.  */
2772
2773 static void
2774 process_call_operands (tree t)
2775 {
2776   bool side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2777   bool read_only = false;
2778   int i = call_expr_flags (t);
2779
2780   /* Calls have side-effects, except those to const or pure functions.  */
2781   if ((i & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE) || !(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2782     side_effects = true;
2783   /* Propagate TREE_READONLY of arguments for const functions.  */
2784   if (i & ECF_CONST)
2785     read_only = true;
2786
2787   if (!side_effects || read_only)
2788     for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (t); i++)
2789       {
2790         tree op = TREE_OPERAND (t, i);
2791         if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
2792           side_effects = true;
2793         if (op && !TREE_READONLY (op) && !CONSTANT_CLASS_P (op))
2794           read_only = false;
2795       }
2796
2797   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
2798   TREE_READONLY (t) = read_only;
2799 }
2800 \f
2801 /* Return true if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR, i.e. if it represents a
2802    size or offset that depends on a field within a record.  */
2803
2804 bool
2805 contains_placeholder_p (const_tree exp)
2806 {
2807   enum tree_code code;
2808
2809   if (!exp)
2810     return 0;
2811
2812   code = TREE_CODE (exp);
2813   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2814     return 1;
2815
2816   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2817     {
2818     case tcc_reference:
2819       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
2820          position computations since they will be converted into a
2821          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
2822          here will be valid.  */
2823       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2824
2825     case tcc_exceptional:
2826       if (code == TREE_LIST)
2827         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
2828                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
2829       break;
2830
2831     case tcc_unary:
2832     case tcc_binary:
2833     case tcc_comparison:
2834     case tcc_expression:
2835       switch (code)
2836         {
2837         case COMPOUND_EXPR:
2838           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
2839           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2840
2841         case COND_EXPR:
2842           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2843                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
2844                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
2845
2846         case SAVE_EXPR:
2847           /* The save_expr function never wraps anything containing
2848              a PLACEHOLDER_EXPR. */
2849           return 0;
2850
2851         default:
2852           break;
2853         }
2854
2855       switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2856         {
2857         case 1:
2858           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2859         case 2:
2860           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2861                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
2862         default:
2863           return 0;
2864         }
2865
2866     case tcc_vl_exp:
2867       switch (code)
2868         {
2869         case CALL_EXPR:
2870           {
2871             const_tree arg;
2872             const_call_expr_arg_iterator iter;
2873             FOR_EACH_CONST_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2874               if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (arg))
2875                 return 1;
2876             return 0;
2877           }
2878         default:
2879           return 0;
2880         }
2881
2882     default:
2883       return 0;
2884     }
2885   return 0;
2886 }
2887
2888 /* Return true if any part of the structure of TYPE involves a PLACEHOLDER_EXPR
2889    directly.  This includes size, bounds, qualifiers (for QUAL_UNION_TYPE) and
2890    field positions.  */
2891
2892 static bool
2893 type_contains_placeholder_1 (const_tree type)
2894 {
2895   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
2896      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
2897   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
2898       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
2899       || (!POINTER_TYPE_P (type)
2900           && TREE_TYPE (type)
2901           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
2902     return true;
2903
2904   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
2905      greatly limits what we have to do below.  */
2906   switch (TREE_CODE (type))
2907     {
2908     case VOID_TYPE:
2909     case COMPLEX_TYPE:
2910     case ENUMERAL_TYPE:
2911     case BOOLEAN_TYPE:
2912     case POINTER_TYPE:
2913     case OFFSET_TYPE:
2914     case REFERENCE_TYPE:
2915     case METHOD_TYPE:
2916     case FUNCTION_TYPE:
2917     case VECTOR_TYPE:
2918       return false;
2919
2920     case INTEGER_TYPE:
2921     case REAL_TYPE:
2922     case FIXED_POINT_TYPE:
2923       /* Here we just check the bounds.  */
2924       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
2925               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
2926
2927     case ARRAY_TYPE:
2928       /* We have already checked the component type above, so just check the
2929          domain type.  */
2930       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
2931
2932     case RECORD_TYPE:
2933     case UNION_TYPE:
2934     case QUAL_UNION_TYPE:
2935       {
2936         tree field;
2937
2938         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = DECL_CHAIN (field))
2939           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
2940               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
2941                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
2942                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
2943                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
2944             return true;
2945
2946         return false;
2947       }
2948
2949     default:
2950       gcc_unreachable ();
2951     }
2952 }
2953
2954 /* Wrapper around above function used to cache its result.  */
2955
2956 bool
2957 type_contains_placeholder_p (tree type)
2958 {
2959   bool result;
2960
2961   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
2962      then we know the answer.  */
2963   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
2964     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
2965
2966   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
2967      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
2968   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
2969
2970   /* Compute the real value.  */
2971   result = type_contains_placeholder_1 (type);
2972
2973   /* Store the real value.  */
2974   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
2975
2976   return result;
2977 }
2978 \f
2979 /* Push tree EXP onto vector QUEUE if it is not already present.  */
2980
2981 static void
2982 push_without_duplicates (tree exp, VEC (tree, heap) **queue)
2983 {
2984   unsigned int i;
2985   tree iter;
2986
2987   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, *queue, i, iter)
2988     if (simple_cst_equal (iter, exp) == 1)
2989       break;
2990
2991   if (!iter)
2992     VEC_safe_push (tree, heap, *queue, exp);
2993 }
2994
2995 /* Given a tree EXP, find all occurences of references to fields
2996    in a PLACEHOLDER_EXPR and place them in vector REFS without
2997    duplicates.  Also record VAR_DECLs and CONST_DECLs.  Note that
2998    we assume here that EXP contains only arithmetic expressions
2999    or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs occurring only in their
3000    argument list.  */
3001
3002 void
3003 find_placeholder_in_expr (tree exp, VEC (tree, heap) **refs)
3004 {
3005   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3006   tree inner;
3007   int i;
3008
3009   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
3010   if (code == TREE_LIST)
3011     {
3012       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), refs);
3013       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), refs);
3014     }
3015   else if (code == COMPONENT_REF)
3016     {
3017       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
3018            REFERENCE_CLASS_P (inner);
3019            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
3020         ;
3021
3022       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR)
3023         push_without_duplicates (exp, refs);
3024       else
3025         FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), refs);
3026    }
3027   else
3028     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3029       {
3030       case tcc_constant:
3031         break;
3032
3033       case tcc_declaration:
3034         /* Variables allocated to static storage can stay.  */
3035         if (!TREE_STATIC (exp))
3036           push_without_duplicates (exp, refs);
3037         break;
3038
3039       case tcc_expression:
3040         /* This is the pattern built in ada/make_aligning_type.  */
3041         if (code == ADDR_EXPR
3042             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLACEHOLDER_EXPR)
3043           {
3044             push_without_duplicates (exp, refs);
3045             break;
3046           }
3047
3048         /* Fall through...  */
3049
3050       case tcc_exceptional:
3051       case tcc_unary:
3052       case tcc_binary:
3053       case tcc_comparison:
3054       case tcc_reference:
3055         for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code); i++)
3056           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
3057         break;
3058
3059       case tcc_vl_exp:
3060         for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3061           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
3062         break;
3063
3064       default:
3065         gcc_unreachable ();
3066       }
3067 }
3068
3069 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
3070    return a tree with all occurrences of references to F in a
3071    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.  Also handle VAR_DECLs and
3072    CONST_DECLs.  Note that we assume here that EXP contains only
3073    arithmetic expressions or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs
3074    occurring only in their argument list.  */
3075
3076 tree
3077 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
3078 {
3079   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3080   tree op0, op1, op2, op3;
3081   tree new_tree;
3082
3083   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
3084   if (code == TREE_LIST)
3085     {
3086       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
3087       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
3088       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
3089         return exp;
3090
3091       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
3092     }
3093   else if (code == COMPONENT_REF)
3094     {
3095       tree inner;
3096
3097       /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
3098          and it is the right field, replace it with R.  */
3099       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
3100            REFERENCE_CLASS_P (inner);
3101            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
3102         ;
3103
3104       /* The field.  */
3105       op1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
3106
3107       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && op1 == f)
3108         return r;
3109
3110       /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
3111       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && !TREE_TYPE (inner))
3112         return exp;
3113
3114       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3115       if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3116         return exp;
3117
3118       new_tree
3119         = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp), op0, op1, NULL_TREE);
3120    }
3121   else
3122     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3123       {
3124       case tcc_constant:
3125         return exp;
3126
3127       case tcc_declaration:
3128         if (exp == f)
3129           return r;
3130         else
3131           return exp;
3132
3133       case tcc_expression:
3134         if (exp == f)
3135           return r;
3136
3137         /* Fall through...  */
3138
3139       case tcc_exceptional:
3140       case tcc_unary:
3141       case tcc_binary:
3142       case tcc_comparison:
3143       case tcc_reference:
3144         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3145           {
3146           case 0:
3147             return exp;
3148
3149           case 1:
3150             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3151             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3152               return exp;
3153
3154             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3155             break;
3156
3157           case 2:
3158             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3159             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3160
3161             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3162               return exp;
3163
3164             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3165             break;
3166
3167           case 3:
3168             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3169             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3170             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3171
3172             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3173                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3174               return exp;
3175
3176             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3177             break;
3178
3179           case 4:
3180             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3181             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3182             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3183             op3 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), f, r);
3184
3185             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3186                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3187                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3188               return exp;
3189
3190             new_tree
3191               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3192             break;
3193
3194           default:
3195             gcc_unreachable ();
3196           }
3197         break;
3198
3199       case tcc_vl_exp:
3200         {
3201           int i;
3202
3203           new_tree = NULL_TREE;
3204
3205           /* If we are trying to replace F with a constant, inline back
3206              functions which do nothing else than computing a value from
3207              the arguments they are passed.  This makes it possible to
3208              fold partially or entirely the replacement expression.  */
3209           if (CONSTANT_CLASS_P (r) && code == CALL_EXPR)
3210             {
3211               tree t = maybe_inline_call_in_expr (exp);
3212               if (t)
3213                 return SUBSTITUTE_IN_EXPR (t, f, r);
3214             }
3215
3216           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3217             {
3218               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3219               tree new_op = SUBSTITUTE_IN_EXPR (op, f, r);
3220               if (new_op != op)
3221                 {
3222                   if (!new_tree)
3223                     new_tree = copy_node (exp);
3224                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
3225                 }
3226             }
3227
3228           if (new_tree)
3229             {
3230               new_tree = fold (new_tree);
3231               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
3232                 process_call_operands (new_tree);
3233             }
3234           else
3235             return exp;
3236         }
3237         break;
3238
3239       default:
3240         gcc_unreachable ();
3241       }
3242
3243   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
3244
3245   if (code == INDIRECT_REF || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
3246     TREE_THIS_NOTRAP (new_tree) |= TREE_THIS_NOTRAP (exp);
3247
3248   return new_tree;
3249 }
3250
3251 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
3252    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
3253
3254 tree
3255 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
3256 {
3257   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3258   tree op0, op1, op2, op3;
3259   tree new_tree;
3260
3261   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
3262      in the chain of OBJ.  */
3263   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
3264     {
3265       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
3266       tree elt;
3267
3268       for (elt = obj; elt != 0;
3269            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3270                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3271                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3272                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3273                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3274                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3275                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3276                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3277                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3278         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
3279           return elt;
3280
3281       for (elt = obj; elt != 0;
3282            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3283                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3284                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3285                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3286                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3287                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3288                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3289                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3290                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3291         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
3292             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
3293                 == need_type))
3294           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
3295
3296       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
3297          survives until RTL generation, there will be an error.  */
3298       return exp;
3299     }
3300
3301   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
3302      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
3303   else if (code == TREE_LIST)
3304     {
3305       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
3306       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
3307       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
3308         return exp;
3309
3310       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
3311     }
3312   else
3313     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3314       {
3315       case tcc_constant:
3316       case tcc_declaration:
3317         return exp;
3318
3319       case tcc_exceptional:
3320       case tcc_unary:
3321       case tcc_binary:
3322       case tcc_comparison:
3323       case tcc_expression:
3324       case tcc_reference:
3325       case tcc_statement:
3326         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3327           {
3328           case 0:
3329             return exp;
3330
3331           case 1:
3332             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3333             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3334               return exp;
3335
3336             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3337             break;
3338
3339           case 2:
3340             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3341             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3342
3343             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3344               return exp;
3345
3346             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3347             break;
3348
3349           case 3:
3350             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3351             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3352             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3353
3354             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3355                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3356               return exp;
3357
3358             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3359             break;
3360
3361           case 4:
3362             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3363             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3364             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3365             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
3366
3367             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3368                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3369                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3370               return exp;
3371
3372             new_tree
3373               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3374             break;
3375
3376           default:
3377             gcc_unreachable ();
3378           }
3379         break;
3380
3381       case tcc_vl_exp:
3382         {
3383           int i;
3384
3385           new_tree = NULL_TREE;
3386
3387           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3388             {
3389               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3390               tree new_op = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (op, obj);
3391               if (new_op != op)
3392                 {
3393                   if (!new_tree)
3394                     new_tree = copy_node (exp);
3395                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
3396                 }
3397             }
3398
3399           if (new_tree)
3400             {
3401               new_tree = fold (new_tree);
3402               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
3403                 process_call_operands (new_tree);
3404             }
3405           else
3406             return exp;
3407         }
3408         break;
3409
3410       default:
3411         gcc_unreachable ();
3412       }
3413
3414   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
3415
3416   if (code == INDIRECT_REF || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
3417     TREE_THIS_NOTRAP (new_tree) |= TREE_THIS_NOTRAP (exp);
3418
3419   return new_tree;
3420 }
3421 \f
3422 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
3423    without causing its operands to be evaluated more than once.
3424    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
3425    so see the caveats in the comments about save_expr.
3426
3427    Also allows conversion expressions whose operands are references.
3428    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
3429
3430 tree
3431 stabilize_reference (tree ref)
3432 {
3433   tree result;
3434   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3435
3436   switch (code)
3437     {
3438     case VAR_DECL:
3439     case PARM_DECL:
3440     case RESULT_DECL:
3441       /* No action is needed in this case.  */
3442       return ref;
3443
3444     CASE_CONVERT:
3445     case FLOAT_EXPR:
3446     case FIX_TRUNC_EXPR:
3447       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
3448       break;
3449
3450     case INDIRECT_REF:
3451       result = build_nt (INDIRECT_REF,
3452                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
3453       break;
3454
3455     case COMPONENT_REF:
3456       result = build_nt (COMPONENT_REF,
3457                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3458                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
3459       break;
3460
3461     case BIT_FIELD_REF:
3462       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
3463                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3464                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3465                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
3466       break;
3467
3468     case ARRAY_REF:
3469       result = build_nt (ARRAY_REF,
3470                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3471                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3472                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
3473       break;
3474
3475     case ARRAY_RANGE_REF:
3476       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
3477                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3478                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3479                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
3480       break;
3481
3482     case COMPOUND_EXPR:
3483       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
3484          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
3485          volatiles.  */
3486       return stabilize_reference_1 (ref);
3487
3488       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
3489          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
3490     default:
3491       return ref;
3492
3493     case ERROR_MARK:
3494       return error_mark_node;
3495     }
3496
3497   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
3498   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
3499   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
3500   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
3501
3502   return result;
3503 }
3504
3505 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
3506    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
3507    to ensure that it is only evaluated once.
3508
3509    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
3510    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
3511    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
3512    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
3513    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
3514    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
3515    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
3516    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
3517
3518 tree
3519 stabilize_reference_1 (tree e)
3520 {
3521   tree result;
3522   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
3523
3524   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
3525      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
3526      ignore things that are actual constant or that already have been
3527      handled by this function.  */
3528
3529   if (tree_invariant_p (e))
3530     return e;
3531
3532   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3533     {
3534     case tcc_exceptional:
3535     case tcc_type:
3536     case tcc_declaration:
3537     case tcc_comparison:
3538     case tcc_statement:
3539     case tcc_expression:
3540     case tcc_reference:
3541     case tcc_vl_exp:
3542       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
3543          so that it will only be evaluated once.  */
3544       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
3545          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
3546       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
3547         return save_expr (e);
3548       return e;
3549
3550     case tcc_constant:
3551       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
3552          here.  */
3553       return e;
3554
3555     case tcc_binary:
3556       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
3557          especially the division by powers of 2 that is often
3558          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
3559       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
3560           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
3561           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
3562           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
3563         return save_expr (e);
3564       /* Recursively stabilize each operand.  */
3565       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
3566                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
3567       break;
3568
3569     case tcc_unary:
3570       /* Recursively stabilize each operand.  */
3571       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
3572       break;
3573
3574     default:
3575       gcc_unreachable ();
3576     }
3577
3578   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
3579   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
3580   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
3581   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
3582
3583   return result;
3584 }
3585 \f
3586 /* Low-level constructors for expressions.  */
3587
3588 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
3589    and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
3590
3591 void
3592 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
3593 {
3594   tree node;
3595   bool tc = true, se = false;
3596
3597   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
3598      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
3599      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
3600      Also check for side-effects.
3601
3602      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
3603      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
3604
3605 #define UPDATE_FLAGS(NODE)  \
3606 do { tree _node = (NODE); \
3607      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
3608      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
3609
3610   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
3611        node = TREE_OPERAND (node, 0))
3612     {
3613       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
3614          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
3615          so ignore all the operands.  */
3616       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
3617            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
3618           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
3619         {
3620           UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 1));
3621           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3622             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3623           if (TREE_OPERAND (node, 3))
3624             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 3));
3625         }
3626       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
3627          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
3628          there, at least temporarily.  */
3629       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
3630                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
3631         {
3632           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3633             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3634         }
3635       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
3636         UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3637     }
3638
3639   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &se);
3640
3641   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
3642      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a constant, the
3643      address is constant too.  If it's a decl, its address is constant if the
3644      decl is static.  Everything else is not constant and, furthermore,
3645      taking the address of a volatile variable is not volatile.  */
3646   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF
3647       || TREE_CODE (node) == MEM_REF)
3648     UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 0));
3649   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
3650     ;
3651   else if (DECL_P (node))
3652     tc &= (staticp (node) != NULL_TREE);
3653   else
3654     {
3655       tc = false;
3656       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3657     }
3658
3659
3660   TREE_CONSTANT (t) = tc;
3661   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
3662 #undef UPDATE_FLAGS
3663 }
3664
3665 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
3666    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
3667    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
3668
3669    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
3670    enough for all extant tree codes.  */
3671
3672 tree
3673 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
3674 {
3675   tree t;
3676
3677   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
3678
3679   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3680   TREE_TYPE (t) = tt;
3681
3682   return t;
3683 }
3684
3685 tree
3686 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
3687 {
3688   int length = sizeof (struct tree_exp);
3689   tree t;
3690
3691   record_node_allocation_statistics (code, length);
3692
3693   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
3694
3695   t = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
3696
3697   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
3698
3699   TREE_SET_CODE (t, code);
3700
3701   TREE_TYPE (t) = type;
3702   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
3703   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
3704   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
3705   if (node && !TYPE_P (node))
3706     {
3707       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3708       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
3709     }
3710
3711   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
3712     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3713   else switch (code)
3714     {
3715     case VA_ARG_EXPR:
3716       /* All of these have side-effects, no matter what their
3717          operands are.  */
3718       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3719       TREE_READONLY (t) = 0;
3720       break;
3721
3722     case INDIRECT_REF:
3723       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
3724          its operand is readonly.  */
3725       TREE_READONLY (t) = 0;
3726       break;
3727
3728     case ADDR_EXPR:
3729       if (node)
3730         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
3731       break;
3732
3733     default:
3734       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3735           && node && !TYPE_P (node)
3736           && TREE_CONSTANT (node))
3737         TREE_CONSTANT (t) = 1;
3738       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3739           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
3740         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
3741       break;
3742     }
3743
3744   return t;
3745 }
3746
3747 #define PROCESS_ARG(N)                          \
3748   do {                                          \
3749     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;               \
3750     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))              \
3751       {                                         \
3752         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N))         \
3753           side_effects = 1;                     \
3754         if (!TREE_READONLY (arg##N)             \
3755             && !CONSTANT_CLASS_P (arg##N))      \
3756           (void) (read_only = 0);               \
3757         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))            \
3758           (void) (constant = 0);                \
3759       }                                         \
3760   } while (0)
3761
3762 tree
3763 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3764 {
3765   bool constant, read_only, side_effects;
3766   tree t;
3767
3768   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
3769
3770   if ((code == MINUS_EXPR || code == PLUS_EXPR || code == MULT_EXPR)
3771       && arg0 && arg1 && tt && POINTER_TYPE_P (tt)
3772       /* When sizetype precision doesn't match that of pointers
3773          we need to be able to build explicit extensions or truncations
3774          of the offset argument.  */
3775       && TYPE_PRECISION (sizetype) == TYPE_PRECISION (tt))
3776     gcc_assert (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
3777                 && TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST);
3778
3779   if (code == POINTER_PLUS_EXPR && arg0 && arg1 && tt)
3780     gcc_assert (POINTER_TYPE_P (tt) && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg0))
3781                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1))
3782                 && useless_type_conversion_p (sizetype, TREE_TYPE (arg1)));
3783
3784   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3785   TREE_TYPE (t) = tt;
3786
3787   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
3788      result based on those same flags for the arguments.  But if the
3789      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
3790      to do this.  */
3791
3792   /* Expressions without side effects may be constant if their
3793      arguments are as well.  */
3794   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3795               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
3796   read_only = 1;
3797   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3798
3799   PROCESS_ARG(0);
3800   PROCESS_ARG(1);
3801
3802   TREE_READONLY (t) = read_only;
3803   TREE_CONSTANT (t) = constant;
3804   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3805   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3806     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3807        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3808
3809   return t;
3810 }
3811
3812
3813 tree
3814 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3815              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
3816 {
3817   bool constant, read_only, side_effects;
3818   tree t;
3819
3820   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
3821   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3822
3823   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3824   TREE_TYPE (t) = tt;
3825
3826   read_only = 1;
3827
3828   /* As a special exception, if COND_EXPR has NULL branches, we
3829      assume that it is a gimple statement and always consider
3830      it to have side effects.  */
3831   if (code == COND_EXPR
3832       && tt == void_type_node
3833       && arg1 == NULL_TREE
3834       && arg2 == NULL_TREE)
3835     side_effects = true;
3836   else
3837     side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3838
3839   PROCESS_ARG(0);
3840   PROCESS_ARG(1);
3841   PROCESS_ARG(2);
3842
3843   if (code == COND_EXPR)
3844     TREE_READONLY (t) = read_only;
3845
3846   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3847   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3848     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3849        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3850
3851   return t;
3852 }
3853
3854 tree
3855 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3856              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
3857 {
3858   bool constant, read_only, side_effects;
3859   tree t;
3860
3861   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
3862
3863   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3864   TREE_TYPE (t) = tt;
3865
3866   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3867
3868   PROCESS_ARG(0);
3869   PROCESS_ARG(1);
3870   PROCESS_ARG(2);
3871   PROCESS_ARG(3);
3872
3873   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3874   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3875     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3876        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3877
3878   return t;
3879 }
3880
3881 tree
3882 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3883              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
3884 {
3885   bool constant, read_only, side_effects;
3886   tree t;
3887
3888   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
3889
3890   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3891   TREE_TYPE (t) = tt;
3892
3893   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3894
3895   PROCESS_ARG(0);
3896   PROCESS_ARG(1);
3897   PROCESS_ARG(2);
3898   PROCESS_ARG(3);
3899   PROCESS_ARG(4);
3900
3901   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3902   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3903     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3904        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3905
3906   return t;
3907 }
3908
3909 tree
3910 build6_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3911              tree arg2, tree arg3, tree arg4, tree arg5 MEM_STAT_DECL)
3912 {
3913   bool constant, read_only, side_effects;
3914   tree t;
3915
3916   gcc_assert (code == TARGET_MEM_REF);
3917
3918   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3919   TREE_TYPE (t) = tt;
3920
3921   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3922
3923   PROCESS_ARG(0);
3924   PROCESS_ARG(1);
3925   PROCESS_ARG(2);
3926   PROCESS_ARG(3);
3927   PROCESS_ARG(4);
3928   if (code == TARGET_MEM_REF)
3929     side_effects = 0;
3930   PROCESS_ARG(5);
3931
3932   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3933   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3934     = (code == TARGET_MEM_REF
3935        && arg5 && TREE_THIS_VOLATILE (arg5));
3936
3937   return t;
3938 }
3939
3940 /* Build a simple MEM_REF tree with the sematics of a plain INDIRECT_REF
3941    on the pointer PTR.  */
3942
3943 tree
3944 build_simple_mem_ref_loc (location_t loc, tree ptr)
3945 {
3946   HOST_WIDE_INT offset = 0;
3947   tree ptype = TREE_TYPE (ptr);
3948   tree tem;
3949   /* For convenience allow addresses that collapse to a simple base
3950      and offset.  */
3951   if (TREE_CODE (ptr) == ADDR_EXPR
3952       && (handled_component_p (TREE_OPERAND (ptr, 0))
3953           || TREE_CODE (TREE_OPERAND (ptr, 0)) == MEM_REF))
3954     {
3955       ptr = get_addr_base_and_unit_offset (TREE_OPERAND (ptr, 0), &offset);
3956       gcc_assert (ptr);
3957       ptr = build_fold_addr_expr (ptr);
3958       gcc_assert (is_gimple_reg (ptr) || is_gimple_min_invariant (ptr));
3959     }
3960   tem = build2 (MEM_REF, TREE_TYPE (ptype),
3961                 ptr, build_int_cst (ptype, offset));
3962   SET_EXPR_LOCATION (tem, loc);
3963   return tem;
3964 }
3965
3966 /* Return the constant offset of a MEM_REF or TARGET_MEM_REF tree T.  */
3967
3968 double_int
3969 mem_ref_offset (const_tree t)
3970 {
3971   tree toff = TREE_OPERAND (t, 1);
3972   return double_int_sext (tree_to_double_int (toff),
3973                           TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (toff)));
3974 }
3975
3976 /* Return the pointer-type relevant for TBAA purposes from the
3977    gimple memory reference tree T.  This is the type to be used for
3978    the offset operand of MEM_REF or TARGET_MEM_REF replacements of T.  */
3979
3980 tree
3981 reference_alias_ptr_type (const_tree t)
3982 {
3983   const_tree base = t;
3984   while (handled_component_p (base))
3985     base = TREE_OPERAND (base, 0);
3986   if (TREE_CODE (base) == MEM_REF)
3987     return TREE_TYPE (TREE_OPERAND (base, 1));
3988   else if (TREE_CODE (base) == TARGET_MEM_REF)
3989     return TREE_TYPE (TMR_OFFSET (base)); 
3990   else
3991     return build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (base)));
3992 }
3993
3994 /* Return an invariant ADDR_EXPR of type TYPE taking the address of BASE
3995    offsetted by OFFSET units.  */
3996
3997 tree
3998 build_invariant_address (tree type, tree base, HOST_WIDE_INT offset)
3999 {
4000   tree ref = fold_build2 (MEM_REF, TREE_TYPE (type),
4001                           build_fold_addr_expr (base),
4002                           build_int_cst (ptr_type_node, offset));
4003   tree addr = build1 (ADDR_EXPR, type, ref);
4004   recompute_tree_invariant_for_addr_expr (addr);
4005   return addr;
4006 }
4007
4008 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
4009    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
4010    It is permissible for arguments to be null,
4011    or even garbage if their values do not matter.  */
4012
4013 tree
4014 build_nt (enum tree_code code, ...)
4015 {
4016   tree t;
4017   int length;
4018   int i;
4019   va_list p;
4020
4021   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
4022
4023   va_start (p, code);
4024
4025   t = make_node (code);
4026   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
4027
4028   for (i = 0; i < length; i++)
4029     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
4030
4031   va_end (p);
4032   return t;
4033 }
4034
4035 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with a
4036    tree VEC.  */
4037
4038 tree
4039 build_nt_call_vec (tree fn, VEC(tree,gc) *args)
4040 {
4041   tree ret, t;
4042   unsigned int ix;
4043
4044   ret = build_vl_exp (CALL_EXPR, VEC_length (tree, args) + 3);
4045   CALL_EXPR_FN (ret) = fn;
4046   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (ret) = NULL_TREE;
4047   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, args, ix, t)
4048     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
4049   return ret;
4050 }
4051 \f
4052 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
4053    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
4054
4055    LOC is the location of the decl.
4056
4057    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
4058    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
4059
4060 tree
4061 build_decl_stat (location_t loc, enum tree_code code, tree name,
4062                  tree type MEM_STAT_DECL)
4063 {
4064   tree t;
4065
4066   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
4067   DECL_SOURCE_LOCATION (t) = loc;
4068
4069 /*  if (type == error_mark_node)
4070     type = integer_type_node; */
4071 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
4072    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
4073
4074   DECL_NAME (t) = name;
4075   TREE_TYPE (t) = type;
4076
4077   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
4078     layout_decl (t, 0);
4079
4080   return t;
4081 }
4082
4083 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
4084
4085 tree
4086 build_fn_decl (const char *name, tree type)
4087 {
4088   tree id = get_identifier (name);
4089   tree decl = build_decl (input_location, FUNCTION_DECL, id, type);
4090
4091   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
4092   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
4093   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
4094   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
4095
4096   return decl;
4097 }
4098
4099 VEC(tree,gc) *all_translation_units;
4100
4101 /* Builds a new translation-unit decl with name NAME, queues it in the
4102    global list of translation-unit decls and returns it.   */
4103
4104 tree
4105 build_translation_unit_decl (tree name)
4106 {
4107   tree tu = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, TRANSLATION_UNIT_DECL,
4108                         name, NULL_TREE);
4109   TRANSLATION_UNIT_LANGUAGE (tu) = lang_hooks.name;
4110   VEC_safe_push (tree, gc, all_translation_units, tu);
4111   return tu;
4112 }
4113
4114 \f
4115 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
4116    and declarations, once those contours have been exited and their contents
4117    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
4118
4119 tree
4120 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
4121 {
4122   tree block = make_node (BLOCK);
4123
4124   BLOCK_VARS (block) = vars;
4125   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
4126   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
4127   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
4128   return block;
4129 }
4130
4131 \f
4132 /* Like SET_EXPR_LOCATION, but make sure the tree can have a location.
4133
4134    LOC is the location to use in tree T.  */
4135
4136 void
4137 protected_set_expr_location (tree t, location_t loc)
4138 {
4139   if (t && CAN_HAVE_LOCATION_P (t))
4140     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
4141 }
4142 \f
4143 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
4144    is ATTRIBUTE.  */
4145
4146 tree
4147 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
4148 {
4149   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
4150   return ddecl;
4151 }
4152
4153 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
4154 #define mix(a,b,c) \
4155 { \
4156   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
4157   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
4158   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
4159   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
4160   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
4161   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
4162   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
4163   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
4164   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
4165 }
4166
4167
4168 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
4169 hashval_t
4170 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
4171 {
4172   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
4173   hashval_t a = 0x9e3779b9;
4174
4175   mix (a, val, val2);
4176   return val2;
4177 }
4178
4179 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
4180 hashval_t
4181 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
4182 {
4183   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
4184     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
4185   else
4186     {
4187       hashval_t a = (hashval_t) val;
4188       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
4189          hosts that won't execute this path.  */
4190       int zero = 0;
4191       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
4192       mix (a, b, val2);
4193       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
4194         {
4195           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
4196           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
4197           mix (a, b, val2);
4198         }
4199       return val2;
4200     }
4201 }
4202
4203 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4204    is ATTRIBUTE and its qualifiers are QUALS.
4205
4206    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4207
4208 tree
4209 build_type_attribute_qual_variant (tree ttype, tree attribute, int quals)
4210 {
4211   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
4212     {
4213       hashval_t hashcode = 0;
4214       tree ntype;
4215       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
4216
4217       /* Building a distinct copy of a tagged type is inappropriate; it
4218          causes breakage in code that expects there to be a one-to-one
4219          relationship between a struct and its fields.
4220          build_duplicate_type is another solution (as used in
4221          handle_transparent_union_attribute), but that doesn't play well
4222          with the stronger C++ type identity model.  */
4223       if (TREE_CODE (ttype) == RECORD_TYPE
4224           || TREE_CODE (ttype) == UNION_TYPE
4225           || TREE_CODE (ttype) == QUAL_UNION_TYPE
4226           || TREE_CODE (ttype) == ENUMERAL_TYPE)
4227         {
4228           warning (OPT_Wattributes,
4229                    "ignoring attributes applied to %qT after definition",
4230                    TYPE_MAIN_VARIANT (ttype));
4231           return build_qualified_type (ttype, quals);
4232         }
4233
4234       ttype = build_qualified_type (ttype, TYPE_UNQUALIFIED);
4235       ntype = build_distinct_type_copy (ttype);
4236
4237       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
4238
4239       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
4240       if (TREE_TYPE (ntype))
4241         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
4242                                           hashcode);
4243       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
4244
4245       switch (TREE_CODE (ntype))
4246         {
4247         case FUNCTION_TYPE:
4248           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
4249           break;
4250         case ARRAY_TYPE:
4251           if (TYPE_DOMAIN (ntype))
4252             hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
4253                                               hashcode);
4254           break;
4255         case INTEGER_TYPE:
4256           hashcode = iterative_hash_object
4257             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
4258           hashcode = iterative_hash_object
4259             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
4260           break;
4261         case REAL_TYPE:
4262         case FIXED_POINT_TYPE:
4263           {
4264             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
4265             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
4266           }
4267           break;
4268         default:
4269           break;
4270         }
4271
4272       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
4273
4274       /* If the target-dependent attributes make NTYPE different from
4275          its canonical type, we will need to use structural equality
4276          checks for this type. */
4277       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (ttype)
4278           || !comp_type_attributes (ntype, ttype))
4279         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (ntype);
4280       else if (TYPE_CANONICAL (ntype) == ntype)
4281         TYPE_CANONICAL (ntype) = TYPE_CANONICAL (ttype);
4282
4283       ttype = build_qualified_type (ntype, quals);
4284     }
4285   else if (TYPE_QUALS (ttype) != quals)
4286     ttype = build_qualified_type (ttype, quals);
4287
4288   return ttype;
4289 }
4290
4291 /* Compare two attributes for their value identity.  Return true if the
4292    attribute values are known to be equal; otherwise return false.
4293 */
4294
4295 static bool
4296 attribute_value_equal (const_tree attr1, const_tree attr2)
4297 {
4298   if (TREE_VALUE (attr1) == TREE_VALUE (attr2))
4299     return true;
4300
4301   if (TREE_VALUE (attr1) != NULL_TREE
4302       && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr1)) == TREE_LIST
4303       && TREE_VALUE (attr2) != NULL
4304       && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr2)) == TREE_LIST)
4305     return (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (attr1),
4306                                    TREE_VALUE (attr2)) == 1);
4307
4308   return (simple_cst_equal (TREE_VALUE (attr1), TREE_VALUE (attr2)) == 1);
4309 }
4310
4311 /* Return 0 if the attributes for two types are incompatible, 1 if they
4312    are compatible, and 2 if they are nearly compatible (which causes a
4313    warning to be generated).  */
4314 int
4315 comp_type_attributes (const_tree type1, const_tree type2)
4316 {
4317   const_tree a1 = TYPE_ATTRIBUTES (type1);
4318   const_tree a2 = TYPE_ATTRIBUTES (type2);
4319   const_tree a;
4320
4321   if (a1 == a2)
4322     return 1;
4323   for (a = a1; a != NULL_TREE; a = TREE_CHAIN (a))
4324     {
4325       const struct attribute_spec *as;
4326       const_tree attr;
4327
4328       as = lookup_attribute_spec (TREE_PURPOSE (a));
4329       if (!as || as->affects_type_identity == false)
4330         continue;
4331
4332       attr = lookup_attribute (as->name, CONST_CAST_TREE (a2));
4333       if (!attr || !attribute_value_equal (a, attr))
4334         break;
4335     }
4336   if (!a)
4337     {
4338       for (a = a2; a != NULL_TREE; a = TREE_CHAIN (a))
4339         {
4340           const struct attribute_spec *as;
4341
4342           as = lookup_attribute_spec (TREE_PURPOSE (a));
4343           if (!as || as->affects_type_identity == false)
4344             continue;
4345
4346           if (!lookup_attribute (as->name, CONST_CAST_TREE (a1)))
4347             break;
4348           /* We don't need to compare trees again, as we did this
4349              already in first loop.  */
4350         }
4351       /* All types - affecting identity - are equal, so
4352          there is no need to call target hook for comparison.  */
4353       if (!a)
4354         return 1;
4355     }
4356   /* As some type combinations - like default calling-convention - might
4357      be compatible, we have to call the target hook to get the final result.  */
4358   return targetm.comp_type_attributes (type1, type2);
4359 }
4360
4361 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4362    is ATTRIBUTE.
4363
4364    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4365
4366 tree
4367 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
4368 {
4369   return build_type_attribute_qual_variant (ttype, attribute,
4370                                             TYPE_QUALS (ttype));
4371 }
4372
4373
4374 /* Reset the expression *EXPR_P, a size or position.
4375
4376    ??? We could reset all non-constant sizes or positions.  But it's cheap
4377    enough to not do so and refrain from adding workarounds to dwarf2out.c.
4378
4379    We need to reset self-referential sizes or positions because they cannot
4380    be gimplified and thus can contain a CALL_EXPR after the gimplification
4381    is finished, which will run afoul of LTO streaming.  And they need to be
4382    reset to something essentially dummy but not constant, so as to preserve
4383    the properties of the object they are attached to.  */
4384
4385 static inline void
4386 free_lang_data_in_one_sizepos (tree *expr_p)
4387 {
4388   tree expr = *expr_p;
4389   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (expr))
4390     *expr_p = build0 (PLACEHOLDER_EXPR, TREE_TYPE (expr));
4391 }
4392
4393
4394 /* Reset all the fields in a binfo node BINFO.  We only keep
4395    BINFO_VIRTUALS, which is used by gimple_fold_obj_type_ref.  */
4396
4397 static void
4398 free_lang_data_in_binfo (tree binfo)
4399 {
4400   unsigned i;
4401   tree t;
4402
4403   gcc_assert (TREE_CODE (binfo) == TREE_BINFO);
4404
4405   BINFO_VTABLE (binfo) = NULL_TREE;
4406   BINFO_BASE_ACCESSES (binfo) = NULL;
4407   BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo) = NULL_TREE;
4408   BINFO_SUBVTT_INDEX (binfo) = NULL_TREE;
4409
4410   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, BINFO_BASE_BINFOS (binfo), i, t)
4411     free_lang_data_in_binfo (t);
4412 }
4413
4414
4415 /* Reset all language specific information still present in TYPE.  */
4416
4417 static void
4418 free_lang_data_in_type (tree type)
4419 {
4420   gcc_assert (TYPE_P (type));
4421
4422   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
4423   lang_hooks.free_lang_data (type);
4424
4425   TREE_LANG_FLAG_0 (type) = 0;
4426   TREE_LANG_FLAG_1 (type) = 0;
4427   TREE_LANG_FLAG_2 (type) = 0;
4428   TREE_LANG_FLAG_3 (type) = 0;
4429   TREE_LANG_FLAG_4 (type) = 0;
4430   TREE_LANG_FLAG_5 (type) = 0;
4431   TREE_LANG_FLAG_6 (type) = 0;
4432
4433   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4434     {
4435       /* Remove the const and volatile qualifiers from arguments.  The
4436          C++ front end removes them, but the C front end does not,
4437          leading to false ODR violation errors when merging two
4438          instances of the same function signature compiled by
4439          different front ends.  */
4440       tree p;
4441
4442       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type); p; p = TREE_CHAIN (p))
4443         {
4444           tree arg_type = TREE_VALUE (p);
4445
4446           if (TYPE_READONLY (arg_type) || TYPE_VOLATILE (arg_type))
4447             {
4448               int quals = TYPE_QUALS (arg_type)
4449                           & ~TYPE_QUAL_CONST
4450                           & ~TYPE_QUAL_VOLATILE;
4451               TREE_VALUE (p) = build_qualified_type (arg_type, quals);
4452               free_lang_data_in_type (TREE_VALUE (p));
4453             }
4454         }
4455     }
4456
4457   /* Remove members that are not actually FIELD_DECLs from the field
4458      list of an aggregate.  These occur in C++.  */
4459   if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (type))
4460     {
4461       tree prev, member;
4462
4463       /* Note that TYPE_FIELDS can be shared across distinct
4464          TREE_TYPEs.  Therefore, if the first field of TYPE_FIELDS is
4465          to be removed, we cannot set its TREE_CHAIN to NULL.
4466          Otherwise, we would not be able to find all the other fields
4467          in the other instances of this TREE_TYPE.
4468
4469          This was causing an ICE in testsuite/g++.dg/lto/20080915.C.  */
4470       prev = NULL_TREE;
4471       member = TYPE_FIELDS (type);
4472       while (member)
4473         {
4474           if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
4475             {
4476               if (prev)
4477                 TREE_CHAIN (prev) = member;
4478               else
4479                 TYPE_FIELDS (type) = member;
4480               prev = member;
4481             }
4482
4483           member = TREE_CHAIN (member);
4484         }
4485
4486       if (prev)
4487         TREE_CHAIN (prev) = NULL_TREE;
4488       else
4489         TYPE_FIELDS (type) = NULL_TREE;
4490
4491       TYPE_METHODS (type) = NULL_TREE;
4492       if (TYPE_BINFO (type))
4493         free_lang_data_in_binfo (TYPE_BINFO (type));
4494     }
4495   else
4496     {
4497       /* For non-aggregate types, clear out the language slot (which
4498          overloads TYPE_BINFO).  */
4499       TYPE_LANG_SLOT_1 (type) = NULL_TREE;
4500
4501       if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
4502           || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
4503           || FIXED_POINT_TYPE_P (type))
4504         {
4505           free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_MIN_VALUE (type));
4506           free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_MAX_VALUE (type));
4507         }
4508     }
4509
4510   free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_SIZE (type));
4511   free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_SIZE_UNIT (type));
4512
4513   if (debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE
4514       || (TYPE_CONTEXT (type)
4515           && TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) != FUNCTION_DECL
4516           && TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) != NAMESPACE_DECL))
4517     TYPE_CONTEXT (type) = NULL_TREE;
4518
4519   if (debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE)
4520     TYPE_STUB_DECL (type) = NULL_TREE;
4521 }
4522
4523
4524 /* Return true if DECL may need an assembler name to be set.  */
4525
4526 static inline bool
4527 need_assembler_name_p (tree decl)
4528 {
4529   /* Only FUNCTION_DECLs and VAR_DECLs are considered.  */
4530   if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL
4531       && TREE_CODE (decl) != VAR_DECL)
4532     return false;
4533
4534   /* If DECL already has its assembler name set, it does not need a
4535      new one.  */
4536   if (!HAS_DECL_ASSEMBLER_NAME_P (decl)
4537       || DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
4538     return false;
4539
4540   /* Abstract decls do not need an assembler name.  */
4541   if (DECL_ABSTRACT (decl))
4542     return false;
4543
4544   /* For VAR_DECLs, only static, public and external symbols need an
4545      assembler name.  */
4546   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
4547       && !TREE_STATIC (decl)
4548       && !TREE_PUBLIC (decl)
4549       && !DECL_EXTERNAL (decl))
4550     return false;
4551
4552   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4553     {
4554       /* Do not set assembler name on builtins.  Allow RTL expansion to
4555          decide whether to expand inline or via a regular call.  */
4556       if (DECL_BUILT_IN (decl)
4557           && DECL_BUILT_IN_CLASS (decl) != BUILT_IN_FRONTEND)
4558         return false;
4559
4560       /* Functions represented in the callgraph need an assembler name.  */
4561       if (cgraph_get_node (decl) != NULL)
4562         return true;
4563
4564       /* Unused and not public functions don't need an assembler name.  */
4565       if (!TREE_USED (decl) && !TREE_PUBLIC (decl))
4566         return false;
4567     }
4568
4569   return true;
4570 }
4571
4572
4573 /* Reset all language specific information still present in symbol
4574    DECL.  */
4575
4576 static void
4577 free_lang_data_in_decl (tree decl)
4578 {
4579   gcc_assert (DECL_P (decl));
4580
4581   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
4582   lang_hooks.free_lang_data (decl);
4583
4584   TREE_LANG_FLAG_0 (decl) = 0;
4585   TREE_LANG_FLAG_1 (decl) = 0;
4586   TREE_LANG_FLAG_2 (decl) = 0;
4587   TREE_LANG_FLAG_3 (decl) = 0;
4588   TREE_LANG_FLAG_4 (decl) = 0;
4589   TREE_LANG_FLAG_5 (decl) = 0;
4590   TREE_LANG_FLAG_6 (decl) = 0;
4591
4592   free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_SIZE (decl));
4593   free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_SIZE_UNIT (decl));
4594   if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
4595     free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_FIELD_OFFSET (decl));
4596
4597  /* DECL_FCONTEXT is only used for debug info generation.  */
4598  if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL
4599      && debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE)
4600    DECL_FCONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4601
4602  if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4603     {
4604       if (gimple_has_body_p (decl))
4605         {
4606           tree t;
4607
4608           /* If DECL has a gimple body, then the context for its
4609              arguments must be DECL.  Otherwise, it doesn't really
4610              matter, as we will not be emitting any code for DECL.  In
4611              general, there may be other instances of DECL created by
4612              the front end and since PARM_DECLs are generally shared,
4613              their DECL_CONTEXT changes as the replicas of DECL are
4614              created.  The only time where DECL_CONTEXT is important
4615              is for the FUNCTION_DECLs that have a gimple body (since
4616              the PARM_DECL will be used in the function's body).  */
4617           for (t = DECL_ARGUMENTS (decl); t; t = TREE_CHAIN (t))
4618             DECL_CONTEXT (t) = decl;
4619         }
4620
4621       /* DECL_SAVED_TREE holds the GENERIC representation for DECL.
4622          At this point, it is not needed anymore.  */
4623       DECL_SAVED_TREE (decl) = NULL_TREE;
4624
4625       /* Clear the abstract origin if it refers to a method.  Otherwise
4626          dwarf2out.c will ICE as we clear TYPE_METHODS and thus the
4627          origin will not be output correctly.  */
4628       if (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl)
4629           && DECL_CONTEXT (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl))
4630           && RECORD_OR_UNION_TYPE_P
4631                (DECL_CONTEXT (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl))))
4632         DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) = NULL_TREE;
4633
4634       /* Sometimes the C++ frontend doesn't manage to transform a temporary
4635          DECL_VINDEX referring to itself into a vtable slot number as it
4636          should.  Happens with functions that are copied and then forgotten
4637          about.  Just clear it, it won't matter anymore.  */
4638       if (DECL_VINDEX (decl) && !host_integerp (DECL_VINDEX (decl), 0))
4639         DECL_VINDEX (decl) = NULL_TREE;
4640     }
4641   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
4642     {
4643       if ((DECL_EXTERNAL (decl)
4644            && (!TREE_STATIC (decl) || !TREE_READONLY (decl)))
4645           || (decl_function_context (decl) && !TREE_STATIC (decl)))
4646         DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4647     }
4648   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
4649     DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4650   else if (TREE_CODE (decl) == TRANSLATION_UNIT_DECL
4651            && DECL_INITIAL (decl)
4652            && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) == BLOCK)
4653     {
4654       /* Strip builtins from the translation-unit BLOCK.  We still have
4655          targets without builtin_decl support and also builtins are
4656          shared nodes and thus we can't use TREE_CHAIN in multiple
4657          lists.  */
4658       tree *nextp = &BLOCK_VARS (DECL_INITIAL (decl));
4659       while (*nextp)
4660         {
4661           tree var = *nextp;
4662           if (TREE_CODE (var) == FUNCTION_DECL
4663               && DECL_BUILT_IN (var))
4664             *nextp = TREE_CHAIN (var);
4665           else
4666             nextp = &TREE_CHAIN (var);
4667         }
4668     }
4669 }
4670
4671
4672 /* Data used when collecting DECLs and TYPEs for language data removal.  */
4673
4674 struct free_lang_data_d
4675 {
4676   /* Worklist to avoid excessive recursion.  */
4677   VEC(tree,heap) *worklist;
4678
4679   /* Set of traversed objects.  Used to avoid duplicate visits.  */
4680   struct pointer_set_t *pset;
4681
4682   /* Array of symbols to process with free_lang_data_in_decl.  */
4683   VEC(tree,heap) *decls;
4684
4685   /* Array of types to process with free_lang_data_in_type.  */
4686   VEC(tree,heap) *types;
4687 };
4688
4689
4690 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
4691    for DECL.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_decl.  */
4692
4693 static void
4694 save_debug_info_for_decl (tree t)
4695 {
4696   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
4697
4698   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && DECL_P (t));
4699
4700   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
4701 }
4702
4703
4704 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
4705    for TYPE.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_type.  */
4706
4707 static void
4708 save_debug_info_for_type (tree t)
4709 {
4710   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
4711
4712   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && TYPE_P (t));
4713
4714   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
4715 }
4716
4717
4718 /* Add type or decl T to one of the list of tree nodes that need their
4719    language data removed.  The lists are held inside FLD.  */
4720
4721 static void
4722 add_tree_to_fld_list (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4723 {
4724   if (DECL_P (t))
4725     {
4726       VEC_safe_push (tree, heap, fld->decls, t);
4727       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
4728         save_debug_info_for_decl (t);
4729     }
4730   else if (TYPE_P (t))
4731     {
4732       VEC_safe_push (tree, heap, fld->types, t);
4733       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
4734         save_debug_info_for_type (t);
4735     }
4736   else
4737     gcc_unreachable ();
4738 }
4739
4740 /* Push tree node T into FLD->WORKLIST.  */
4741
4742 static inline void
4743 fld_worklist_push (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4744 {
4745   if (t && !is_lang_specific (t) && !pointer_set_contains (fld->pset, t))
4746     VEC_safe_push (tree, heap, fld->worklist, (t));
4747 }
4748
4749
4750 /* Operand callback helper for free_lang_data_in_node.  *TP is the
4751    subtree operand being considered.  */
4752
4753 static tree
4754 find_decls_types_r (tree *tp, int *ws, void *data)
4755 {
4756   tree t = *tp;
4757   struct free_lang_data_d *fld = (struct free_lang_data_d *) data;
4758
4759   if (TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
4760     return NULL_TREE;
4761
4762   /* Language specific nodes will be removed, so there is no need
4763      to gather anything under them.  */
4764   if (is_lang_specific (t))
4765     {
4766       *ws = 0;
4767       return NULL_TREE;
4768     }
4769
4770   if (DECL_P (t))
4771     {
4772       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
4773          decls, so we have to do our own traversals here.  */
4774       add_tree_to_fld_list (t, fld);
4775
4776       fld_worklist_push (DECL_NAME (t), fld);
4777       fld_worklist_push (DECL_CONTEXT (t), fld);
4778       fld_worklist_push (DECL_SIZE (t), fld);
4779       fld_worklist_push (DECL_SIZE_UNIT (t), fld);
4780
4781       /* We are going to remove everything under DECL_INITIAL for
4782          TYPE_DECLs.  No point walking them.  */
4783       if (TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
4784         fld_worklist_push (DECL_INITIAL (t), fld);
4785
4786       fld_worklist_push (DECL_ATTRIBUTES (t), fld);
4787       fld_worklist_push (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
4788
4789       if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
4790         {
4791           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENTS (t), fld);
4792           fld_worklist_push (DECL_RESULT (t), fld);
4793         }
4794       else if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
4795         {
4796           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENT_FLD (t), fld);
4797           fld_worklist_push (DECL_VINDEX (t), fld);
4798         }
4799       else if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
4800         {
4801           fld_worklist_push (DECL_FIELD_OFFSET (t), fld);
4802           fld_worklist_push (DECL_BIT_FIELD_TYPE (t), fld);
4803           fld_worklist_push (DECL_QUALIFIER (t), fld);
4804           fld_worklist_push (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (t), fld);
4805           fld_worklist_push (DECL_FCONTEXT (t), fld);
4806         }
4807       else if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
4808         {
4809           fld_worklist_push (DECL_SECTION_NAME (t), fld);
4810           fld_worklist_push (DECL_COMDAT_GROUP (t), fld);
4811         }
4812
4813       if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL || TREE_CODE (t) == PARM_DECL)
4814           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t))
4815         fld_worklist_push (DECL_VALUE_EXPR (t), fld);
4816
4817       if (TREE_CODE (t) != FIELD_DECL
4818           && TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
4819         fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
4820       *ws = 0;
4821     }
4822   else if (TYPE_P (t))
4823     {
4824       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
4825          types, so we have to do our own traversals here.  */
4826       add_tree_to_fld_list (t, fld);
4827
4828       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4829         fld_worklist_push (TYPE_CACHED_VALUES (t), fld);
4830       fld_worklist_push (TYPE_SIZE (t), fld);
4831       fld_worklist_push (TYPE_SIZE_UNIT (t), fld);
4832       fld_worklist_push (TYPE_ATTRIBUTES (t), fld);
4833       fld_worklist_push (TYPE_POINTER_TO (t), fld);
4834       fld_worklist_push (TYPE_REFERENCE_TO (t), fld);
4835       fld_worklist_push (TYPE_NAME (t), fld);
4836       /* Do not walk TYPE_NEXT_PTR_TO or TYPE_NEXT_REF_TO.  We do not stream
4837          them and thus do not and want not to reach unused pointer types
4838          this way.  */
4839       if (!POINTER_TYPE_P (t))
4840         fld_worklist_push (TYPE_MINVAL (t), fld);
4841       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4842         fld_worklist_push (TYPE_MAXVAL (t), fld);
4843       fld_worklist_push (TYPE_MAIN_VARIANT (t), fld);
4844       /* Do not walk TYPE_NEXT_VARIANT.  We do not stream it and thus
4845          do not and want not to reach unused variants this way.  */
4846       fld_worklist_push (TYPE_CONTEXT (t), fld);
4847       /* Do not walk TYPE_CANONICAL.  We do not stream it and thus do not
4848          and want not to reach unused types this way.  */
4849
4850       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t) && TYPE_BINFO (t))
4851         {
4852           unsigned i;
4853           tree tem;
4854           for (i = 0; VEC_iterate (tree, BINFO_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (t)),
4855                                    i, tem); ++i)
4856             fld_worklist_push (TREE_TYPE (tem), fld);
4857           tem = BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (t));
4858           if (tem
4859               /* The Java FE overloads BINFO_VIRTUALS for its own purpose.  */
4860               && TREE_CODE (tem) == TREE_LIST)
4861             do
4862               {
4863                 fld_worklist_push (TREE_VALUE (tem), fld);
4864                 tem = TREE_CHAIN (tem);
4865               }
4866             while (tem);
4867         }
4868       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4869         {
4870           tree tem;
4871           /* Push all TYPE_FIELDS - there can be interleaving interesting
4872              and non-interesting things.  */
4873           tem = TYPE_FIELDS (t);
4874           while (tem)
4875             {
4876               if (TREE_CODE (tem) == FIELD_DECL)
4877                 fld_worklist_push (tem, fld);
4878               tem = TREE_CHAIN (tem);
4879             }
4880         }
4881
4882       fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
4883       *ws = 0;
4884     }
4885   else if (TREE_CODE (t) == BLOCK)
4886     {
4887       tree tem;
4888       for (tem = BLOCK_VARS (t); tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
4889         fld_worklist_push (tem, fld);
4890       for (tem = BLOCK_SUBBLOCKS (t); tem; tem = BLOCK_CHAIN (tem))
4891         fld_worklist_push (tem, fld);
4892       fld_worklist_push (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
4893     }
4894
4895   if (TREE_CODE (t) != IDENTIFIER_NODE)
4896     fld_worklist_push (TREE_TYPE (t), fld);
4897
4898   return NULL_TREE;
4899 }
4900
4901
4902 /* Find decls and types in T.  */
4903
4904 static void
4905 find_decls_types (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4906 {
4907   while (1)
4908     {
4909       if (!pointer_set_contains (fld->pset, t))
4910         walk_tree (&t, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4911       if (VEC_empty (tree, fld->worklist))
4912         break;
4913       t = VEC_pop (tree, fld->worklist);
4914     }
4915 }
4916
4917 /* Translate all the types in LIST with the corresponding runtime
4918    types.  */
4919
4920 static tree
4921 get_eh_types_for_runtime (tree list)
4922 {
4923   tree head, prev;
4924
4925   if (list == NULL_TREE)
4926     return NULL_TREE;
4927
4928   head = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
4929   prev = head;
4930   list = TREE_CHAIN (list);
4931   while (list)
4932     {
4933       tree n = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
4934       TREE_CHAIN (prev) = n;
4935       prev = TREE_CHAIN (prev);
4936       list = TREE_CHAIN (list);
4937     }
4938
4939   return head;
4940 }
4941
4942
4943 /* Find decls and types referenced in EH region R and store them in
4944    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  */
4945
4946 static void
4947 find_decls_types_in_eh_region (eh_region r, struct free_lang_data_d *fld)
4948 {
4949   switch (r->type)
4950     {
4951     case ERT_CLEANUP:
4952       break;
4953
4954     case ERT_TRY:
4955       {
4956         eh_catch c;
4957
4958         /* The types referenced in each catch must first be changed to the
4959            EH types used at runtime.  This removes references to FE types
4960            in the region.  */
4961         for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
4962           {
4963             c->type_list = get_eh_types_for_runtime (c->type_list);
4964             walk_tree (&c->type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4965           }
4966       }
4967       break;
4968
4969     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
4970       r->u.allowed.type_list
4971         = get_eh_types_for_runtime (r->u.allowed.type_list);
4972       walk_tree (&r->u.allowed.type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4973       break;
4974
4975     case ERT_MUST_NOT_THROW:
4976       walk_tree (&r->u.must_not_throw.failure_decl,
4977                  find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4978       break;
4979     }
4980 }
4981
4982
4983 /* Find decls and types referenced in cgraph node N and store them in
4984    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
4985    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
4986    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
4987    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
4988
4989 static void
4990 find_decls_types_in_node (struct cgraph_node *n, struct free_lang_data_d *fld)
4991 {
4992   basic_block bb;
4993   struct function *fn;
4994   unsigned ix;
4995   tree t;
4996
4997   find_decls_types (n->decl, fld);
4998
4999   if (!gimple_has_body_p (n->decl))
5000     return;
5001
5002   gcc_assert (current_function_decl == NULL_TREE && cfun == NULL);
5003
5004   fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (n->decl);
5005
5006   /* Traverse locals. */
5007   FOR_EACH_LOCAL_DECL (fn, ix, t)
5008     find_decls_types (t, fld);
5009
5010   /* Traverse EH regions in FN.  */
5011   {
5012     eh_region r;
5013     FOR_ALL_EH_REGION_FN (r, fn)
5014       find_decls_types_in_eh_region (r, fld);
5015   }
5016
5017   /* Traverse every statement in FN.  */
5018   FOR_EACH_BB_FN (bb, fn)
5019     {
5020       gimple_stmt_iterator si;
5021       unsigned i;
5022
5023       for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5024         {
5025           gimple phi = gsi_stmt (si);
5026
5027           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
5028             {
5029               tree *arg_p = gimple_phi_arg_def_ptr (phi, i);
5030               find_decls_types (*arg_p, fld);
5031             }
5032         }
5033
5034       for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5035         {
5036           gimple stmt = gsi_stmt (si);
5037
5038           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
5039             {
5040               tree arg = gimple_op (stmt, i);
5041               find_decls_types (arg, fld);
5042             }
5043         }
5044     }
5045 }
5046
5047
5048 /* Find decls and types referenced in varpool node N and store them in
5049    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
5050    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
5051    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
5052    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
5053
5054 static void
5055 find_decls_types_in_var (struct varpool_node *v, struct free_lang_data_d *fld)
5056 {
5057   find_decls_types (v->decl, fld);
5058 }
5059
5060 /* If T needs an assembler name, have one created for it.  */
5061
5062 void
5063 assign_assembler_name_if_neeeded (tree t)
5064 {
5065   if (need_assembler_name_p (t))
5066     {
5067       /* When setting DECL_ASSEMBLER_NAME, the C++ mangler may emit
5068          diagnostics that use input_location to show locus
5069          information.  The problem here is that, at this point,
5070          input_location is generally anchored to the end of the file
5071          (since the parser is long gone), so we don't have a good
5072          position to pin it to.
5073
5074          To alleviate this problem, this uses the location of T's
5075          declaration.  Examples of this are
5076          testsuite/g++.dg/template/cond2.C and
5077          testsuite/g++.dg/template/pr35240.C.  */
5078       location_t saved_location = input_location;
5079       input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (t);
5080
5081       decl_assembler_name (t);
5082
5083       input_location = saved_location;
5084     }
5085 }
5086
5087
5088 /* Free language specific information for every operand and expression
5089    in every node of the call graph.  This process operates in three stages:
5090
5091    1- Every callgraph node and varpool node is traversed looking for
5092       decls and types embedded in them.  This is a more exhaustive
5093       search than that done by find_referenced_vars, because it will
5094       also collect individual fields, decls embedded in types, etc.
5095
5096    2- All the decls found are sent to free_lang_data_in_decl.
5097
5098    3- All the types found are sent to free_lang_data_in_type.
5099
5100    The ordering between decls and types is important because
5101    free_lang_data_in_decl sets assembler names, which includes
5102    mangling.  So types cannot be freed up until assembler names have
5103    been set up.  */
5104
5105 static void
5106 free_lang_data_in_cgraph (void)
5107 {
5108   struct cgraph_node *n;
5109   struct varpool_node *v;
5110   struct free_lang_data_d fld;
5111   tree t;
5112   unsigned i;
5113   alias_pair *p;
5114
5115   /* Initialize sets and arrays to store referenced decls and types.  */
5116   fld.pset = pointer_set_create ();
5117   fld.worklist = NULL;
5118   fld.decls = VEC_alloc (tree, heap, 100);
5119   fld.types = VEC_alloc (tree, heap, 100);
5120
5121   /* Find decls and types in the body of every function in the callgraph.  */
5122   for (n = cgraph_nodes; n; n = n->next)
5123     find_decls_types_in_node (n, &fld);
5124
5125   FOR_EACH_VEC_ELT (alias_pair, alias_pairs, i, p)
5126     find_decls_types (p->decl, &fld);
5127
5128   /* Find decls and types in every varpool symbol.  */
5129   for (v = varpool_nodes; v; v = v->next)
5130     find_decls_types_in_var (v, &fld);
5131
5132   /* Set the assembler name on every decl found.  We need to do this
5133      now because free_lang_data_in_decl will invalidate data needed
5134      for mangling.  This breaks mangling on interdependent decls.  */
5135   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fld.decls, i, t)
5136     assign_assembler_name_if_neeeded (t);
5137
5138   /* Traverse every decl found freeing its language data.  */
5139   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fld.decls, i, t)
5140     free_lang_data_in_decl (t);
5141
5142   /* Traverse every type found freeing its language data.  */
5143   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fld.types, i, t)
5144     free_lang_data_in_type (t);
5145
5146   pointer_set_destroy (fld.pset);
5147   VEC_free (tree, heap, fld.worklist);
5148   VEC_free (tree, heap, fld.decls);
5149   VEC_free (tree, heap, fld.types);
5150 }
5151
5152
5153 /* Free resources that are used by FE but are not needed once they are done. */
5154
5155 static unsigned
5156 free_lang_data (void)
5157 {
5158   unsigned i;
5159
5160   /* If we are the LTO frontend we have freed lang-specific data already.  */
5161   if (in_lto_p
5162       || !flag_generate_lto)
5163     return 0;
5164
5165   /* Allocate and assign alias sets to the standard integer types
5166      while the slots are still in the way the frontends generated them.  */
5167   for (i = 0; i < itk_none; ++i)
5168     if (integer_types[i])
5169       TYPE_ALIAS_SET (integer_types[i]) = get_alias_set (integer_types[i]);
5170
5171   /* Traverse the IL resetting language specific information for
5172      operands, expressions, etc.  */
5173   free_lang_data_in_cgraph ();
5174
5175   /* Create gimple variants for common types.  */
5176   ptrdiff_type_node = integer_type_node;
5177   fileptr_type_node = ptr_type_node;
5178   if (TREE_CODE (boolean_type_node) != BOOLEAN_TYPE
5179       || (TYPE_MODE (boolean_type_node)
5180           != mode_for_size (BOOL_TYPE_SIZE, MODE_INT, 0))
5181       || TYPE_PRECISION (boolean_type_node) != 1
5182       || !TYPE_UNSIGNED (boolean_type_node))
5183     {
5184       boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
5185       TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
5186       TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
5187       TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
5188       boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
5189       boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
5190     }
5191
5192   /* Unify char_type_node with its properly signed variant.  */
5193   if (TYPE_UNSIGNED (char_type_node))
5194     unsigned_char_type_node = char_type_node;
5195   else
5196     signed_char_type_node = char_type_node;
5197
5198   /* Reset some langhooks.  Do not reset types_compatible_p, it may
5199      still be used indirectly via the get_alias_set langhook.  */
5200   lang_hooks.callgraph.analyze_expr = NULL;
5201   lang_hooks.dwarf_name = lhd_dwarf_name;
5202   lang_hooks.decl_printable_name = gimple_decl_printable_name;
5203   /* We do not want the default decl_assembler_name implementation,
5204      rather if we have fixed everything we want a wrapper around it
5205      asserting that all non-local symbols already got their assembler
5206      name and only produce assembler names for local symbols.  Or rather
5207      make sure we never call decl_assembler_name on local symbols and
5208      devise a separate, middle-end private scheme for it.  */
5209
5210   /* Reset diagnostic machinery.  */
5211   diagnostic_starter (global_dc) = default_tree_diagnostic_starter;
5212   diagnostic_finalizer (global_dc) = default_diagnostic_finalizer;
5213   diagnostic_format_decoder (global_dc) = default_tree_printer;
5214
5215   return 0;
5216 }
5217
5218
5219 struct simple_ipa_opt_pass pass_ipa_free_lang_data =
5220 {
5221  {
5222   SIMPLE_IPA_PASS,
5223   "*free_lang_data",                    /* name */
5224   NULL,                                 /* gate */
5225   free_lang_data,                       /* execute */
5226   NULL,                                 /* sub */
5227   NULL,                                 /* next */
5228   0,                                    /* static_pass_number */
5229   TV_IPA_FREE_LANG_DATA,                /* tv_id */
5230   0,                                    /* properties_required */
5231   0,                                    /* properties_provided */
5232   0,                                    /* properties_destroyed */
5233   0,                                    /* todo_flags_start */
5234   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
5235  }
5236 };
5237
5238 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
5239    or zero if not.
5240
5241    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
5242 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
5243    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
5244    their canonicalized form.  */
5245
5246 static int
5247 is_attribute_with_length_p (const char *attr, int attr_len, const_tree ident)
5248 {
5249   int ident_len;
5250   const char *p;
5251
5252   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
5253     return 0;
5254
5255   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
5256   ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
5257
5258   if (ident_len == attr_len
5259       && strcmp (attr, p) == 0)
5260     return 1;
5261
5262   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
5263   if (attr[0] == '_')
5264     {
5265       gcc_assert (attr[1] == '_');
5266       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
5267       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
5268       if (ident_len == attr_len - 4
5269           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
5270         return 1;
5271     }
5272   else
5273     {
5274       if (ident_len == attr_len + 4
5275           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
5276           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
5277           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
5278         return 1;
5279     }
5280
5281   return 0;
5282 }
5283
5284 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
5285    or zero if not.
5286
5287    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
5288
5289 int
5290 is_attribute_p (const char *attr, const_tree ident)
5291 {
5292   return is_attribute_with_length_p (attr, strlen (attr), ident);
5293 }
5294
5295 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
5296    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
5297    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
5298    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
5299    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
5300
5301 tree
5302 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
5303 {
5304   tree l;
5305   size_t attr_len = strlen (attr_name);
5306
5307   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
5308     {
5309       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
5310       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
5311         return l;
5312     }
5313   return NULL_TREE;
5314 }
5315
5316 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
5317    modified list.  */
5318
5319 tree
5320 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
5321 {
5322   tree *p;
5323   size_t attr_len = strlen (attr_name);
5324
5325   for (p = &list; *p; )
5326     {
5327       tree l = *p;
5328       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
5329       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
5330         *p = TREE_CHAIN (l);
5331       else
5332         p = &TREE_CHAIN (l);
5333     }
5334
5335   return list;
5336 }
5337
5338 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
5339
5340 tree
5341 merge_attributes (tree a1, tree a2)
5342 {
5343   tree attributes;
5344
5345   /* Either one unset?  Take the set one.  */
5346
5347   if ((attributes = a1) == 0)
5348     attributes = a2;
5349
5350   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
5351
5352   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
5353     {
5354       if (attribute_list_contained (a2, a1))
5355         attributes = a2;
5356       else
5357         {
5358           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
5359
5360           if (list_length (a1) < list_length (a2))
5361             attributes = a2, a2 = a1;
5362
5363           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
5364             {
5365               tree a;
5366               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
5367                                          attributes);
5368                    a != NULL_TREE && !attribute_value_equal (a, a2);
5369                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
5370                                          TREE_CHAIN (a)))
5371                 ;
5372               if (a == NULL_TREE)
5373                 {
5374                   a1 = copy_node (a2);
5375                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
5376                   attributes = a1;
5377                 }
5378             }
5379         }
5380     }
5381   return attributes;
5382 }
5383
5384 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
5385   the result.  */
5386
5387 tree
5388 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
5389 {
5390   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
5391                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
5392 }
5393
5394 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
5395    the result.  */
5396
5397 tree
5398 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
5399 {
5400   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
5401                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
5402 }
5403
5404 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
5405
5406 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
5407
5408    This handles the following situation:
5409
5410      __declspec (dllimport) int foo;
5411      int foo;
5412
5413    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
5414
5415 tree
5416 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new_tree)
5417 {
5418   tree a;
5419   int delete_dllimport_p = 1;
5420
5421   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
5422      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
5423      marked dllimport and a definition appears later, then the object
5424      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
5425      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
5426      of the order of declaration.  */
5427   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new_tree))
5428     delete_dllimport_p = 0;
5429   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new_tree)
5430            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
5431     {
5432       DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 0;
5433       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
5434               "dllimport ignored", new_tree);
5435     }
5436   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new_tree))
5437     {
5438       /* Warn about overriding a symbol that has already been used, e.g.:
5439            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
5440            int* bar () {return &foo;}
5441            int foo;
5442       */
5443       if (TREE_USED (old))
5444         {
5445           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
5446                    "after being referenced with dll linkage", new_tree);
5447           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
5448               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
5449               decl may already have had TREE_CONSTANT computed.
5450               We still remove the attribute so that assembler code refers
5451               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
5452           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
5453             DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 1;
5454         }
5455
5456       /* Let an inline definition silently override the external reference,
5457          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */
5458       else if (TREE_CODE (new_tree) == VAR_DECL
5459                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new_tree))
5460         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
5461                   "previous dllimport ignored", new_tree);
5462     }
5463   else
5464     delete_dllimport_p = 0;
5465
5466   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new_tree));
5467
5468   if (delete_dllimport_p)
5469     {
5470       tree prev, t;
5471       const size_t attr_len = strlen ("dllimport");
5472
5473       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
5474       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
5475         {
5476           if (is_attribute_with_length_p ("dllimport", attr_len,
5477                                           TREE_PURPOSE (t)))
5478             {
5479               if (prev == NULL_TREE)
5480                 a = TREE_CHAIN (a);
5481               else
5482                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
5483               break;
5484             }
5485         }
5486     }
5487
5488   return a;
5489 }
5490
5491 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
5492    struct attribute_spec.handler.  */
5493
5494 tree
5495 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
5496                       bool *no_add_attrs)
5497 {
5498   tree node = *pnode;
5499   bool is_dllimport;
5500
5501   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
5502      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
5503   if (!DECL_P (node))
5504     {
5505       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
5506                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
5507         {
5508           *no_add_attrs = true;
5509           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
5510         }
5511       if (TREE_CODE (node) == RECORD_TYPE
5512           || TREE_CODE (node) == UNION_TYPE)
5513         {
5514           node = TYPE_NAME (node);
5515           if (!node)
5516             return NULL_TREE;
5517         }
5518       else
5519         {
5520           warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5521                    name);
5522           *no_add_attrs = true;
5523           return NULL_TREE;
5524         }
5525     }
5526
5527   if (TREE_CODE (node) != FUNCTION_DECL
5528       && TREE_CODE (node) != VAR_DECL
5529       && TREE_CODE (node) != TYPE_DECL)
5530     {
5531       *no_add_attrs = true;
5532       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5533                name);
5534       return NULL_TREE;
5535     }
5536
5537   if (TREE_CODE (node) == TYPE_DECL
5538       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != RECORD_TYPE
5539       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != UNION_TYPE)
5540     {
5541       *no_add_attrs = true;
5542       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5543                name);
5544       return NULL_TREE;
5545     }
5546
5547   is_dllimport = is_attribute_p ("dllimport", name);
5548
5549   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
5550      any damage.  */
5551   if (is_dllimport)
5552     {
5553       /* Honor any target-specific overrides. */
5554       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
5555         *no_add_attrs = true;
5556
5557      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
5558                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
5559         {
5560           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
5561                   " dllimport: attribute ignored", node);
5562           *no_add_attrs = true;
5563         }
5564       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
5565          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
5566      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
5567         {
5568           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
5569           *no_add_attrs = true;
5570         }
5571
5572      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
5573         {
5574           if (DECL_INITIAL (node))
5575             {
5576               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
5577                      node);
5578               *no_add_attrs = true;
5579             }
5580
5581           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
5582              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
5583           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
5584           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
5585              a function global scope, unless declared static.  */
5586           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
5587             TREE_PUBLIC (node) = 1;
5588         }
5589
5590       if (*no_add_attrs == false)
5591         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
5592     }
5593   else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
5594            && DECL_DECLARED_INLINE_P (node)
5595            && flag_keep_inline_dllexport)
5596     /* An exported function, even if inline, must be emitted.  */
5597     DECL_EXTERNAL (node) = 0;
5598
5599   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
5600   if (!TREE_PUBLIC (node)
5601       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
5602           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
5603     {
5604       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
5605              "%qE attribute", node, name);
5606       *no_add_attrs = true;
5607     }
5608
5609   /* A dllexport'd entity must have default visibility so that other
5610      program units (shared libraries or the main executable) can see
5611      it.  A dllimport'd entity must have default visibility so that
5612      the linker knows that undefined references within this program
5613      unit can be resolved by the dynamic linker.  */
5614   if (!*no_add_attrs)
5615     {
5616       if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node)
5617           && DECL_VISIBILITY (node) != VISIBILITY_DEFAULT)
5618         error ("%qE implies default visibility, but %qD has already "
5619                "been declared with a different visibility",
5620                name, node);
5621       DECL_VISIBILITY (node) = VISIBILITY_DEFAULT;
5622       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node) = 1;
5623     }
5624
5625   return NULL_TREE;
5626 }
5627
5628 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
5629 \f
5630 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
5631    of the various TYPE_QUAL values.  */
5632
5633 static void
5634 set_type_quals (tree type, int type_quals)
5635 {
5636   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
5637   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
5638   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
5639   TYPE_ADDR_SPACE (type) = DECODE_QUAL_ADDR_SPACE (type_quals);
5640 }
5641
5642 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with TYPE_QUALS.  */
5643
5644 bool
5645 check_qualified_type (const_tree cand, const_tree base, int type_quals)
5646 {
5647   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
5648           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
5649           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
5650           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
5651           /* Check alignment.  */
5652           && TYPE_ALIGN (cand) == TYPE_ALIGN (base)
5653           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
5654                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
5655 }
5656
5657 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with ALIGN.  */
5658
5659 static bool
5660 check_aligned_type (const_tree cand, const_tree base, unsigned int align)
5661 {
5662   return (TYPE_QUALS (cand) == TYPE_QUALS (base)
5663           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
5664           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
5665           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
5666           /* Check alignment.  */
5667           && TYPE_ALIGN (cand) == align
5668           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
5669                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
5670 }
5671
5672 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
5673    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
5674    return NULL_TREE.  */
5675
5676 tree
5677 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
5678 {
5679   tree t;
5680
5681   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
5682     return type;
5683
5684   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
5685      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
5686      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
5687   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
5688     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
5689       return t;
5690
5691   return NULL_TREE;
5692 }
5693
5694 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
5695    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
5696
5697 tree
5698 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
5699 {
5700   tree t;
5701
5702   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
5703   t = get_qualified_type (type, type_quals);
5704
5705   /* If not, build it.  */
5706   if (!t)
5707     {
5708       t = build_variant_type_copy (type);
5709       set_type_quals (t, type_quals);
5710
5711       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5712         /* Propagate structural equality. */
5713         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5714       else if (TYPE_CANONICAL (type) != type)
5715         /* Build the underlying canonical type, since it is different
5716            from TYPE. */
5717         TYPE_CANONICAL (t) = build_qualified_type (TYPE_CANONICAL (type),
5718                                                    type_quals);
5719       else
5720         /* T is its own canonical type. */
5721         TYPE_CANONICAL (t) = t;
5722
5723     }
5724
5725   return t;
5726 }
5727
5728 /* Create a variant of type T with alignment ALIGN.  */
5729
5730 tree
5731 build_aligned_type (tree type, unsigned int align)
5732 {
5733   tree t;
5734
5735   if (TYPE_PACKED (type)
5736       || TYPE_ALIGN (type) == align)
5737     return type;
5738
5739   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
5740     if (check_aligned_type (t, type, align))
5741       return t;
5742
5743   t = build_variant_type_copy (type);
5744   TYPE_ALIGN (t) = align;
5745
5746   return t;
5747 }
5748
5749 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
5750    MAIN_VARIANT. If TYPE requires structural equality checks, the
5751    resulting type requires structural equality checks; otherwise, its
5752    TYPE_CANONICAL points to itself. */
5753
5754 tree
5755 build_distinct_type_copy (tree type)
5756 {
5757   tree t = copy_node (type);
5758
5759   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
5760   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
5761
5762   /* Set the canonical type either to a new equivalence class, or
5763      propagate the need for structural equality checks. */
5764   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5765     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5766   else
5767     TYPE_CANONICAL (t) = t;
5768
5769   /* Make it its own variant.  */
5770   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
5771   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
5772
5773   /* Note that it is now possible for TYPE_MIN_VALUE to be a value
5774      whose TREE_TYPE is not t.  This can also happen in the Ada
5775      frontend when using subtypes.  */
5776
5777   return t;
5778 }
5779
5780 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.  This is so
5781    the caller can modify it. TYPE_CANONICAL for the return type will
5782    be equivalent to TYPE_CANONICAL of TYPE, indicating that the types
5783    are considered equal by the language itself (or that both types
5784    require structural equality checks). */
5785
5786 tree
5787 build_variant_type_copy (tree type)
5788 {
5789   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
5790
5791   t = build_distinct_type_copy (type);
5792
5793   /* Since we're building a variant, assume that it is a non-semantic
5794      variant. This also propagates TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P. */
5795   TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (type);
5796
5797   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
5798   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
5799   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
5800   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
5801
5802   return t;
5803 }
5804 \f
5805 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
5806
5807 int
5808 tree_map_base_eq (const void *va, const void *vb)
5809 {
5810   const struct tree_map_base  *const a = (const struct tree_map_base *) va,
5811     *const b = (const struct tree_map_base *) vb;
5812   return (a->from == b->from);
5813 }
5814
5815 /* Hash a from tree in a tree_base_map.  */
5816
5817 unsigned int
5818 tree_map_base_hash (const void *item)
5819 {
5820   return htab_hash_pointer (((const struct tree_map_base *)item)->from);
5821 }
5822
5823 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
5824    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
5825    structure goes away when the from tree goes away.  */
5826
5827 int
5828 tree_map_base_marked_p (const void *p)
5829 {
5830   return ggc_marked_p (((const struct tree_map_base *) p)->from);
5831 }
5832
5833 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
5834
5835 unsigned int
5836 tree_map_hash (const void *item)
5837 {
5838   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
5839 }
5840
5841 /* Hash a from tree in a tree_decl_map.  */
5842
5843 unsigned int
5844 tree_decl_map_hash (const void *item)
5845 {
5846   return DECL_UID (((const struct tree_decl_map *) item)->base.from);
5847 }
5848
5849 /* Return the initialization priority for DECL.  */
5850
5851 priority_type
5852 decl_init_priority_lookup (tree decl)
5853 {
5854   struct tree_priority_map *h;
5855   struct tree_map_base in;
5856
5857   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
5858   in.from = decl;
5859   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
5860   return h ? h->init : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5861 }
5862
5863 /* Return the finalization priority for DECL.  */
5864
5865 priority_type
5866 decl_fini_priority_lookup (tree decl)
5867 {
5868   struct tree_priority_map *h;
5869   struct tree_map_base in;
5870
5871   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
5872   in.from = decl;
5873   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
5874   return h ? h->fini : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5875 }
5876
5877 /* Return the initialization and finalization priority information for
5878    DECL.  If there is no previous priority information, a freshly
5879    allocated structure is returned.  */
5880
5881 static struct tree_priority_map *
5882 decl_priority_info (tree decl)
5883 {
5884   struct tree_priority_map in;
5885   struct tree_priority_map *h;
5886   void **loc;
5887
5888   in.base.from = decl;
5889   loc = htab_find_slot (init_priority_for_decl, &in, INSERT);
5890   h = (struct tree_priority_map *) *loc;
5891   if (!h)
5892     {
5893       h = ggc_alloc_cleared_tree_priority_map ();
5894       *loc = h;
5895       h->base.from = decl;
5896       h->init = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5897       h->fini = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5898     }
5899
5900   return h;
5901 }
5902
5903 /* Set the initialization priority for DECL to PRIORITY.  */
5904
5905 void
5906 decl_init_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
5907 {
5908   struct tree_priority_map *h;
5909
5910   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
5911   if (priority == DEFAULT_INIT_PRIORITY)
5912     return;
5913   h = decl_priority_info (decl);
5914   h->init = priority;
5915 }
5916
5917 /* Set the finalization priority for DECL to PRIORITY.  */
5918
5919 void
5920 decl_fini_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
5921 {
5922   struct tree_priority_map *h;
5923
5924   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
5925   if (priority == DEFAULT_INIT_PRIORITY)
5926     return;
5927   h = decl_priority_info (decl);
5928   h->fini = priority;
5929 }
5930
5931 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
5932
5933 static void
5934 print_debug_expr_statistics (void)
5935 {
5936   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5937            (long) htab_size (debug_expr_for_decl),
5938            (long) htab_elements (debug_expr_for_decl),
5939            htab_collisions (debug_expr_for_decl));
5940 }
5941
5942 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
5943
5944 static void
5945 print_value_expr_statistics (void)
5946 {
5947   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5948            (long) htab_size (value_expr_for_decl),
5949            (long) htab_elements (value_expr_for_decl),
5950            htab_collisions (value_expr_for_decl));
5951 }
5952
5953 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
5954
5955 tree
5956 decl_debug_expr_lookup (tree from)
5957 {
5958   struct tree_decl_map *h, in;
5959   in.base.from = from;
5960
5961   h = (struct tree_decl_map *)
5962       htab_find_with_hash (debug_expr_for_decl, &in, DECL_UID (from));
5963   if (h)
5964     return h->to;
5965   return NULL_TREE;
5966 }
5967
5968 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
5969
5970 void
5971 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
5972 {
5973   struct tree_decl_map *h;
5974   void **loc;
5975
5976   h = ggc_alloc_tree_decl_map ();
5977   h->base.from = from;
5978   h->to = to;
5979   loc = htab_find_slot_with_hash (debug_expr_for_decl, h, DECL_UID (from),
5980                                   INSERT);
5981   *(struct tree_decl_map **) loc = h;
5982 }
5983
5984 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
5985
5986 tree
5987 decl_value_expr_lookup (tree from)
5988 {
5989   struct tree_decl_map *h, in;
5990   in.base.from = from;
5991
5992   h = (struct tree_decl_map *)
5993       htab_find_with_hash (value_expr_for_decl, &in, DECL_UID (from));
5994   if (h)
5995     return h->to;
5996   return NULL_TREE;
5997 }
5998
5999 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
6000
6001 void
6002 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
6003 {
6004   struct tree_decl_map *h;
6005   void **loc;
6006
6007   h = ggc_alloc_tree_decl_map ();
6008   h->base.from = from;
6009   h->to = to;
6010   loc = htab_find_slot_with_hash (value_expr_for_decl, h, DECL_UID (from),
6011                                   INSERT);
6012   *(struct tree_decl_map **) loc = h;
6013 }
6014
6015 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
6016    The entry point is `type_hash_canon'.  */
6017
6018 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
6019    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
6020    of the individual types.  */
6021
6022 static unsigned int
6023 type_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
6024 {
6025   const_tree tail;
6026
6027   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
6028     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
6029       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
6030                                         hashcode);
6031
6032   return hashcode;
6033 }
6034
6035 /* These are the Hashtable callback functions.  */
6036
6037 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
6038
6039 static int
6040 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
6041 {
6042   const struct type_hash *const a = (const struct type_hash *) va,
6043     *const b = (const struct type_hash *) vb;
6044
6045   /* First test the things that are the same for all types.  */
6046   if (a->hash != b->hash
6047       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
6048       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
6049       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
6050                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
6051       || (TREE_CODE (a->type) != COMPLEX_TYPE
6052           && TYPE_NAME (a->type) != TYPE_NAME (b->type)))
6053     return 0;
6054
6055   /* Be careful about comparing arrays before and after the element type
6056      has been completed; don't compare TYPE_ALIGN unless both types are
6057      complete.  */
6058   if (COMPLETE_TYPE_P (a->type) && COMPLETE_TYPE_P (b->type)
6059       && (TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
6060           || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type)))
6061     return 0;
6062
6063   switch (TREE_CODE (a->type))
6064     {
6065     case VOID_TYPE:
6066     case COMPLEX_TYPE:
6067     case POINTER_TYPE:
6068     case REFERENCE_TYPE:
6069       return 1;
6070
6071     case VECTOR_TYPE:
6072       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
6073
6074     case ENUMERAL_TYPE:
6075       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
6076           && !(TYPE_VALUES (a->type)
6077                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
6078                && TYPE_VALUES (b->type)
6079                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
6080                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
6081                                    TYPE_VALUES (b->type))))
6082         return 0;
6083
6084       /* ... fall through ... */
6085
6086     case INTEGER_TYPE:
6087     case REAL_TYPE:
6088     case BOOLEAN_TYPE:
6089       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
6090                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
6091                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
6092               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
6093                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
6094                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
6095
6096     case FIXED_POINT_TYPE:
6097       return TYPE_SATURATING (a->type) == TYPE_SATURATING (b->type);
6098
6099     case OFFSET_TYPE:
6100       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
6101
6102     case METHOD_TYPE:
6103       if (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
6104           && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6105               || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
6106                   && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
6107                   && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6108                   && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
6109                   && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
6110                                       TYPE_ARG_TYPES (b->type)))))
6111         break;
6112       return 0;
6113     case ARRAY_TYPE:
6114       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
6115
6116     case RECORD_TYPE:
6117     case UNION_TYPE:
6118     case QUAL_UNION_TYPE:
6119       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
6120               || (TYPE_FIELDS (a->type)
6121                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
6122                   && TYPE_FIELDS (b->type)
6123                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
6124                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
6125                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
6126
6127     case FUNCTION_TYPE:
6128       if (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6129           || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
6130               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
6131               && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6132               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
6133               && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
6134                                   TYPE_ARG_TYPES (b->type))))
6135         break;
6136       return 0;
6137
6138     default:
6139       return 0;
6140     }
6141
6142   if (lang_hooks.types.type_hash_eq != NULL)
6143     return lang_hooks.types.type_hash_eq (a->type, b->type);
6144
6145   return 1;
6146 }
6147
6148 /* Return the cached hash value.  */
6149
6150 static hashval_t
6151 type_hash_hash (const void *item)
6152 {
6153   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
6154 }
6155
6156 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
6157    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
6158
6159 tree
6160 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
6161 {
6162   struct type_hash *h, in;
6163
6164   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
6165      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
6166   layout_type (type);
6167
6168   in.hash = hashcode;
6169   in.type = type;
6170
6171   h = (struct type_hash *) htab_find_with_hash (type_hash_table, &in,
6172                                                 hashcode);
6173   if (h)
6174     return h->type;
6175   return NULL_TREE;
6176 }
6177
6178 /* Add an entry to the type-hash-table
6179    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
6180
6181 void
6182 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
6183 {
6184   struct type_hash *h;
6185   void **loc;
6186
6187   h = ggc_alloc_type_hash ();
6188   h->hash = hashcode;
6189   h->type = type;
6190   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
6191   *loc = (void *)h;
6192 }
6193
6194 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
6195    object for an identical type if one already exists.
6196    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
6197
6198    To use this function, first create a type of the sort you want.
6199    Then compute its hash code from the fields of the type that
6200    make it different from other similar types.
6201    Then call this function and use the value.  */
6202
6203 tree
6204 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
6205 {
6206   tree t1;
6207
6208   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
6209      being passed.  */
6210   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
6211
6212   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
6213      Otherwise, add the type.  */
6214   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
6215   if (t1 != 0)
6216     {
6217 #ifdef GATHER_STATISTICS
6218       tree_code_counts[(int) TREE_CODE (type)]--;
6219       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
6220       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type_non_common);
6221 #endif
6222       return t1;
6223     }
6224   else
6225     {
6226       type_hash_add (hashcode, type);
6227       return type;
6228     }
6229 }
6230
6231 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
6232    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
6233    table entry has been made for the type.  */
6234
6235 static int
6236 type_hash_marked_p (const void *p)
6237 {
6238   const_tree const type = ((const struct type_hash *) p)->type;
6239
6240   return ggc_marked_p (type);
6241 }
6242
6243 static void
6244 print_type_hash_statistics (void)
6245 {
6246   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
6247            (long) htab_size (type_hash_table),
6248            (long) htab_elements (type_hash_table),
6249            htab_collisions (type_hash_table));
6250 }
6251
6252 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
6253    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
6254    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
6255
6256 static unsigned int
6257 attribute_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
6258 {
6259   const_tree tail;
6260
6261   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
6262     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
6263     hashcode = iterative_hash_object
6264       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
6265   return hashcode;
6266 }
6267
6268 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
6269    equivalent to l1.  */
6270
6271 int
6272 attribute_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6273 {
6274   return attribute_list_contained (l1, l2)
6275          && attribute_list_contained (l2, l1);
6276 }
6277
6278 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
6279    completely contained within L1.  */
6280 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
6281    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
6282    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
6283 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
6284    correctly.  */
6285
6286 int
6287 attribute_list_contained (const_tree l1, const_tree l2)
6288 {
6289   const_tree t1, t2;
6290
6291   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
6292   if (l1 == l2)
6293     return 1;
6294
6295   /* Maybe the lists are similar.  */
6296   for (t1 = l1, t2 = l2;
6297        t1 != 0 && t2 != 0
6298         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
6299         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
6300        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
6301
6302   /* Maybe the lists are equal.  */
6303   if (t1 == 0 && t2 == 0)
6304     return 1;
6305
6306   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
6307     {
6308       const_tree attr;
6309       /* This CONST_CAST is okay because lookup_attribute does not
6310          modify its argument and the return value is assigned to a
6311          const_tree.  */
6312       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
6313                                     CONST_CAST_TREE(l1));
6314            attr != NULL_TREE && !attribute_value_equal (t2, attr);
6315            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
6316                                     TREE_CHAIN (attr)))
6317         ;
6318
6319       if (attr == NULL_TREE)
6320         return 0;
6321     }
6322
6323   return 1;
6324 }
6325
6326 /* Given two lists of types
6327    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
6328    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
6329    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
6330
6331 int
6332 type_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6333 {
6334   const_tree t1, t2;
6335
6336   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
6337     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
6338         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
6339             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
6340                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
6341                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
6342       return 0;
6343
6344   return t1 == t2;
6345 }
6346
6347 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
6348    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
6349    then this function counts only the ordinary arguments.  */
6350
6351 int
6352 type_num_arguments (const_tree type)
6353 {
6354   int i = 0;
6355   tree t;
6356
6357   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
6358     /* If the function does not take a variable number of arguments,
6359        the last element in the list will have type `void'.  */
6360     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
6361       break;
6362     else
6363       ++i;
6364
6365   return i;
6366 }
6367
6368 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
6369    represent the same constant value.  */
6370
6371 int
6372 tree_int_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
6373 {
6374   if (t1 == t2)
6375     return 1;
6376
6377   if (t1 == 0 || t2 == 0)
6378     return 0;
6379
6380   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
6381       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
6382       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
6383       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
6384     return 1;
6385
6386   return 0;
6387 }
6388
6389 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
6390    The precise way of comparison depends on their data type.  */
6391
6392 int
6393 tree_int_cst_lt (const_tree t1, const_tree t2)
6394 {
6395   if (t1 == t2)
6396     return 0;
6397
6398   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
6399     {
6400       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
6401       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
6402
6403       if (t1_sgn < t2_sgn)
6404         return 1;
6405       else if (t1_sgn > t2_sgn)
6406         return 0;
6407       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
6408          unsigned just in case one of them would overflow a signed
6409          type.  */
6410     }
6411   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
6412     return INT_CST_LT (t1, t2);
6413
6414   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
6415 }
6416
6417 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
6418
6419 int
6420 tree_int_cst_compare (const_tree t1, const_tree t2)
6421 {
6422   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
6423     return -1;
6424   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
6425     return 1;
6426   else
6427     return 0;
6428 }
6429
6430 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
6431    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
6432    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be non-negative and can
6433    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
6434
6435 int
6436 host_integerp (const_tree t, int pos)
6437 {
6438   if (t == NULL_TREE)
6439     return 0;
6440
6441   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
6442           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
6443                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
6444               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
6445                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
6446                   && (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t))
6447                       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == INTEGER_TYPE
6448                           && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (t)))))
6449               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
6450 }
6451
6452 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
6453    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
6454    be non-negative.  We must be able to satisfy the above conditions.  */
6455
6456 HOST_WIDE_INT
6457 tree_low_cst (const_tree t, int pos)
6458 {
6459   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
6460   return TREE_INT_CST_LOW (t);
6461 }
6462
6463 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
6464
6465 int
6466 tree_int_cst_msb (const_tree t)
6467 {
6468   int prec;
6469   HOST_WIDE_INT h;
6470   unsigned HOST_WIDE_INT l;
6471
6472   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
6473      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
6474   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
6475   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
6476                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
6477   return (l & 1) == 1;
6478 }
6479
6480 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
6481    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
6482    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
6483
6484 int
6485 tree_int_cst_sgn (const_tree t)
6486 {
6487   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
6488     return 0;
6489   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
6490     return 1;
6491   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
6492     return -1;
6493   else
6494     return 1;
6495 }
6496
6497 /* Return the minimum number of bits needed to represent VALUE in a
6498    signed or unsigned type, UNSIGNEDP says which.  */
6499
6500 unsigned int
6501 tree_int_cst_min_precision (tree value, bool unsignedp)
6502 {
6503   int log;
6504
6505   /* If the value is negative, compute its negative minus 1.  The latter
6506      adjustment is because the absolute value of the largest negative value
6507      is one larger than the largest positive value.  This is equivalent to
6508      a bit-wise negation, so use that operation instead.  */
6509
6510   if (tree_int_cst_sgn (value) < 0)
6511     value = fold_build1 (BIT_NOT_EXPR, TREE_TYPE (value), value);
6512
6513   /* Return the number of bits needed, taking into account the fact
6514      that we need one more bit for a signed than unsigned type.  */
6515
6516   if (integer_zerop (value))
6517     log = 0;
6518   else
6519     log = tree_floor_log2 (value);
6520
6521   return log + 1 + !unsignedp;
6522 }
6523
6524 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
6525    are known to be equal; otherwise return 0.  */
6526
6527 int
6528 simple_cst_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6529 {
6530   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
6531     {
6532       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
6533         return 0;
6534
6535       l1 = TREE_CHAIN (l1);
6536       l2 = TREE_CHAIN (l2);
6537     }
6538
6539   return l1 == l2;
6540 }
6541
6542 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
6543    Return 1 if they are the same.
6544    Return 0 if they are understandably different.
6545    Return -1 if either contains tree structure not understood by
6546    this function.  */
6547
6548 int
6549 simple_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
6550 {
6551   enum tree_code code1, code2;
6552   int cmp;
6553   int i;
6554
6555   if (t1 == t2)
6556     return 1;
6557   if (t1 == 0 || t2 == 0)
6558     return 0;
6559
6560   code1 = TREE_CODE (t1);
6561   code2 = TREE_CODE (t2);
6562
6563   if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code1) || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
6564     {
6565       if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
6566           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
6567         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6568       else
6569         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
6570     }
6571
6572   else if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
6573            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
6574     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
6575
6576   if (code1 != code2)
6577     return 0;
6578
6579   switch (code1)
6580     {
6581     case INTEGER_CST:
6582       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
6583               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
6584
6585     case REAL_CST:
6586       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
6587
6588     case FIXED_CST:
6589       return FIXED_VALUES_IDENTICAL (TREE_FIXED_CST (t1), TREE_FIXED_CST (t2));
6590
6591     case STRING_CST:
6592       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
6593               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
6594                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
6595
6596     case CONSTRUCTOR:
6597       {
6598         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6599         VEC(constructor_elt, gc) *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
6600         VEC(constructor_elt, gc) *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
6601
6602         if (VEC_length (constructor_elt, v1) != VEC_length (constructor_elt, v2))
6603           return false;
6604
6605         for (idx = 0; idx < VEC_length (constructor_elt, v1); ++idx)
6606           /* ??? Should we handle also fields here? */
6607           if (!simple_cst_equal (VEC_index (constructor_elt, v1, idx)->value,
6608                                  VEC_index (constructor_elt, v2, idx)->value))
6609             return false;
6610         return true;
6611       }
6612
6613     case SAVE_EXPR:
6614       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6615
6616     case CALL_EXPR:
6617       cmp = simple_cst_equal (CALL_EXPR_FN (t1), CALL_EXPR_FN (t2));
6618       if (cmp <= 0)
6619         return cmp;
6620       if (call_expr_nargs (t1) != call_expr_nargs (t2))
6621         return 0;
6622       {
6623         const_tree arg1, arg2;
6624         const_call_expr_arg_iterator iter1, iter2;
6625         for (arg1 = first_const_call_expr_arg (t1, &iter1),
6626                arg2 = first_const_call_expr_arg (t2, &iter2);
6627              arg1 && arg2;
6628              arg1 = next_const_call_expr_arg (&iter1),
6629                arg2 = next_const_call_expr_arg (&iter2))
6630           {
6631             cmp = simple_cst_equal (arg1, arg2);
6632             if (cmp <= 0)
6633               return cmp;
6634           }
6635         return arg1 == arg2;
6636       }
6637
6638     case TARGET_EXPR:
6639       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
6640          it means that it's going to be unified with whatever the
6641          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
6642          as being equivalent to anything.  */
6643       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
6644            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
6645            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
6646           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
6647               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
6648               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
6649         cmp = 1;
6650       else
6651         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6652
6653       if (cmp <= 0)
6654         return cmp;
6655
6656       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
6657
6658     case WITH_CLEANUP_EXPR:
6659       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6660       if (cmp <= 0)
6661         return cmp;
6662
6663       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
6664
6665     case COMPONENT_REF:
6666       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
6667         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6668
6669       return 0;
6670
6671     case VAR_DECL:
6672     case PARM_DECL:
6673     case CONST_DECL:
6674     case FUNCTION_DECL:
6675       return 0;
6676
6677     default:
6678       break;
6679     }
6680
6681   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
6682      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
6683      trust what might be in the operand, so say we don't know
6684      the situation.  */
6685   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6686     return -1;
6687
6688   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
6689     {
6690     case tcc_unary:
6691     case tcc_binary:
6692     case tcc_comparison:
6693     case tcc_expression:
6694     case tcc_reference:
6695     case tcc_statement:
6696       cmp = 1;
6697       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
6698         {
6699           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
6700           if (cmp <= 0)
6701             return cmp;
6702         }
6703
6704       return cmp;
6705
6706     default:
6707       return -1;
6708     }
6709 }
6710
6711 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
6712    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
6713    than U, respectively.  */
6714
6715 int
6716 compare_tree_int (const_tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
6717 {
6718   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
6719     return -1;
6720   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
6721     return 1;
6722   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
6723     return 0;
6724   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
6725     return -1;
6726   else
6727     return 1;
6728 }
6729
6730 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
6731    return false.  */
6732 bool
6733 associative_tree_code (enum tree_code code)
6734 {
6735   switch (code)
6736     {
6737     case BIT_IOR_EXPR:
6738     case BIT_AND_EXPR:
6739     case BIT_XOR_EXPR:
6740     case PLUS_EXPR:
6741     case MULT_EXPR:
6742     case MIN_EXPR:
6743     case MAX_EXPR:
6744       return true;
6745
6746     default:
6747       break;
6748     }
6749   return false;
6750 }
6751
6752 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
6753    return false.  */
6754 bool
6755 commutative_tree_code (enum tree_code code)
6756 {
6757   switch (code)
6758     {
6759     case PLUS_EXPR:
6760     case MULT_EXPR:
6761     case MIN_EXPR:
6762     case MAX_EXPR:
6763     case BIT_IOR_EXPR:
6764     case BIT_XOR_EXPR:
6765     case BIT_AND_EXPR:
6766     case NE_EXPR:
6767     case EQ_EXPR:
6768     case UNORDERED_EXPR:
6769     case ORDERED_EXPR:
6770     case UNEQ_EXPR:
6771     case LTGT_EXPR:
6772     case TRUTH_AND_EXPR:
6773     case TRUTH_XOR_EXPR:
6774     case TRUTH_OR_EXPR:
6775       return true;
6776
6777     default:
6778       break;
6779     }
6780   return false;
6781 }
6782
6783 /* Return true if CODE represents a ternary tree code for which the
6784    first two operands are commutative.  Otherwise return false.  */
6785 bool
6786 commutative_ternary_tree_code (enum tree_code code)
6787 {
6788   switch (code)
6789     {
6790     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
6791     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
6792       return true;
6793
6794     default:
6795       break;
6796     }
6797   return false;
6798 }
6799
6800 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
6801    by passing a previous result as the VAL argument.
6802
6803    This function is intended to produce the same hash for expressions which
6804    would compare equal using operand_equal_p.  */
6805
6806 hashval_t
6807 iterative_hash_expr (const_tree t, hashval_t val)
6808 {
6809   int i;
6810   enum tree_code code;
6811   char tclass;
6812
6813   if (t == NULL_TREE)
6814     return iterative_hash_hashval_t (0, val);
6815
6816   code = TREE_CODE (t);
6817
6818   switch (code)
6819     {
6820     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
6821        identity.  */
6822     case INTEGER_CST:
6823       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
6824       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
6825     case REAL_CST:
6826       {
6827         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
6828
6829         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
6830       }
6831     case FIXED_CST:
6832       {
6833         unsigned int val2 = fixed_hash (TREE_FIXED_CST_PTR (t));
6834
6835         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
6836       }
6837     case STRING_CST:
6838       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
6839                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
6840     case COMPLEX_CST:
6841       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
6842       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
6843     case VECTOR_CST:
6844       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
6845     case SSA_NAME:
6846       /* We can just compare by pointer.  */
6847       return iterative_hash_host_wide_int (SSA_NAME_VERSION (t), val);
6848     case PLACEHOLDER_EXPR:
6849       /* The node itself doesn't matter.  */
6850       return val;
6851     case TREE_LIST:
6852       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
6853          VECTOR_CST.  */
6854       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
6855         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
6856       return val;
6857     case CONSTRUCTOR:
6858       {
6859         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6860         tree field, value;
6861         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
6862           {
6863             val = iterative_hash_expr (field, val);
6864             val = iterative_hash_expr (value, val);
6865           }
6866         return val;
6867       }
6868     case MEM_REF:
6869       {
6870         /* The type of the second operand is relevant, except for
6871            its top-level qualifiers.  */
6872         tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1)));
6873
6874         val = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), val);
6875
6876         /* We could use the standard hash computation from this point
6877            on.  */
6878         val = iterative_hash_object (code, val);
6879         val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), val);
6880         val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
6881         return val;
6882       }
6883     case FUNCTION_DECL:
6884       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the __builtin__ form.
6885          Otherwise nodes that compare equal according to operand_equal_p might
6886          get different hash codes.  However, don't do this for machine specific
6887          or front end builtins, since the function code is overloaded in those
6888          cases.  */
6889       if (DECL_BUILT_IN_CLASS (t) == BUILT_IN_NORMAL
6890           && built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)])
6891         {
6892           t = built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)];
6893           code = TREE_CODE (t);
6894         }
6895       /* FALL THROUGH */
6896     default:
6897       tclass = TREE_CODE_CLASS (code);
6898
6899       if (tclass == tcc_declaration)
6900         {
6901           /* DECL's have a unique ID */
6902           val = iterative_hash_host_wide_int (DECL_UID (t), val);
6903         }
6904       else
6905         {
6906           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (tclass));
6907
6908           val = iterative_hash_object (code, val);
6909
6910           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
6911              compare equal according to operand_equal_p, but which
6912              have different hash codes.  */
6913           if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
6914               || code == NON_LVALUE_EXPR)
6915             {
6916               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
6917               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
6918               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
6919             }
6920
6921           else if (commutative_tree_code (code))
6922             {
6923               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
6924                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
6925                  and then rehashing based on the order of their independent
6926                  hashes.  */
6927               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
6928               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
6929               hashval_t t;
6930
6931               if (one > two)
6932                 t = one, one = two, two = t;
6933
6934               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
6935               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
6936             }
6937           else
6938             for (i = TREE_OPERAND_LENGTH (t) - 1; i >= 0; --i)
6939               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
6940         }
6941       return val;
6942       break;
6943     }
6944 }
6945
6946 /* Generate a hash value for a pair of expressions.  This can be used
6947    iteratively by passing a previous result as the VAL argument.
6948
6949    The same hash value is always returned for a given pair of expressions,
6950    regardless of the order in which they are presented.  This is useful in
6951    hashing the operands of commutative functions.  */
6952
6953 hashval_t
6954 iterative_hash_exprs_commutative (const_tree t1,
6955                                   const_tree t2, hashval_t val)
6956 {
6957   hashval_t one = iterative_hash_expr (t1, 0);
6958   hashval_t two = iterative_hash_expr (t2, 0);
6959   hashval_t t;
6960
6961   if (one > two)
6962     t = one, one = two, two = t;
6963   val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
6964   val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
6965
6966   return val;
6967 }
6968 \f
6969 /* Constructors for pointer, array and function types.
6970    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
6971    constructed by language-dependent code, not here.)  */
6972
6973 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
6974    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
6975    reference all of memory. If such a type has already been
6976    constructed, reuse it.  */
6977
6978 tree
6979 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
6980                              bool can_alias_all)
6981 {
6982   tree t;
6983
6984   if (to_type == error_mark_node)
6985     return error_mark_node;
6986
6987   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
6988      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
6989   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
6990     can_alias_all = true;
6991
6992   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
6993      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
6994      In that case, return that type without regard to the rest of our
6995      operands.
6996
6997      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
6998      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
6999      at the moment.  */
7000   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
7001       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
7002     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
7003
7004   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
7005      the proper mode, use it.  */
7006   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
7007     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
7008       return t;
7009
7010   t = make_node (POINTER_TYPE);
7011
7012   TREE_TYPE (t) = to_type;
7013   SET_TYPE_MODE (t, mode);
7014   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
7015   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
7016   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
7017
7018   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
7019     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7020   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
7021     TYPE_CANONICAL (t)
7022       = build_pointer_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
7023                                      mode, can_alias_all);
7024
7025   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
7026      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
7027   layout_type (t);
7028
7029   return t;
7030 }
7031
7032 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
7033
7034 tree
7035 build_pointer_type (tree to_type)
7036 {
7037   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
7038                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
7039   enum machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
7040   return build_pointer_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
7041 }
7042
7043 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
7044
7045 tree
7046 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
7047                                bool can_alias_all)
7048 {
7049   tree t;
7050
7051   if (to_type == error_mark_node)
7052     return error_mark_node;
7053
7054   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
7055      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
7056   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
7057     can_alias_all = true;
7058
7059   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
7060      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
7061      In that case, return that type without regard to the rest of our
7062      operands.
7063
7064      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
7065      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
7066      at the moment.  */
7067   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
7068       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
7069     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
7070
7071   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
7072      the proper mode, use it.  */
7073   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
7074     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
7075       return t;
7076
7077   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
7078
7079   TREE_TYPE (t) = to_type;
7080   SET_TYPE_MODE (t, mode);
7081   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
7082   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
7083   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
7084
7085   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
7086     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7087   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
7088     TYPE_CANONICAL (t)
7089       = build_reference_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
7090                                        mode, can_alias_all);
7091
7092   layout_type (t);
7093
7094   return t;
7095 }
7096
7097
7098 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
7099    in ptr_mode.  */
7100
7101 tree
7102 build_reference_type (tree to_type)
7103 {
7104   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
7105                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
7106   enum machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
7107   return build_reference_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
7108 }
7109
7110 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
7111    in its type, thus
7112
7113    const char *const *const *  ->  char ***.  */
7114
7115 tree
7116 build_type_no_quals (tree t)
7117 {
7118   switch (TREE_CODE (t))
7119     {
7120     case POINTER_TYPE:
7121       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
7122                                           TYPE_MODE (t),
7123                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
7124     case REFERENCE_TYPE:
7125       return
7126         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
7127                                        TYPE_MODE (t),
7128                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
7129     default:
7130       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
7131     }
7132 }
7133
7134 #define MAX_INT_CACHED_PREC \
7135   (HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 64 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT : 64)
7136 static GTY(()) tree nonstandard_integer_type_cache[2 * MAX_INT_CACHED_PREC + 2];
7137
7138 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
7139    Used for C bitfields whose precision does not match that of
7140    built-in target types.  */
7141 tree
7142 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
7143                                 int unsignedp)
7144 {
7145   tree itype, ret;
7146
7147   if (unsignedp)
7148     unsignedp = MAX_INT_CACHED_PREC + 1;
7149     
7150   if (precision <= MAX_INT_CACHED_PREC)
7151     {
7152       itype = nonstandard_integer_type_cache[precision + unsignedp];
7153       if (itype)
7154         return itype;
7155     }
7156
7157   itype = make_node (INTEGER_TYPE);
7158   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
7159
7160   if (unsignedp)
7161     fixup_unsigned_type (itype);
7162   else
7163     fixup_signed_type (itype);
7164
7165   ret = itype;
7166   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
7167     ret = type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
7168   if (precision <= MAX_INT_CACHED_PREC)
7169     nonstandard_integer_type_cache[precision + unsignedp] = ret;
7170
7171   return ret;
7172 }
7173
7174 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE, ENUMERAL_TYPE
7175    or BOOLEAN_TYPE) with low bound LOWVAL and high bound HIGHVAL.  If SHARED
7176    is true, reuse such a type that has already been constructed.  */
7177
7178 static tree
7179 build_range_type_1 (tree type, tree lowval, tree highval, bool shared)
7180 {
7181   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
7182   hashval_t hashcode = 0;
7183
7184   TREE_TYPE (itype) = type;
7185
7186   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
7187   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
7188
7189   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
7190   SET_TYPE_MODE (itype, TYPE_MODE (type));
7191   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
7192   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
7193   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
7194   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
7195
7196   if (!shared)
7197     return itype;
7198
7199   if ((TYPE_MIN_VALUE (itype)
7200        && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (itype)) != INTEGER_CST)
7201       || (TYPE_MAX_VALUE (itype)
7202           && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (itype)) != INTEGER_CST))
7203     {
7204       /* Since we cannot reliably merge this type, we need to compare it using
7205          structural equality checks.  */
7206       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (itype);
7207       return itype;
7208     }
7209
7210   hashcode = iterative_hash_expr (TYPE_MIN_VALUE (itype), hashcode);
7211   hashcode = iterative_hash_expr (TYPE_MAX_VALUE (itype), hashcode);
7212   hashcode = iterative_hash_hashval_t (TYPE_HASH (type), hashcode);
7213   itype = type_hash_canon (hashcode, itype);
7214
7215   return itype;
7216 }
7217
7218 /* Wrapper around build_range_type_1 with SHARED set to true.  */
7219
7220 tree
7221 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
7222 {
7223   return build_range_type_1 (type, lowval, highval, true);
7224 }
7225
7226 /* Wrapper around build_range_type_1 with SHARED set to false.  */
7227
7228 tree
7229 build_nonshared_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
7230 {
7231   return build_range_type_1 (type, lowval, highval, false);
7232 }
7233
7234 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
7235    MAXVAL should be the maximum value in the domain
7236    (one less than the length of the array).
7237
7238    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
7239    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
7240    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
7241    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
7242
7243 tree
7244 build_index_type (tree maxval)
7245 {
7246   return build_range_type (sizetype, size_zero_node, maxval);
7247 }
7248
7249 /* Return true if the debug information for TYPE, a subtype, should be emitted
7250    as a subrange type.  If so, set LOWVAL to the low bound and HIGHVAL to the
7251    high bound, respectively.  Sometimes doing so unnecessarily obfuscates the
7252    debug info and doesn't reflect the source code.  */
7253
7254 bool
7255 subrange_type_for_debug_p (const_tree type, tree *lowval, tree *highval)
7256 {
7257   tree base_type = TREE_TYPE (type), low, high;
7258
7259   /* Subrange types have a base type which is an integral type.  */
7260   if (!INTEGRAL_TYPE_P (base_type))
7261     return false;
7262
7263   /* Get the real bounds of the subtype.  */
7264   if (lang_hooks.types.get_subrange_bounds)
7265     lang_hooks.types.get_subrange_bounds (type, &low, &high);
7266   else
7267     {
7268       low = TYPE_MIN_VALUE (type);
7269       high = TYPE_MAX_VALUE (type);
7270     }
7271
7272   /* If the type and its base type have the same representation and the same
7273      name, then the type is not a subrange but a copy of the base type.  */
7274   if ((TREE_CODE (base_type) == INTEGER_TYPE
7275        || TREE_CODE (base_type) == BOOLEAN_TYPE)
7276       && int_size_in_bytes (type) == int_size_in_bytes (base_type)
7277       && tree_int_cst_equal (low, TYPE_MIN_VALUE (base_type))
7278       && tree_int_cst_equal (high, TYPE_MAX_VALUE (base_type)))
7279     {
7280       tree type_name = TYPE_NAME (type);
7281       tree base_type_name = TYPE_NAME (base_type);
7282
7283       if (type_name && TREE_CODE (type_name) == TYPE_DECL)
7284         type_name = DECL_NAME (type_name);
7285
7286       if (base_type_name && TREE_CODE (base_type_name) == TYPE_DECL)
7287         base_type_name = DECL_NAME (base_type_name);
7288
7289       if (type_name == base_type_name)
7290         return false;
7291     }
7292
7293   if (lowval)
7294     *lowval = low;
7295   if (highval)
7296     *highval = high;
7297   return true;
7298 }
7299
7300 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
7301    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
7302    If SHARED is true, reuse such a type that has already been constructed.  */
7303
7304 static tree
7305 build_array_type_1 (tree elt_type, tree index_type, bool shared)
7306 {
7307   tree t;
7308
7309   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
7310     {
7311       error ("arrays of functions are not meaningful");
7312       elt_type = integer_type_node;
7313     }
7314
7315   t = make_node (ARRAY_TYPE);
7316   TREE_TYPE (t) = elt_type;
7317   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
7318   TYPE_ADDR_SPACE (t) = TYPE_ADDR_SPACE (elt_type);
7319   layout_type (t);
7320
7321   /* If the element type is incomplete at this point we get marked for
7322      structural equality.  Do not record these types in the canonical
7323      type hashtable.  */
7324   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (t))
7325     return t;
7326
7327   if (shared)
7328     {
7329       hashval_t hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), 0);
7330       if (index_type)
7331         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
7332       t = type_hash_canon (hashcode, t);
7333     }
7334
7335   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7336     {
7337       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type)
7338           || (index_type && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (index_type)))
7339         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7340       else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type
7341                || (index_type && TYPE_CANONICAL (index_type) != index_type))
7342         TYPE_CANONICAL (t)
7343           = build_array_type_1 (TYPE_CANONICAL (elt_type),
7344                                 index_type
7345                                 ? TYPE_CANONICAL (index_type) : NULL_TREE,
7346                                 shared);
7347     }
7348
7349   return t;
7350 }
7351
7352 /* Wrapper around build_array_type_1 with SHARED set to true.  */
7353
7354 tree
7355 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
7356 {
7357   return build_array_type_1 (elt_type, index_type, true);
7358 }
7359
7360 /* Wrapper around build_array_type_1 with SHARED set to false.  */
7361
7362 tree
7363 build_nonshared_array_type (tree elt_type, tree index_type)
7364 {
7365   return build_array_type_1 (elt_type, index_type, false);
7366 }
7367
7368 /* Return a representation of ELT_TYPE[NELTS], using indices of type
7369    sizetype.  */
7370
7371 tree
7372 build_array_type_nelts (tree elt_type, unsigned HOST_WIDE_INT nelts)
7373 {
7374   return build_array_type (elt_type, build_index_type (size_int (nelts - 1)));
7375 }
7376
7377 /* Recursively examines the array elements of TYPE, until a non-array
7378    element type is found.  */
7379
7380 tree
7381 strip_array_types (tree type)
7382 {
7383   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
7384     type = TREE_TYPE (type);
7385
7386   return type;
7387 }
7388
7389 /* Computes the canonical argument types from the argument type list
7390    ARGTYPES.
7391
7392    Upon return, *ANY_STRUCTURAL_P will be true iff either it was true
7393    on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
7394    structural.
7395
7396    Upon return, *ANY_NONCANONICAL_P will be true iff either it was
7397    true on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
7398    non-canonical.
7399
7400    Returns a canonical argument list, which may be ARGTYPES when the
7401    canonical argument list is unneeded (i.e., *ANY_STRUCTURAL_P is
7402    true) or would not differ from ARGTYPES.  */
7403
7404 static tree
7405 maybe_canonicalize_argtypes(tree argtypes,
7406                             bool *any_structural_p,
7407                             bool *any_noncanonical_p)
7408 {
7409   tree arg;
7410   bool any_noncanonical_argtypes_p = false;
7411
7412   for (arg = argtypes; arg && !(*any_structural_p); arg = TREE_CHAIN (arg))
7413     {
7414       if (!TREE_VALUE (arg) || TREE_VALUE (arg) == error_mark_node)
7415         /* Fail gracefully by stating that the type is structural.  */
7416         *any_structural_p = true;
7417       else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (TREE_VALUE (arg)))
7418         *any_structural_p = true;
7419       else if (TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)) != TREE_VALUE (arg)
7420                || TREE_PURPOSE (arg))
7421         /* If the argument has a default argument, we consider it
7422            non-canonical even though the type itself is canonical.
7423            That way, different variants of function and method types
7424            with default arguments will all point to the variant with
7425            no defaults as their canonical type.  */
7426         any_noncanonical_argtypes_p = true;
7427     }
7428
7429   if (*any_structural_p)
7430     return argtypes;
7431
7432   if (any_noncanonical_argtypes_p)
7433     {
7434       /* Build the canonical list of argument types.  */
7435       tree canon_argtypes = NULL_TREE;
7436       bool is_void = false;
7437
7438       for (arg = argtypes; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
7439         {
7440           if (arg == void_list_node)
7441             is_void = true;
7442           else
7443             canon_argtypes = tree_cons (NULL_TREE,
7444                                         TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)),
7445                                         canon_argtypes);
7446         }
7447
7448       canon_argtypes = nreverse (canon_argtypes);
7449       if (is_void)
7450         canon_argtypes = chainon (canon_argtypes, void_list_node);
7451
7452       /* There is a non-canonical type.  */
7453       *any_noncanonical_p = true;
7454       return canon_argtypes;
7455     }
7456
7457   /* The canonical argument types are the same as ARGTYPES.  */
7458   return argtypes;
7459 }
7460
7461 /* Construct, lay out and return
7462    the type of functions returning type VALUE_TYPE
7463    given arguments of types ARG_TYPES.
7464    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
7465    are data type nodes for the arguments of the function.
7466    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
7467
7468 tree
7469 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
7470 {
7471   tree t;
7472   hashval_t hashcode = 0;
7473   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
7474   tree canon_argtypes;
7475
7476   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
7477     {
7478       error ("function return type cannot be function");
7479       value_type = integer_type_node;
7480     }
7481
7482   /* Make a node of the sort we want.  */
7483   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
7484   TREE_TYPE (t) = value_type;
7485   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
7486
7487   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7488   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
7489   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
7490   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7491
7492   /* Set up the canonical type. */
7493   any_structural_p   = TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (value_type);
7494   any_noncanonical_p = TYPE_CANONICAL (value_type) != value_type;
7495   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (arg_types,
7496                                                 &any_structural_p,
7497                                                 &any_noncanonical_p);
7498   if (any_structural_p)
7499     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7500   else if (any_noncanonical_p)
7501     TYPE_CANONICAL (t) = build_function_type (TYPE_CANONICAL (value_type),
7502                                               canon_argtypes);
7503
7504   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7505     layout_type (t);
7506   return t;
7507 }
7508
7509 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.  */
7510
7511 tree
7512 build_function_type_skip_args (tree orig_type, bitmap args_to_skip)
7513 {
7514   tree new_type = NULL;
7515   tree args, new_args = NULL, t;
7516   tree new_reversed;
7517   int i = 0;
7518
7519   for (args = TYPE_ARG_TYPES (orig_type); args && args != void_list_node;
7520        args = TREE_CHAIN (args), i++)
7521     if (!bitmap_bit_p (args_to_skip, i))
7522       new_args = tree_cons (NULL_TREE, TREE_VALUE (args), new_args);
7523
7524   new_reversed = nreverse (new_args);
7525   if (args)
7526     {
7527       if (new_reversed)
7528         TREE_CHAIN (new_args) = void_list_node;
7529       else
7530         new_reversed = void_list_node;
7531     }
7532
7533   /* Use copy_node to preserve as much as possible from original type
7534      (debug info, attribute lists etc.)
7535      Exception is METHOD_TYPEs must have THIS argument.
7536      When we are asked to remove it, we need to build new FUNCTION_TYPE
7537      instead.  */
7538   if (TREE_CODE (orig_type) != METHOD_TYPE
7539       || !bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
7540     {
7541       new_type = build_distinct_type_copy (orig_type);
7542       TYPE_ARG_TYPES (new_type) = new_reversed;
7543     }
7544   else
7545     {
7546       new_type
7547         = build_distinct_type_copy (build_function_type (TREE_TYPE (orig_type),
7548                                                          new_reversed));
7549       TYPE_CONTEXT (new_type) = TYPE_CONTEXT (orig_type);
7550     }
7551
7552   /* This is a new type, not a copy of an old type.  Need to reassociate
7553      variants.  We can handle everything except the main variant lazily.  */
7554   t = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7555   if (orig_type != t)
7556     {
7557       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = t;
7558       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
7559       TYPE_NEXT_VARIANT (t) = new_type;
7560     }
7561   else
7562     {
7563       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = new_type;
7564       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = NULL;
7565     }
7566   return new_type;
7567 }
7568
7569 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.
7570
7571    Arguments from DECL_ARGUMENTS list can't be removed now, since they are
7572    linked by TREE_CHAIN directly.  The caller is responsible for eliminating
7573    them when they are being duplicated (i.e. copy_arguments_for_versioning).  */
7574
7575 tree
7576 build_function_decl_skip_args (tree orig_decl, bitmap args_to_skip)
7577 {
7578   tree new_decl = copy_node (orig_decl);
7579   tree new_type;
7580
7581   new_type = TREE_TYPE (orig_decl);
7582   if (prototype_p (new_type))
7583     new_type = build_function_type_skip_args (new_type, args_to_skip);
7584   TREE_TYPE (new_decl) = new_type;
7585
7586   /* For declarations setting DECL_VINDEX (i.e. methods)
7587      we expect first argument to be THIS pointer.   */
7588   if (bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
7589     DECL_VINDEX (new_decl) = NULL_TREE;
7590
7591   /* When signature changes, we need to clear builtin info.  */
7592   if (DECL_BUILT_IN (new_decl) && !bitmap_empty_p (args_to_skip))
7593     {
7594       DECL_BUILT_IN_CLASS (new_decl) = NOT_BUILT_IN;
7595       DECL_FUNCTION_CODE (new_decl) = (enum built_in_function) 0;
7596     }
7597   return new_decl;
7598 }
7599
7600 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
7601    function.  If VAARGS is set, no void_type_node is appended to the
7602    the list.  ARGP must be always be terminated be a NULL_TREE.  */
7603
7604 static tree
7605 build_function_type_list_1 (bool vaargs, tree return_type, va_list argp)
7606 {
7607   tree t, args, last;
7608
7609   t = va_arg (argp, tree);
7610   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (argp, tree))
7611     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
7612
7613   if (vaargs)
7614     {
7615       last = args;
7616       if (args != NULL_TREE)
7617         args = nreverse (args);
7618       gcc_assert (last != void_list_node);
7619     }
7620   else if (args == NULL_TREE)
7621     args = void_list_node;
7622   else
7623     {
7624       last = args;
7625       args = nreverse (args);
7626       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
7627     }
7628   args = build_function_type (return_type, args);
7629
7630   return args;
7631 }
7632
7633 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
7634    function.  If additional arguments are provided, they are
7635    additional argument types.  The list of argument types must always
7636    be terminated by NULL_TREE.  */
7637
7638 tree
7639 build_function_type_list (tree return_type, ...)
7640 {
7641   tree args;
7642   va_list p;
7643
7644   va_start (p, return_type);
7645   args = build_function_type_list_1 (false, return_type, p);
7646   va_end (p);
7647   return args;
7648 }
7649
7650 /* Build a variable argument function type.  The RETURN_TYPE is the
7651    type returned by the function.  If additional arguments are provided,
7652    they are additional argument types.  The list of argument types must
7653    always be terminated by NULL_TREE.  */
7654
7655 tree
7656 build_varargs_function_type_list (tree return_type, ...)
7657 {
7658   tree args;
7659   va_list p;
7660
7661   va_start (p, return_type);
7662   args = build_function_type_list_1 (true, return_type, p);
7663   va_end (p);
7664
7665   return args;
7666 }
7667
7668 /* Build a function type.  RETURN_TYPE is the type returned by the
7669    function; VAARGS indicates whether the function takes varargs.  The
7670    function takes N named arguments, the types of which are provided in
7671    ARG_TYPES.  */
7672
7673 static tree
7674 build_function_type_array_1 (bool vaargs, tree return_type, int n,
7675                              tree *arg_types)
7676 {
7677   int i;
7678   tree t = vaargs ? NULL_TREE : void_list_node;
7679
7680   for (i = n - 1; i >= 0; i--)
7681     t = tree_cons (NULL_TREE, arg_types[i], t);
7682
7683   return build_function_type (return_type, t);
7684 }
7685
7686 /* Build a function type.  RETURN_TYPE is the type returned by the
7687    function.  The function takes N named arguments, the types of which
7688    are provided in ARG_TYPES.  */
7689
7690 tree
7691 build_function_type_array (tree return_type, int n, tree *arg_types)
7692 {
7693   return build_function_type_array_1 (false, return_type, n, arg_types);
7694 }
7695
7696 /* Build a variable argument function type.  RETURN_TYPE is the type
7697    returned by the function.  The function takes N named arguments, the
7698    types of which are provided in ARG_TYPES.  */
7699
7700 tree
7701 build_varargs_function_type_array (tree return_type, int n, tree *arg_types)
7702 {
7703   return build_function_type_array_1 (true, return_type, n, arg_types);
7704 }
7705
7706 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
7707    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
7708    for the method.  An implicit additional parameter (of type
7709    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
7710
7711 tree
7712 build_method_type_directly (tree basetype,
7713                             tree rettype,
7714                             tree argtypes)
7715 {
7716   tree t;
7717   tree ptype;
7718   int hashcode = 0;
7719   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
7720   tree canon_argtypes;
7721
7722   /* Make a node of the sort we want.  */
7723   t = make_node (METHOD_TYPE);
7724
7725   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
7726   TREE_TYPE (t) = rettype;
7727   ptype = build_pointer_type (basetype);
7728
7729   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
7730      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
7731   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
7732   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
7733
7734   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7735   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
7736   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
7737   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
7738   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7739
7740   /* Set up the canonical type. */
7741   any_structural_p
7742     = (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
7743        || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (rettype));
7744   any_noncanonical_p
7745     = (TYPE_CANONICAL (basetype) != basetype
7746        || TYPE_CANONICAL (rettype) != rettype);
7747   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (TREE_CHAIN (argtypes),
7748                                                 &any_structural_p,
7749                                                 &any_noncanonical_p);
7750   if (any_structural_p)
7751     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7752   else if (any_noncanonical_p)
7753     TYPE_CANONICAL (t)
7754       = build_method_type_directly (TYPE_CANONICAL (basetype),
7755                                     TYPE_CANONICAL (rettype),
7756                                     canon_argtypes);
7757   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7758     layout_type (t);
7759
7760   return t;
7761 }
7762
7763 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
7764    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
7765    If that type exists already, reuse it.
7766    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
7767
7768 tree
7769 build_method_type (tree basetype, tree type)
7770 {
7771   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
7772
7773   return build_method_type_directly (basetype,
7774                                      TREE_TYPE (type),
7775                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
7776 }
7777
7778 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
7779    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
7780    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
7781
7782 tree
7783 build_offset_type (tree basetype, tree type)
7784 {
7785   tree t;
7786   hashval_t hashcode = 0;
7787
7788   /* Make a node of the sort we want.  */
7789   t = make_node (OFFSET_TYPE);
7790
7791   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
7792   TREE_TYPE (t) = type;
7793
7794   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7795   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
7796   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
7797   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7798
7799   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7800     layout_type (t);
7801
7802   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7803     {
7804       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
7805           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
7806         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7807       else if (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)) != basetype
7808                || TYPE_CANONICAL (type) != type)
7809         TYPE_CANONICAL (t)
7810           = build_offset_type (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)),
7811                                TYPE_CANONICAL (type));
7812     }
7813
7814   return t;
7815 }
7816
7817 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
7818
7819 tree
7820 build_complex_type (tree component_type)
7821 {
7822   tree t;
7823   hashval_t hashcode;
7824
7825   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (component_type)
7826               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (component_type)
7827               || FIXED_POINT_TYPE_P (component_type));
7828
7829   /* Make a node of the sort we want.  */
7830   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
7831
7832   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
7833
7834   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7835   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
7836   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7837
7838   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7839     layout_type (t);
7840
7841   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7842     {
7843       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (component_type))
7844         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7845       else if (TYPE_CANONICAL (component_type) != component_type)
7846         TYPE_CANONICAL (t)
7847           = build_complex_type (TYPE_CANONICAL (component_type));
7848     }
7849
7850   /* We need to create a name, since complex is a fundamental type.  */
7851   if (! TYPE_NAME (t))
7852     {
7853       const char *name;
7854       if (component_type == char_type_node)
7855         name = "complex char";
7856       else if (component_type == signed_char_type_node)
7857         name = "complex signed char";
7858       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
7859         name = "complex unsigned char";
7860       else if (component_type == short_integer_type_node)
7861         name = "complex short int";
7862       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
7863         name = "complex short unsigned int";
7864       else if (component_type == integer_type_node)
7865         name = "complex int";
7866       else if (component_type == unsigned_type_node)
7867         name = "complex unsigned int";
7868       else if (component_type == long_integer_type_node)
7869         name = "complex long int";
7870       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
7871         name = "complex long unsigned int";
7872       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
7873         name = "complex long long int";
7874       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
7875         name = "complex long long unsigned int";
7876       else
7877         name = 0;
7878
7879       if (name != 0)
7880         TYPE_NAME (t) = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, TYPE_DECL,
7881                                     get_identifier (name), t);
7882     }
7883
7884   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
7885 }
7886
7887 /* If TYPE is a real or complex floating-point type and the target
7888    does not directly support arithmetic on TYPE then return the wider
7889    type to be used for arithmetic on TYPE.  Otherwise, return
7890    NULL_TREE.  */
7891
7892 tree
7893 excess_precision_type (tree type)
7894 {
7895   if (flag_excess_precision != EXCESS_PRECISION_FAST)
7896     {
7897       int flt_eval_method = TARGET_FLT_EVAL_METHOD;
7898       switch (TREE_CODE (type))
7899         {
7900         case REAL_TYPE:
7901           switch (flt_eval_method)
7902             {
7903             case 1:
7904               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node))
7905                 return double_type_node;
7906               break;
7907             case 2:
7908               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node)
7909                   || TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (double_type_node))
7910                 return long_double_type_node;
7911               break;
7912             default:
7913               gcc_unreachable ();
7914             }
7915           break;
7916         case COMPLEX_TYPE:
7917           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != REAL_TYPE)
7918             return NULL_TREE;
7919           switch (flt_eval_method)
7920             {
7921             case 1:
7922               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node))
7923                 return complex_double_type_node;
7924               break;
7925             case 2:
7926               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node)
7927                   || (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type))
7928                       == TYPE_MODE (double_type_node)))
7929                 return complex_long_double_type_node;
7930               break;
7931             default:
7932               gcc_unreachable ();
7933             }
7934           break;
7935         default:
7936           break;
7937         }
7938     }
7939   return NULL_TREE;
7940 }
7941 \f
7942 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
7943    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
7944
7945    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
7946    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
7947
7948    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
7949
7950    There are some cases where the obvious value we could return
7951    would regenerate to OP if converted to OP's type,
7952    but would not extend like OP to wider types.
7953    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
7954    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
7955    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
7956    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
7957    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
7958    is different from (int) OP.  */
7959
7960 tree
7961 get_unwidened (tree op, tree for_type)
7962 {
7963   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
7964   tree type = TREE_TYPE (op);
7965   unsigned final_prec
7966     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
7967   int uns
7968     = (for_type != 0 && for_type != type
7969        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
7970        && TYPE_UNSIGNED (type));
7971   tree win = op;
7972
7973   while (CONVERT_EXPR_P (op))
7974     {
7975       int bitschange;
7976
7977       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
7978          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
7979          so avoid them here.  */
7980       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
7981         break;
7982
7983       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7984                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
7985
7986       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
7987          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
7988       if (bitschange < 0
7989           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
7990         break;
7991
7992       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
7993          we will set WIN.  */
7994       op = TREE_OPERAND (op, 0);
7995
7996       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
7997          we can strip any kind of extension.
7998          If we have previously stripped a zero-extension,
7999          only zero-extensions can safely be stripped.
8000          Any extension can be stripped if the bits it would produce
8001          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
8002
8003       if (bitschange > 0)
8004         {
8005           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
8006             win = op;
8007           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
8008              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
8009              and if UNS will not be needed again.  */
8010           if ((uns
8011                || CONVERT_EXPR_P (op))
8012               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
8013             {
8014               uns = 1;
8015               win = op;
8016             }
8017         }
8018     }
8019
8020   /* If we finally reach a constant see if it fits in for_type and
8021      in that case convert it.  */
8022   if (for_type
8023       && TREE_CODE (win) == INTEGER_CST
8024       && TREE_TYPE (win) != for_type
8025       && int_fits_type_p (win, for_type))
8026     win = fold_convert (for_type, win);
8027
8028   return win;
8029 }
8030 \f
8031 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
8032    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
8033    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
8034    or 0 if the value should be sign-extended.  */
8035
8036 tree
8037 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
8038 {
8039   int uns = 0;
8040   int first = 1;
8041   tree win = op;
8042   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
8043
8044   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
8045     {
8046       int bitschange
8047         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
8048            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
8049
8050       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
8051       if (bitschange < 0)
8052         break;
8053
8054       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
8055          we will set WIN.  */
8056
8057       if (bitschange > 0)
8058         {
8059           op = TREE_OPERAND (op, 0);
8060           /* An extension: the outermost one can be stripped,
8061              but remember whether it is zero or sign extension.  */
8062           if (first)
8063             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
8064           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
8065              only sign extensions can now be stripped;
8066              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
8067           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
8068             break;
8069           first = 0;
8070         }
8071       else /* bitschange == 0 */
8072         {
8073           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
8074              preserve the unsignedness.  */
8075           if (first)
8076             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
8077           first = 0;
8078           op = TREE_OPERAND (op, 0);
8079           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
8080              would turn an integral type into something else.  */
8081           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
8082             continue;
8083         }
8084
8085       win = op;
8086     }
8087
8088   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
8089       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
8090       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
8091       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != FIXED_POINT_TYPE
8092       /* Ensure field is laid out already.  */
8093       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
8094       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
8095     {
8096       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
8097         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
8098       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
8099                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
8100       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
8101
8102       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
8103          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
8104          must satisfy the same conditions as for other extensions.
8105
8106          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
8107          because when bit-field insns will be used there is no
8108          advantage in doing this.  */
8109
8110       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
8111           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
8112           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
8113           && type != 0)
8114         {
8115           if (first)
8116             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
8117           win = fold_convert (type, op);
8118         }
8119     }
8120
8121   *unsignedp_ptr = uns;
8122   return win;
8123 }
8124 \f
8125 /* Returns true if integer constant C has a value that is permissible
8126    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
8127
8128 bool
8129 int_fits_type_p (const_tree c, const_tree type)
8130 {
8131   tree type_low_bound, type_high_bound;
8132   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound, unsc;
8133   double_int dc, dd;
8134
8135   dc = tree_to_double_int (c);
8136   unsc = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c));
8137
8138   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (c)) == INTEGER_TYPE
8139       && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (c))
8140       && unsc)
8141     /* So c is an unsigned integer whose type is sizetype and type is not.
8142        sizetype'd integers are sign extended even though they are
8143        unsigned. If the integer value fits in the lower end word of c,
8144        and if the higher end word has all its bits set to 1, that
8145        means the higher end bits are set to 1 only for sign extension.
8146        So let's convert c into an equivalent zero extended unsigned
8147        integer.  */
8148     dc = double_int_zext (dc, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)));
8149
8150 retry:
8151   type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
8152   type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
8153
8154   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
8155      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
8156      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
8157      double_int_fits_to_tree_p, which checks against the precision.
8158
8159      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
8160      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
8161      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
8162      for "constant known to fit".  */
8163
8164   /* Check if c >= type_low_bound.  */
8165   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
8166     {
8167       dd = tree_to_double_int (type_low_bound);
8168       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8169           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
8170           && TYPE_UNSIGNED (type))
8171         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
8172       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_low_bound)))
8173         {
8174           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
8175           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
8176
8177           if (c_neg && !t_neg)
8178             return false;
8179           if ((c_neg || !t_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) < 0)
8180             return false;
8181         }
8182       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) < 0)
8183         return false;
8184       ok_for_low_bound = true;
8185     }
8186   else
8187     ok_for_low_bound = false;
8188
8189   /* Check if c <= type_high_bound.  */
8190   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
8191     {
8192       dd = tree_to_double_int (type_high_bound);
8193       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8194           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
8195           && TYPE_UNSIGNED (type))
8196         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
8197       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_high_bound)))
8198         {
8199           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
8200           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
8201
8202           if (t_neg && !c_neg)
8203             return false;
8204           if ((t_neg || !c_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) > 0)
8205             return false;
8206         }
8207       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) > 0)
8208         return false;
8209       ok_for_high_bound = true;
8210     }
8211   else
8212     ok_for_high_bound = false;
8213
8214   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
8215   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
8216     return true;
8217
8218   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
8219      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
8220      never fit in unsigned types, */
8221   if (TYPE_UNSIGNED (type) && !unsc && double_int_negative_p (dc))
8222     return false;
8223
8224   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
8225   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
8226     return true;
8227
8228   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
8229   if (! TYPE_UNSIGNED (type) && unsc)
8230     {
8231       int prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (c))) - 1;
8232       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8233         {
8234           if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1) << prec) & dc.low) != 0)
8235             return false;
8236         }
8237       else if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1)
8238                  << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) & dc.high) != 0)
8239         return false;
8240     }
8241
8242   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
8243      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
8244      has the same precision.  */
8245   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8246       && TREE_TYPE (type) != 0
8247       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
8248     {
8249       type = TREE_TYPE (type);
8250       goto retry;
8251     }
8252
8253   /* Or to double_int_fits_to_tree_p, if nothing else.  */
8254   return double_int_fits_to_tree_p (type, dc);
8255 }
8256
8257 /* Stores bounds of an integer TYPE in MIN and MAX.  If TYPE has non-constant
8258    bounds or is a POINTER_TYPE, the maximum and/or minimum values that can be
8259    represented (assuming two's-complement arithmetic) within the bit
8260    precision of the type are returned instead.  */
8261
8262 void
8263 get_type_static_bounds (const_tree type, mpz_t min, mpz_t max)
8264 {
8265   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MIN_VALUE (type)
8266       && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
8267     mpz_set_double_int (min, tree_to_double_int (TYPE_MIN_VALUE (type)),
8268                         TYPE_UNSIGNED (type));
8269   else
8270     {
8271       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8272         mpz_set_ui (min, 0);
8273       else
8274         {
8275           double_int mn;
8276           mn = double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1);
8277           mn = double_int_sext (double_int_add (mn, double_int_one),
8278                                 TYPE_PRECISION (type));
8279           mpz_set_double_int (min, mn, false);
8280         }
8281     }
8282
8283   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MAX_VALUE (type)
8284       && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
8285     mpz_set_double_int (max, tree_to_double_int (TYPE_MAX_VALUE (type)),
8286                         TYPE_UNSIGNED (type));
8287   else
8288     {
8289       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8290         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)),
8291                             true);
8292       else
8293         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1),
8294                             true);
8295     }
8296 }
8297
8298 /* Return true if VAR is an automatic variable defined in function FN.  */
8299
8300 bool
8301 auto_var_in_fn_p (const_tree var, const_tree fn)
8302 {
8303   return (DECL_P (var) && DECL_CONTEXT (var) == fn
8304           && ((((TREE_CODE (var) == VAR_DECL && ! DECL_EXTERNAL (var))
8305                 || TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
8306                && ! TREE_STATIC (var))
8307               || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL
8308               || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL));
8309 }
8310
8311 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
8312
8313    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
8314    function passed in as DATA.  */
8315
8316 static tree
8317 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
8318 {
8319   tree fn = (tree) data;
8320
8321   if (TYPE_P (*tp))
8322     *walk_subtrees = 0;
8323
8324   else if (DECL_P (*tp)
8325            && auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
8326     return *tp;
8327
8328   return NULL_TREE;
8329 }
8330
8331 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
8332    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
8333    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
8334    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
8335    parameter inside FN.
8336
8337    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
8338    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
8339    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
8340
8341      struct S { int i[f()]; };
8342
8343    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
8344
8345 bool
8346 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
8347 {
8348   tree t;
8349
8350 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
8351    a variable in FN.  */
8352 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
8353   do { tree _t = (T);                                                   \
8354     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
8355         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
8356       return true;  } while (0)
8357
8358   if (type == error_mark_node)
8359     return false;
8360
8361   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
8362   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
8363   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
8364
8365   switch (TREE_CODE (type))
8366     {
8367     case POINTER_TYPE:
8368     case REFERENCE_TYPE:
8369     case VECTOR_TYPE:
8370       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
8371         return true;
8372       break;
8373
8374     case FUNCTION_TYPE:
8375     case METHOD_TYPE:
8376       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
8377          return type is variably modified.  */
8378       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
8379           return true;
8380       break;
8381
8382     case INTEGER_TYPE:
8383     case REAL_TYPE:
8384     case FIXED_POINT_TYPE:
8385     case ENUMERAL_TYPE:
8386     case BOOLEAN_TYPE:
8387       /* Scalar types are variably modified if their end points
8388          aren't constant.  */
8389       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
8390       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
8391       break;
8392
8393     case RECORD_TYPE:
8394     case UNION_TYPE:
8395     case QUAL_UNION_TYPE:
8396       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
8397          definition we normally use, since that would produce infinite
8398          recursion via pointers.  */
8399       /* This is variably modified if some field's type is.  */
8400       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = DECL_CHAIN (t))
8401         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
8402           {
8403             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
8404             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
8405             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
8406
8407             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
8408               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
8409           }
8410         break;
8411
8412     case ARRAY_TYPE:
8413       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
8414          variably modified if the element type is.  */
8415       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
8416       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
8417       break;
8418
8419     default:
8420       break;
8421     }
8422
8423   /* The current language may have other cases to check, but in general,
8424      all other types are not variably modified.  */
8425   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
8426
8427 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
8428 }
8429
8430 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
8431    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
8432
8433 tree
8434 get_containing_scope (const_tree t)
8435 {
8436   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
8437 }
8438
8439 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8440    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
8441
8442 tree
8443 decl_function_context (const_tree decl)
8444 {
8445   tree context;
8446
8447   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
8448     return 0;
8449
8450   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
8451      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
8452      a first argument of type 'pointer to real context'.
8453
8454      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
8455      and use something else for the "virtual context".  */
8456   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
8457     context
8458       = TYPE_MAIN_VARIANT
8459         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
8460   else
8461     context = DECL_CONTEXT (decl);
8462
8463   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
8464     {
8465       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
8466         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8467       else
8468         context = get_containing_scope (context);
8469     }
8470
8471   return context;
8472 }
8473
8474 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8475    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
8476    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
8477
8478 tree
8479 decl_type_context (const_tree decl)
8480 {
8481   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
8482
8483   while (context)
8484     switch (TREE_CODE (context))
8485       {
8486       case NAMESPACE_DECL:
8487       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
8488         return NULL_TREE;
8489
8490       case RECORD_TYPE:
8491       case UNION_TYPE:
8492       case QUAL_UNION_TYPE:
8493         return context;
8494
8495       case TYPE_DECL:
8496       case FUNCTION_DECL:
8497         context = DECL_CONTEXT (context);
8498         break;
8499
8500       case BLOCK:
8501         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8502         break;
8503
8504       default:
8505         gcc_unreachable ();
8506       }
8507
8508   return NULL_TREE;
8509 }
8510
8511 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
8512    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
8513    determined.  */
8514
8515 tree
8516 get_callee_fndecl (const_tree call)
8517 {
8518   tree addr;
8519
8520   if (call == error_mark_node)
8521     return error_mark_node;
8522
8523   /* It's invalid to call this function with anything but a
8524      CALL_EXPR.  */
8525   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
8526
8527   /* The first operand to the CALL is the address of the function
8528      called.  */
8529   addr = CALL_EXPR_FN (call);
8530
8531   STRIP_NOPS (addr);
8532
8533   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
8534   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
8535       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
8536       && DECL_INITIAL (addr))
8537     addr = DECL_INITIAL (addr);
8538
8539   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
8540      that `f' is being called.  */
8541   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
8542       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
8543     return TREE_OPERAND (addr, 0);
8544
8545   /* We couldn't figure out what was being called.  */
8546   return NULL_TREE;
8547 }
8548
8549 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
8550    and any language-specific information.  */
8551
8552 void
8553 dump_tree_statistics (void)
8554 {
8555 #ifdef GATHER_STATISTICS
8556   int i;
8557   int total_nodes, total_bytes;
8558 #endif
8559
8560   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
8561 #ifdef GATHER_STATISTICS
8562   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
8563   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8564   total_nodes = total_bytes = 0;
8565   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
8566     {
8567       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
8568                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
8569       total_nodes += tree_node_counts[i];
8570       total_bytes += tree_node_sizes[i];
8571     }
8572   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8573   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
8574   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8575   fprintf (stderr, "Code                   Nodes\n");
8576   fprintf (stderr, "----------------------------\n");
8577   for (i = 0; i < (int) MAX_TREE_CODES; i++)
8578     fprintf (stderr, "%-20s %7d\n", tree_code_name[i], tree_code_counts[i]);
8579   fprintf (stderr, "----------------------------\n");
8580   ssanames_print_statistics ();
8581   phinodes_print_statistics ();
8582 #else
8583   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
8584 #endif
8585   print_type_hash_statistics ();
8586   print_debug_expr_statistics ();
8587   print_value_expr_statistics ();
8588   lang_hooks.print_statistics ();
8589 }
8590 \f
8591 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
8592
8593 /* Generate a crc32 of a byte.  */
8594
8595 unsigned
8596 crc32_byte (unsigned chksum, char byte)
8597 {
8598   unsigned value = (unsigned) byte << 24;
8599       unsigned ix;
8600
8601       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
8602         {
8603           unsigned feedback;
8604
8605           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
8606           chksum <<= 1;
8607           chksum ^= feedback;
8608         }
8609   return chksum;
8610 }
8611
8612
8613 /* Generate a crc32 of a string.  */
8614
8615 unsigned
8616 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
8617 {
8618   do
8619     {
8620       chksum = crc32_byte (chksum, *string);
8621     }
8622   while (*string++);
8623   return chksum;
8624 }
8625
8626 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
8627    that are not valid in that context.  */
8628
8629 void
8630 clean_symbol_name (char *p)
8631 {
8632   for (; *p; p++)
8633     if (! (ISALNUM (*p)
8634 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
8635             || *p == '$'
8636 #endif
8637 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
8638             || *p == '.'
8639 #endif
8640            ))
8641       *p = '_';
8642 }
8643
8644 /* Generate a name for a special-purpose function.
8645    The generated name may need to be unique across the whole link.
8646    Changes to this function may also require corresponding changes to
8647    xstrdup_mask_random.
8648    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
8649    linker or collect2; it must start with an uppercase letter,
8650    one of:
8651    I - for constructors
8652    D - for destructors
8653    N - for C++ anonymous namespaces
8654    F - for DWARF unwind frame information.  */
8655
8656 tree
8657 get_file_function_name (const char *type)
8658 {
8659   char *buf;
8660   const char *p;
8661   char *q;
8662
8663   /* If we already have a name we know to be unique, just use that.  */
8664   if (first_global_object_name)
8665     p = q = ASTRDUP (first_global_object_name);
8666   /* If the target is handling the constructors/destructors, they
8667      will be local to this file and the name is only necessary for
8668      debugging purposes. 
8669      We also assign sub_I and sub_D sufixes to constructors called from
8670      the global static constructors.  These are always local.  */
8671   else if (((type[0] == 'I' || type[0] == 'D') && targetm.have_ctors_dtors)
8672            || (strncmp (type, "sub_", 4) == 0
8673                && (type[4] == 'I' || type[4] == 'D')))
8674     {
8675       const char *file = main_input_filename;
8676       if (! file)
8677         file = input_filename;
8678       /* Just use the file's basename, because the full pathname
8679          might be quite long.  */
8680       p = q = ASTRDUP (lbasename (file));
8681     }
8682   else
8683     {
8684       /* Otherwise, the name must be unique across the entire link.
8685          We don't have anything that we know to be unique to this translation
8686          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
8687       unsigned len;
8688       const char *name = weak_global_object_name;
8689       const char *file = main_input_filename;
8690
8691       if (! name)
8692         name = "";
8693       if (! file)
8694         file = input_filename;
8695
8696       len = strlen (file);
8697       q = (char *) alloca (9 * 2 + len + 1);
8698       memcpy (q, file, len + 1);
8699
8700       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
8701                crc32_string (0, get_random_seed (false)));
8702
8703       p = q;
8704     }
8705
8706   clean_symbol_name (q);
8707   buf = (char *) alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p)
8708                          + strlen (type));
8709
8710   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
8711      Use a global object (which is already required to be unique over
8712      the program) rather than the file name (which imposes extra
8713      constraints).  */
8714   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
8715
8716   return get_identifier (buf);
8717 }
8718 \f
8719 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
8720
8721 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
8722    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
8723    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
8724    are of the caller.  */
8725
8726 void
8727 tree_check_failed (const_tree node, const char *file,
8728                    int line, const char *function, ...)
8729 {
8730   va_list args;
8731   const char *buffer;
8732   unsigned length = 0;
8733   int code;
8734
8735   va_start (args, function);
8736   while ((code = va_arg (args, int)))
8737     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
8738   va_end (args);
8739   if (length)
8740     {
8741       char *tmp;
8742       va_start (args, function);
8743       length += strlen ("expected ");
8744       buffer = tmp = (char *) alloca (length);
8745       length = 0;
8746       while ((code = va_arg (args, int)))
8747         {
8748           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8749
8750           strcpy (tmp + length, prefix);
8751           length += strlen (prefix);
8752           strcpy (tmp + length, tree_code_name[code]);
8753           length += strlen (tree_code_name[code]);
8754         }
8755       va_end (args);
8756     }
8757   else
8758     buffer = "unexpected node";
8759
8760   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8761                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8762                   function, trim_filename (file), line);
8763 }
8764
8765 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
8766    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
8767    the caller.  */
8768
8769 void
8770 tree_not_check_failed (const_tree node, const char *file,
8771                        int line, const char *function, ...)
8772 {
8773   va_list args;
8774   char *buffer;
8775   unsigned length = 0;
8776   int code;
8777
8778   va_start (args, function);
8779   while ((code = va_arg (args, int)))
8780     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
8781   va_end (args);
8782   va_start (args, function);
8783   buffer = (char *) alloca (length);
8784   length = 0;
8785   while ((code = va_arg (args, int)))
8786     {
8787       if (length)
8788         {
8789           strcpy (buffer + length, " or ");
8790           length += 4;
8791         }
8792       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
8793       length += strlen (tree_code_name[code]);
8794     }
8795   va_end (args);
8796
8797   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
8798                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8799                   function, trim_filename (file), line);
8800 }
8801
8802 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
8803    code, given in CL.  */
8804
8805 void
8806 tree_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
8807                          const char *file, int line, const char *function)
8808 {
8809   internal_error
8810     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
8811      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
8812      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
8813      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8814 }
8815
8816 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
8817    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
8818
8819 void
8820 tree_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8821                          const char *function, enum tree_code c1,
8822                          enum tree_code c2)
8823 {
8824   char *buffer;
8825   unsigned length = 0;
8826   unsigned int c;
8827
8828   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8829     length += 4 + strlen (tree_code_name[c]);
8830
8831   length += strlen ("expected ");
8832   buffer = (char *) alloca (length);
8833   length = 0;
8834
8835   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8836     {
8837       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8838
8839       strcpy (buffer + length, prefix);
8840       length += strlen (prefix);
8841       strcpy (buffer + length, tree_code_name[c]);
8842       length += strlen (tree_code_name[c]);
8843     }
8844
8845   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8846                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8847                   function, trim_filename (file), line);
8848 }
8849
8850
8851 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
8852    not have the specified code, given in CL.  */
8853
8854 void
8855 tree_not_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
8856                              const char *file, int line, const char *function)
8857 {
8858   internal_error
8859     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
8860      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
8861      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
8862      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8863 }
8864
8865
8866 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
8867
8868 void
8869 omp_clause_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8870                          const char *function, enum omp_clause_code code)
8871 {
8872   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
8873                   omp_clause_code_name[code], tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8874                   function, trim_filename (file), line);
8875 }
8876
8877
8878 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
8879
8880 void
8881 omp_clause_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8882                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
8883                                enum omp_clause_code c2)
8884 {
8885   char *buffer;
8886   unsigned length = 0;
8887   unsigned int c;
8888
8889   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8890     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
8891
8892   length += strlen ("expected ");
8893   buffer = (char *) alloca (length);
8894   length = 0;
8895
8896   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8897     {
8898       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8899
8900       strcpy (buffer + length, prefix);
8901       length += strlen (prefix);
8902       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
8903       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
8904     }
8905
8906   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8907                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
8908                   function, trim_filename (file), line);
8909 }
8910
8911
8912 #undef DEFTREESTRUCT
8913 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
8914
8915 static const char *ts_enum_names[] = {
8916 #include "treestruct.def"
8917 };
8918 #undef DEFTREESTRUCT
8919
8920 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
8921
8922 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
8923    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
8924
8925 void
8926 tree_contains_struct_check_failed (const_tree node,
8927                                    const enum tree_node_structure_enum en,
8928                                    const char *file, int line,
8929                                    const char *function)
8930 {
8931   internal_error
8932     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d",
8933      TS_ENUM_NAME(en),
8934      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8935 }
8936
8937
8938 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
8939    (dynamically sized) vector.  */
8940
8941 void
8942 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
8943                            const char *function)
8944 {
8945   internal_error
8946     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
8947      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
8948 }
8949
8950 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
8951    vector of an expression node EXP.  */
8952
8953 void
8954 tree_operand_check_failed (int idx, const_tree exp, const char *file,
8955                            int line, const char *function)
8956 {
8957   int code = TREE_CODE (exp);
8958   internal_error
8959     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
8960      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_OPERAND_LENGTH (exp),
8961      function, trim_filename (file), line);
8962 }
8963
8964 /* Similar to above, except that the check is for the number of
8965    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
8966
8967 void
8968 omp_clause_operand_check_failed (int idx, const_tree t, const char *file,
8969                                  int line, const char *function)
8970 {
8971   internal_error
8972     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
8973      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
8974      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
8975      trim_filename (file), line);
8976 }
8977 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
8978 \f
8979 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
8980    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
8981    the information necessary for debugging output.  */
8982
8983 static tree
8984 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
8985 {
8986   tree t;
8987   hashval_t hashcode = 0;
8988
8989   t = make_node (VECTOR_TYPE);
8990   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
8991   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
8992   SET_TYPE_MODE (t, mode);
8993
8994   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (innertype))
8995     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8996   else if (TYPE_CANONICAL (innertype) != innertype
8997            || mode != VOIDmode)
8998     TYPE_CANONICAL (t)
8999       = make_vector_type (TYPE_CANONICAL (innertype), nunits, VOIDmode);
9000
9001   layout_type (t);
9002
9003   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (VECTOR_TYPE, hashcode);
9004   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (nunits, hashcode);
9005   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (mode, hashcode);
9006   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (t)), hashcode);
9007   t = type_hash_canon (hashcode, t);
9008
9009   /* We have built a main variant, based on the main variant of the
9010      inner type. Use it to build the variant we return.  */
9011   if ((TYPE_ATTRIBUTES (innertype) || TYPE_QUALS (innertype))
9012       && TREE_TYPE (t) != innertype)
9013     return build_type_attribute_qual_variant (t,
9014                                               TYPE_ATTRIBUTES (innertype),
9015                                               TYPE_QUALS (innertype));
9016
9017   return t;
9018 }
9019
9020 static tree
9021 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
9022 {
9023   if (size == INT_TYPE_SIZE)
9024     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
9025   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
9026     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
9027   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
9028     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
9029   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
9030     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
9031   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
9032     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
9033             : long_long_integer_type_node);
9034   if (size == 128 && int128_integer_type_node)
9035     return (unsignedp ? int128_unsigned_type_node
9036             : int128_integer_type_node);
9037
9038   if (unsignedp)
9039     return make_unsigned_type (size);
9040   else
9041     return make_signed_type (size);
9042 }
9043
9044 /* Create or reuse a fract type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
9045
9046 static tree
9047 make_or_reuse_fract_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
9048 {
9049   if (satp)
9050     {
9051       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
9052         return unsignedp ? sat_unsigned_short_fract_type_node
9053                          : sat_short_fract_type_node;
9054       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
9055         return unsignedp ? sat_unsigned_fract_type_node : sat_fract_type_node;
9056       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
9057         return unsignedp ? sat_unsigned_long_fract_type_node
9058                          : sat_long_fract_type_node;
9059       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
9060         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_fract_type_node
9061                          : sat_long_long_fract_type_node;
9062     }
9063   else
9064     {
9065       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
9066         return unsignedp ? unsigned_short_fract_type_node
9067                          : short_fract_type_node;
9068       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
9069         return unsignedp ? unsigned_fract_type_node : fract_type_node;
9070       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
9071         return unsignedp ? unsigned_long_fract_type_node
9072                          : long_fract_type_node;
9073       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
9074         return unsignedp ? unsigned_long_long_fract_type_node
9075                          : long_long_fract_type_node;
9076     }
9077
9078   return make_fract_type (size, unsignedp, satp);
9079 }
9080
9081 /* Create or reuse an accum type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
9082
9083 static tree
9084 make_or_reuse_accum_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
9085 {
9086   if (satp)
9087     {
9088       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
9089         return unsignedp ? sat_unsigned_short_accum_type_node
9090                          : sat_short_accum_type_node;
9091       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
9092         return unsignedp ? sat_unsigned_accum_type_node : sat_accum_type_node;
9093       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
9094         return unsignedp ? sat_unsigned_long_accum_type_node
9095                          : sat_long_accum_type_node;
9096       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
9097         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_accum_type_node
9098                          : sat_long_long_accum_type_node;
9099     }
9100   else
9101     {
9102       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
9103         return unsignedp ? unsigned_short_accum_type_node
9104                          : short_accum_type_node;
9105       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
9106         return unsignedp ? unsigned_accum_type_node : accum_type_node;
9107       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
9108         return unsignedp ? unsigned_long_accum_type_node
9109                          : long_accum_type_node;
9110       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
9111         return unsignedp ? unsigned_long_long_accum_type_node
9112                          : long_long_accum_type_node;
9113     }
9114
9115   return make_accum_type (size, unsignedp, satp);
9116 }
9117
9118 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
9119    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
9120    this function to select one of the types as sizetype.  */
9121
9122 void
9123 build_common_tree_nodes (bool signed_char)
9124 {
9125   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
9126   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
9127
9128   initialize_sizetypes ();
9129
9130   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
9131   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
9132   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
9133   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
9134   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
9135
9136   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
9137      but not the same as either.  */
9138   char_type_node
9139     = (signed_char
9140        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
9141        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
9142   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
9143
9144   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
9145   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
9146   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
9147   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
9148   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
9149   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
9150   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
9151   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
9152 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
9153     /* TODO: This isn't correct, but as logic depends at the moment on
9154        host's instead of target's wide-integer.
9155        If there is a target not supporting TImode, but has an 128-bit
9156        integer-scalar register, this target check needs to be adjusted. */
9157     if (targetm.scalar_mode_supported_p (TImode))
9158       {
9159         int128_integer_type_node = make_signed_type (128);
9160         int128_unsigned_type_node = make_unsigned_type (128);
9161       }
9162 #endif
9163   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
9164      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
9165      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
9166      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
9167   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
9168   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
9169   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
9170   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
9171
9172   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
9173      when possible.  */
9174   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
9175   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
9176   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
9177   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
9178   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
9179
9180   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
9181   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
9182   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
9183   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
9184   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
9185
9186   access_public_node = get_identifier ("public");
9187   access_protected_node = get_identifier ("protected");
9188   access_private_node = get_identifier ("private");
9189 }
9190
9191 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
9192    It will create several other common tree nodes.  */
9193
9194 void
9195 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
9196 {
9197   /* Define these next since types below may used them.  */
9198   integer_zero_node = build_int_cst (integer_type_node, 0);
9199   integer_one_node = build_int_cst (integer_type_node, 1);
9200   integer_three_node = build_int_cst (integer_type_node, 3);
9201   integer_minus_one_node = build_int_cst (integer_type_node, -1);
9202
9203   size_zero_node = size_int (0);
9204   size_one_node = size_int (1);
9205   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
9206   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
9207   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
9208
9209   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
9210   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
9211
9212   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
9213   layout_type (void_type_node);
9214
9215   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
9216      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
9217   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
9218   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
9219
9220   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
9221   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
9222
9223   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
9224   const_ptr_type_node
9225     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
9226   fileptr_type_node = ptr_type_node;
9227
9228   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9229   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
9230   layout_type (float_type_node);
9231
9232   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9233   if (short_double)
9234     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
9235   else
9236     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
9237   layout_type (double_type_node);
9238
9239   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9240   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
9241   layout_type (long_double_type_node);
9242
9243   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
9244   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
9245   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
9246   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
9247
9248   /* Fixed size integer types.  */
9249   uint32_type_node = build_nonstandard_integer_type (32, true);
9250   uint64_type_node = build_nonstandard_integer_type (64, true);
9251
9252   /* Decimal float types. */
9253   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9254   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE;
9255   layout_type (dfloat32_type_node);
9256   SET_TYPE_MODE (dfloat32_type_node, SDmode);
9257   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
9258
9259   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9260   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
9261   layout_type (dfloat64_type_node);
9262   SET_TYPE_MODE (dfloat64_type_node, DDmode);
9263   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
9264
9265   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9266   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE;
9267   layout_type (dfloat128_type_node);
9268   SET_TYPE_MODE (dfloat128_type_node, TDmode);
9269   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
9270
9271   complex_integer_type_node = build_complex_type (integer_type_node);
9272   complex_float_type_node = build_complex_type (float_type_node);
9273   complex_double_type_node = build_complex_type (double_type_node);
9274   complex_long_double_type_node = build_complex_type (long_double_type_node);
9275
9276 /* Make fixed-point nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
9277 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE(KIND,SIZE) \
9278   sat_ ## KIND ## _type_node = \
9279     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9280   sat_unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
9281     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9282   KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9283   unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
9284     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
9285
9286 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH(KIND,WIDTH,SIZE) \
9287   sat_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9288     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9289   sat_unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9290     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9291   WIDTH ## KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9292   unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9293     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
9294
9295 /* Make fixed-point type nodes based on four different widths.  */
9296 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY(N1,N2) \
9297   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, short_, SHORT_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
9298   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, N2 ## _TYPE_SIZE) \
9299   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_, LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
9300   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_long_, LONG_LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE)
9301
9302 /* Make fixed-point mode nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
9303 #define MAKE_FIXED_MODE_NODE(KIND,NAME,MODE) \
9304   NAME ## _type_node = \
9305     make_or_reuse_signed_ ## KIND ## _type (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
9306   u ## NAME ## _type_node = \
9307     make_or_reuse_unsigned_ ## KIND ## _type \
9308       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode)); \
9309   sat_ ## NAME ## _type_node = \
9310     make_or_reuse_sat_signed_ ## KIND ## _type \
9311       (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
9312   sat_u ## NAME ## _type_node = \
9313     make_or_reuse_sat_unsigned_ ## KIND ## _type \
9314       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode));
9315
9316   /* Fixed-point type and mode nodes.  */
9317   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (fract, FRACT)
9318   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (accum, ACCUM)
9319   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, qq, QQ)
9320   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, hq, HQ)
9321   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, sq, SQ)
9322   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, dq, DQ)
9323   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, tq, TQ)
9324   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ha, HA)
9325   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, sa, SA)
9326   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, da, DA)
9327   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ta, TA)
9328
9329   {
9330     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
9331
9332     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
9333        If we copied the record type here, we'd keep the original
9334        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
9335        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
9336        declare the type to be __builtin_va_list.  */
9337     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
9338       t = build_variant_type_copy (t);
9339
9340     va_list_type_node = t;
9341   }
9342 }
9343
9344 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
9345
9346 static void
9347 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
9348                       const char *library_name, int ecf_flags)
9349 {
9350   tree decl;
9351
9352   decl = add_builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
9353                                library_name, NULL_TREE);
9354   if (ecf_flags & ECF_CONST)
9355     TREE_READONLY (decl) = 1;
9356   if (ecf_flags & ECF_PURE)
9357     DECL_PURE_P (decl) = 1;
9358   if (ecf_flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
9359     DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl) = 1;
9360   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
9361     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
9362   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
9363     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
9364   if (ecf_flags & ECF_MALLOC)
9365     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
9366   if (ecf_flags & ECF_LEAF)
9367     DECL_ATTRIBUTES (decl) = tree_cons (get_identifier ("leaf"),
9368                                         NULL, DECL_ATTRIBUTES (decl));
9369
9370   built_in_decls[code] = decl;
9371   implicit_built_in_decls[code] = decl;
9372 }
9373
9374 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
9375    front end cares about.  This will build the rest of the builtins that
9376    are relied upon by the tree optimizers and the middle-end.  */
9377
9378 void
9379 build_common_builtin_nodes (void)
9380 {
9381   tree tmp, ftype;
9382
9383   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL
9384       || built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
9385     {
9386       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9387                                         ptr_type_node, const_ptr_type_node,
9388                                         size_type_node, NULL_TREE);
9389
9390       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL)
9391         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
9392                               "memcpy", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9393       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
9394         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
9395                               "memmove", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9396     }
9397
9398   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCMP] == NULL)
9399     {
9400       ftype = build_function_type_list (integer_type_node, const_ptr_type_node,
9401                                         const_ptr_type_node, size_type_node,
9402                                         NULL_TREE);
9403       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
9404                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9405     }
9406
9407   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET] == NULL)
9408     {
9409       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9410                                         ptr_type_node, integer_type_node,
9411                                         size_type_node, NULL_TREE);
9412       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
9413                             "memset", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9414     }
9415
9416   if (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA] == NULL)
9417     {
9418       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9419                                         size_type_node, NULL_TREE);
9420       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
9421                             "alloca", ECF_MALLOC | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9422     }
9423
9424   /* If we're checking the stack, `alloca' can throw.  */
9425   if (flag_stack_check)
9426     TREE_NOTHROW (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA]) = 0;
9427
9428   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9429                                     ptr_type_node, ptr_type_node,
9430                                     ptr_type_node, NULL_TREE);
9431   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
9432                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
9433                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9434
9435   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9436   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
9437                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
9438                         "__builtin_adjust_trampoline",
9439                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
9440
9441   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9442                                     ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9443   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
9444                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
9445                         "__builtin_nonlocal_goto",
9446                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
9447
9448   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9449                                     ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9450   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_setup", ftype,
9451                         BUILT_IN_SETJMP_SETUP,
9452                         "__builtin_setjmp_setup", ECF_NOTHROW);
9453
9454   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9455   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_dispatcher", ftype,
9456                         BUILT_IN_SETJMP_DISPATCHER,
9457                         "__builtin_setjmp_dispatcher",
9458                         ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9459
9460   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9461   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_receiver", ftype,
9462                         BUILT_IN_SETJMP_RECEIVER,
9463                         "__builtin_setjmp_receiver", ECF_NOTHROW);
9464
9465   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, NULL_TREE);
9466   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
9467                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9468
9469   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9470   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
9471                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
9472                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9473
9474   /* If there's a possibility that we might use the ARM EABI, build the
9475     alternate __cxa_end_cleanup node used to resume from C++ and Java.  */
9476   if (targetm.arm_eabi_unwinder)
9477     {
9478       ftype = build_function_type_list (void_type_node, NULL_TREE);
9479       local_define_builtin ("__builtin_cxa_end_cleanup", ftype,
9480                             BUILT_IN_CXA_END_CLEANUP,
9481                             "__cxa_end_cleanup", ECF_NORETURN | ECF_LEAF);
9482     }
9483
9484   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9485   local_define_builtin ("__builtin_unwind_resume", ftype,
9486                         BUILT_IN_UNWIND_RESUME,
9487                         ((targetm.except_unwind_info (&global_options)
9488                           == UI_SJLJ)
9489                          ? "_Unwind_SjLj_Resume" : "_Unwind_Resume"),
9490                         ECF_NORETURN);
9491
9492   /* The exception object and filter values from the runtime.  The argument
9493      must be zero before exception lowering, i.e. from the front end.  After
9494      exception lowering, it will be the region number for the exception
9495      landing pad.  These functions are PURE instead of CONST to prevent
9496      them from being hoisted past the exception edge that will initialize
9497      its value in the landing pad.  */
9498   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9499                                     integer_type_node, NULL_TREE);
9500   local_define_builtin ("__builtin_eh_pointer", ftype, BUILT_IN_EH_POINTER,
9501                         "__builtin_eh_pointer", ECF_PURE | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9502
9503   tmp = lang_hooks.types.type_for_mode (targetm.eh_return_filter_mode (), 0);
9504   ftype = build_function_type_list (tmp, integer_type_node, NULL_TREE);
9505   local_define_builtin ("__builtin_eh_filter", ftype, BUILT_IN_EH_FILTER,
9506                         "__builtin_eh_filter", ECF_PURE | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9507
9508   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9509                                     integer_type_node, integer_type_node,
9510                                     NULL_TREE);
9511   local_define_builtin ("__builtin_eh_copy_values", ftype,
9512                         BUILT_IN_EH_COPY_VALUES,
9513                         "__builtin_eh_copy_values", ECF_NOTHROW);
9514
9515   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
9516      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
9517      complex.  Further, we can do slightly better with folding these
9518      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
9519   {
9520     int mode;
9521
9522     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
9523       {
9524         char mode_name_buf[4], *q;
9525         const char *p;
9526         enum built_in_function mcode, dcode;
9527         tree type, inner_type;
9528         const char *prefix = "__";
9529
9530         if (targetm.libfunc_gnu_prefix)
9531           prefix = "__gnu_";
9532
9533         type = lang_hooks.types.type_for_mode ((enum machine_mode) mode, 0);
9534         if (type == NULL)
9535           continue;
9536         inner_type = TREE_TYPE (type);
9537
9538         ftype = build_function_type_list (type, inner_type, inner_type,
9539                                           inner_type, inner_type, NULL_TREE);
9540
9541         mcode = ((enum built_in_function)
9542                  (BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
9543         dcode = ((enum built_in_function)
9544                  (BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
9545
9546         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
9547           *q = TOLOWER (*p);
9548         *q = '\0';
9549
9550         built_in_names[mcode] = concat (prefix, "mul", mode_name_buf, "3",
9551                                         NULL);
9552         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
9553                               built_in_names[mcode],
9554                               ECF_CONST | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9555
9556         built_in_names[dcode] = concat (prefix, "div", mode_name_buf, "3",
9557                                         NULL);
9558         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
9559                               built_in_names[dcode],
9560                               ECF_CONST | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9561       }
9562   }
9563 }
9564
9565 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
9566    better way.
9567
9568    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
9569    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
9570    return values from functions.
9571
9572    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
9573    new type which we will point to.  */
9574
9575 tree
9576 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
9577 {
9578   tree inner, outer;
9579
9580   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
9581     {
9582       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9583       outer = build_pointer_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
9584                                            TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
9585     }
9586   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
9587     {
9588       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9589       outer = build_reference_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
9590                                              TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
9591     }
9592   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
9593     {
9594       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9595       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
9596     }
9597   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
9598     {
9599       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9600       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
9601     }
9602   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
9603     {
9604       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9605       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
9606          so we must compensate by getting rid of it.  */
9607       outer
9608         = build_method_type_directly
9609             (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (type))),
9610              inner,
9611              TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (type)));
9612     }
9613   else if (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
9614     {
9615       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9616       outer = build_offset_type (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type), inner);
9617     }
9618   else
9619     return bottom;
9620
9621   return build_type_attribute_qual_variant (outer, TYPE_ATTRIBUTES (type),
9622                                             TYPE_QUALS (type));
9623 }
9624
9625 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
9626    the inner type.  */
9627 tree
9628 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
9629 {
9630   int nunits;
9631
9632   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
9633     {
9634     case MODE_VECTOR_INT:
9635     case MODE_VECTOR_FLOAT:
9636     case MODE_VECTOR_FRACT:
9637     case MODE_VECTOR_UFRACT:
9638     case MODE_VECTOR_ACCUM:
9639     case MODE_VECTOR_UACCUM:
9640       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
9641       break;
9642
9643     case MODE_INT:
9644       /* Check that there are no leftover bits.  */
9645       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
9646                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
9647
9648       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
9649                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
9650       break;
9651
9652     default:
9653       gcc_unreachable ();
9654     }
9655
9656   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
9657 }
9658
9659 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
9660    a power of two.  */
9661
9662 tree
9663 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
9664 {
9665   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
9666 }
9667
9668 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
9669    a power of two.  */
9670
9671 tree
9672 build_opaque_vector_type (tree innertype, int nunits)
9673 {
9674   tree t;
9675   innertype = build_distinct_type_copy (innertype);
9676   t = make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
9677   TYPE_VECTOR_OPAQUE (t) = true;
9678   return t;
9679 }
9680
9681
9682 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
9683    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
9684 bool
9685 initializer_zerop (const_tree init)
9686 {
9687   tree elt;
9688
9689   STRIP_NOPS (init);
9690
9691   switch (TREE_CODE (init))
9692     {
9693     case INTEGER_CST:
9694       return integer_zerop (init);
9695
9696     case REAL_CST:
9697       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
9698          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
9699          negative exponent.  */
9700       return real_zerop (init)
9701         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
9702
9703     case FIXED_CST:
9704       return fixed_zerop (init);
9705
9706     case COMPLEX_CST:
9707       return integer_zerop (init)
9708         || (real_zerop (init)
9709             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
9710             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
9711
9712     case VECTOR_CST:
9713       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
9714         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
9715           return false;
9716       return true;
9717
9718     case CONSTRUCTOR:
9719       {
9720         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
9721
9722         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
9723           if (!initializer_zerop (elt))
9724             return false;
9725         return true;
9726       }
9727
9728     case STRING_CST:
9729       {
9730         int i;
9731
9732         /* We need to loop through all elements to handle cases like
9733            "\0" and "\0foobar".  */
9734         for (i = 0; i < TREE_STRING_LENGTH (init); ++i)
9735           if (TREE_STRING_POINTER (init)[i] != '\0')
9736             return false;
9737
9738         return true;
9739       }
9740
9741     default:
9742       return false;
9743     }
9744 }
9745
9746 /* Build an empty statement at location LOC.  */
9747
9748 tree
9749 build_empty_stmt (location_t loc)
9750 {
9751   tree t = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
9752   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
9753   return t;
9754 }
9755
9756
9757 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  LOC is the location of the
9758    clause.  */
9759
9760 tree
9761 build_omp_clause (location_t loc, enum omp_clause_code code)
9762 {
9763   tree t;
9764   int size, length;
9765
9766   length = omp_clause_num_ops[code];
9767   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
9768
9769   record_node_allocation_statistics (OMP_CLAUSE, size);
9770
9771   t = ggc_alloc_tree_node (size);
9772   memset (t, 0, size);
9773   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
9774   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
9775   OMP_CLAUSE_LOCATION (t) = loc;
9776
9777   return t;
9778 }
9779
9780 /* Build a tcc_vl_exp object with code CODE and room for LEN operands.  LEN
9781    includes the implicit operand count in TREE_OPERAND 0, and so must be >= 1.
9782    Except for the CODE and operand count field, other storage for the
9783    object is initialized to zeros.  */
9784
9785 tree
9786 build_vl_exp_stat (enum tree_code code, int len MEM_STAT_DECL)
9787 {
9788   tree t;
9789   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_exp);
9790
9791   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp);
9792   gcc_assert (len >= 1);
9793
9794   record_node_allocation_statistics (code, length);
9795
9796   t = ggc_alloc_zone_cleared_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
9797
9798   TREE_SET_CODE (t, code);
9799
9800   /* Can't use TREE_OPERAND to store the length because if checking is
9801      enabled, it will try to check the length before we store it.  :-P  */
9802   t->exp.operands[0] = build_int_cst (sizetype, len);
9803
9804   return t;
9805 }
9806
9807 /* Helper function for build_call_* functions; build a CALL_EXPR with
9808    indicated RETURN_TYPE, FN, and NARGS, but do not initialize any of
9809    the argument slots.  */
9810
9811 static tree
9812 build_call_1 (tree return_type, tree fn, int nargs)
9813 {
9814   tree t;
9815
9816   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
9817   TREE_TYPE (t) = return_type;
9818   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9819   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL;
9820
9821   return t;
9822 }
9823
9824 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9825    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9826    which are specified as "..." arguments.  */
9827
9828 tree
9829 build_call_nary (tree return_type, tree fn, int nargs, ...)
9830 {
9831   tree ret;
9832   va_list args;
9833   va_start (args, nargs);
9834   ret = build_call_valist (return_type, fn, nargs, args);
9835   va_end (args);
9836   return ret;
9837 }
9838
9839 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9840    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9841    which are specified as a va_list ARGS.  */
9842
9843 tree
9844 build_call_valist (tree return_type, tree fn, int nargs, va_list args)
9845 {
9846   tree t;
9847   int i;
9848
9849   t = build_call_1 (return_type, fn, nargs);
9850   for (i = 0; i < nargs; i++)
9851     CALL_EXPR_ARG (t, i) = va_arg (args, tree);
9852   process_call_operands (t);
9853   return t;
9854 }
9855
9856 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9857    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9858    which are specified as a tree array ARGS.  */
9859
9860 tree
9861 build_call_array_loc (location_t loc, tree return_type, tree fn,
9862                       int nargs, const tree *args)
9863 {
9864   tree t;
9865   int i;
9866
9867   t = build_call_1 (return_type, fn, nargs);
9868   for (i = 0; i < nargs; i++)
9869     CALL_EXPR_ARG (t, i) = args[i];
9870   process_call_operands (t);
9871   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
9872   return t;
9873 }
9874
9875 /* Like build_call_array, but takes a VEC.  */
9876
9877 tree
9878 build_call_vec (tree return_type, tree fn, VEC(tree,gc) *args)
9879 {
9880   tree ret, t;
9881   unsigned int ix;
9882
9883   ret = build_call_1 (return_type, fn, VEC_length (tree, args));
9884   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, args, ix, t)
9885     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
9886   process_call_operands (ret);
9887   return ret;
9888 }
9889
9890
9891 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
9892    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
9893    array bounds.  */
9894
9895 bool
9896 in_array_bounds_p (tree ref)
9897 {
9898   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
9899   tree min, max;
9900
9901   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
9902     return false;
9903
9904   min = array_ref_low_bound (ref);
9905   max = array_ref_up_bound (ref);
9906   if (!min
9907       || !max
9908       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
9909       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
9910     return false;
9911
9912   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
9913       || tree_int_cst_lt (max, idx))
9914     return false;
9915
9916   return true;
9917 }
9918
9919 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
9920    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
9921    into the array bounds.  */
9922
9923 bool
9924 range_in_array_bounds_p (tree ref)
9925 {
9926   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
9927   tree range_min, range_max, min, max;
9928
9929   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
9930   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
9931   if (!range_min
9932       || !range_max
9933       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
9934       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
9935     return false;
9936
9937   min = array_ref_low_bound (ref);
9938   max = array_ref_up_bound (ref);
9939   if (!min
9940       || !max
9941       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
9942       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
9943     return false;
9944
9945   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
9946       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
9947     return false;
9948
9949   return true;
9950 }
9951
9952 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
9953    location.  */
9954
9955 bool
9956 needs_to_live_in_memory (const_tree t)
9957 {
9958   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
9959     t = SSA_NAME_VAR (t);
9960
9961   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
9962           || is_global_var (t)
9963           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
9964               && !DECL_BY_REFERENCE (t)
9965               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
9966 }
9967
9968 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
9969
9970 HOST_WIDE_INT
9971 int_cst_value (const_tree x)
9972 {
9973   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
9974   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
9975
9976   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
9977   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
9978               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
9979
9980   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9981     {
9982       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
9983       if (negative)
9984         val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
9985       else
9986         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
9987     }
9988
9989   return val;
9990 }
9991
9992 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
9993
9994 HOST_WIDEST_INT
9995 widest_int_cst_value (const_tree x)
9996 {
9997   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
9998   unsigned HOST_WIDEST_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
9999
10000 #if HOST_BITS_PER_WIDEST_INT > HOST_BITS_PER_WIDE_INT
10001   gcc_assert (HOST_BITS_PER_WIDEST_INT >= 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
10002   val |= (((unsigned HOST_WIDEST_INT) TREE_INT_CST_HIGH (x))
10003           << HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
10004 #else
10005   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
10006   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
10007               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
10008 #endif
10009
10010   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDEST_INT)
10011     {
10012       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
10013       if (negative)
10014         val |= (~(unsigned HOST_WIDEST_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
10015       else
10016         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDEST_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
10017     }
10018
10019   return val;
10020 }
10021
10022 /* If TYPE is an integral type, return an equivalent type which is
10023     unsigned iff UNSIGNEDP is true.  If TYPE is not an integral type,
10024     return TYPE itself.  */
10025
10026 tree
10027 signed_or_unsigned_type_for (int unsignedp, tree type)
10028 {
10029   tree t = type;
10030   if (POINTER_TYPE_P (type))
10031     {
10032       /* If the pointer points to the normal address space, use the
10033          size_type_node.  Otherwise use an appropriate size for the pointer
10034          based on the named address space it points to.  */
10035       if (!TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (t)))
10036         t = size_type_node;
10037       else
10038         return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
10039     }
10040
10041   if (!INTEGRAL_TYPE_P (t) || TYPE_UNSIGNED (t) == unsignedp)
10042     return t;
10043
10044   return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
10045 }
10046
10047 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
10048
10049 tree
10050 unsigned_type_for (tree type)
10051 {
10052   return signed_or_unsigned_type_for (1, type);
10053 }
10054
10055 /* Returns signed variant of TYPE.  */
10056
10057 tree
10058 signed_type_for (tree type)
10059 {
10060   return signed_or_unsigned_type_for (0, type);
10061 }
10062
10063 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
10064    OUTER type.  */
10065
10066 tree
10067 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
10068 {
10069   double_int high;
10070   unsigned int det = 0;
10071   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
10072   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
10073   unsigned prec;
10074
10075   /* Compute a unique number for every combination.  */
10076   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
10077   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
10078   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
10079
10080   /* Determine the exponent to use.  */
10081   switch (det)
10082     {
10083     case 0:
10084     case 1:
10085       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
10086       prec = oprec - 1;
10087       break;
10088     case 2:
10089     case 3:
10090       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
10091       prec = oprec;
10092       break;
10093     case 4:
10094       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
10095       prec = iprec - 1;
10096       break;
10097     case 5:
10098       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
10099       prec = iprec;
10100       break;
10101     case 6:
10102       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
10103       prec = oprec;
10104       break;
10105     case 7:
10106       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
10107       prec = iprec;
10108       break;
10109     default:
10110       gcc_unreachable ();
10111     }
10112
10113   /* Compute 2^^prec - 1.  */
10114   if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
10115     {
10116       high.high = 0;
10117       high.low = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
10118             >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
10119     }
10120   else
10121     {
10122       high.high = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
10123             >> (2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
10124       high.low = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
10125     }
10126
10127   return double_int_to_tree (outer, high);
10128 }
10129
10130 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
10131    OUTER type.  */
10132
10133 tree
10134 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
10135 {
10136   double_int low;
10137   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
10138   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
10139
10140   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
10141      and obtain 0.  */
10142   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
10143       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
10144          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
10145          and OUTER types have zero in common.  */
10146       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
10147     low.low = low.high = 0;
10148   else
10149     {
10150       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
10151          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
10152          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
10153          -2^(oprec-1).  */
10154       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
10155
10156       if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
10157         {
10158           low.high = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
10159           low.low = (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (prec - 1);
10160         }
10161       else
10162         {
10163           low.high = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
10164                 << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1));
10165           low.low = 0;
10166         }
10167     }
10168
10169   return double_int_to_tree (outer, low);
10170 }
10171
10172 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
10173    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
10174    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
10175    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
10176    and get the same result, only slower.  */
10177
10178 int
10179 operand_equal_for_phi_arg_p (const_tree arg0, const_tree arg1)
10180 {
10181   if (arg0 == arg1)
10182     return 1;
10183   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
10184     return 0;
10185   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
10186 }
10187
10188 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.
10189
10190    ??? Use ffs if available?  */
10191
10192 tree
10193 num_ending_zeros (const_tree x)
10194 {
10195   unsigned HOST_WIDE_INT fr, nfr;
10196   unsigned num, abits;
10197   tree type = TREE_TYPE (x);
10198
10199   if (TREE_INT_CST_LOW (x) == 0)
10200     {
10201       num = HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
10202       fr = TREE_INT_CST_HIGH (x);
10203     }
10204   else
10205     {
10206       num = 0;
10207       fr = TREE_INT_CST_LOW (x);
10208     }
10209
10210   for (abits = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2; abits; abits /= 2)
10211     {
10212       nfr = fr >> abits;
10213       if (nfr << abits == fr)
10214         {
10215           num += abits;
10216           fr = nfr;
10217         }
10218     }
10219
10220   if (num > TYPE_PRECISION (type))
10221     num = TYPE_PRECISION (type);
10222
10223   return build_int_cst_type (type, num);
10224 }
10225
10226
10227 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
10228   do                                                    \
10229     {                                                   \
10230       result = walk_tree_1 (&(NODE), func, data, pset, lh);     \
10231       if (result)                                       \
10232         return result;                                  \
10233     }                                                   \
10234   while (0)
10235
10236 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
10237    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
10238    value are as for walk_tree.  */
10239
10240 static tree
10241 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
10242                   struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
10243 {
10244   tree result = NULL_TREE;
10245
10246   switch (TREE_CODE (type))
10247     {
10248     case POINTER_TYPE:
10249     case REFERENCE_TYPE:
10250       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
10251          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
10252          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
10253          by checking if we're pointing to another pointer, that one
10254          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
10255          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
10256          the cost of the hash table if we don't need one.  */
10257       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
10258           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
10259           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
10260           && !pset)
10261         {
10262           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
10263                                                  func, data);
10264           if (result)
10265             return result;
10266
10267           break;
10268         }
10269
10270       /* ... fall through ... */
10271
10272     case COMPLEX_TYPE:
10273       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10274       break;
10275
10276     case METHOD_TYPE:
10277       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
10278
10279       /* Fall through.  */
10280
10281     case FUNCTION_TYPE:
10282       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10283       {
10284         tree arg;
10285
10286         /* We never want to walk into default arguments.  */
10287         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
10288           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
10289       }
10290       break;
10291
10292     case ARRAY_TYPE:
10293       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that
10294          we'll have infinite recursion.  If we have a PSET, then we
10295          need not fear.  */
10296       if (pset
10297           || (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
10298               && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE))
10299         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10300       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
10301       break;
10302
10303     case OFFSET_TYPE:
10304       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10305       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
10306       break;
10307
10308     default:
10309       break;
10310     }
10311
10312   return NULL_TREE;
10313 }
10314
10315 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
10316    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
10317    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
10318    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
10319    and to avoid visiting a node more than once.  */
10320
10321 tree
10322 walk_tree_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
10323              struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
10324 {
10325   enum tree_code code;
10326   int walk_subtrees;
10327   tree result;
10328
10329 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
10330   do                                                    \
10331     {                                                   \
10332        tp = & (NODE);                                   \
10333        goto tail_recurse;                               \
10334     }                                                   \
10335   while (0)
10336
10337  tail_recurse:
10338   /* Skip empty subtrees.  */
10339   if (!*tp)
10340     return NULL_TREE;
10341
10342   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
10343      that we avoid doing so.  */
10344   if (pset && pointer_set_insert (pset, *tp))
10345     return NULL_TREE;
10346
10347   /* Call the function.  */
10348   walk_subtrees = 1;
10349   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
10350
10351   /* If we found something, return it.  */
10352   if (result)
10353     return result;
10354
10355   code = TREE_CODE (*tp);
10356
10357   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
10358      interesting below this point in the tree.  */
10359   if (!walk_subtrees)
10360     {
10361       /* But we still need to check our siblings.  */
10362       if (code == TREE_LIST)
10363         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
10364       else if (code == OMP_CLAUSE)
10365         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10366       else
10367         return NULL_TREE;
10368     }
10369
10370   if (lh)
10371     {
10372       result = (*lh) (tp, &walk_subtrees, func, data, pset);
10373       if (result || !walk_subtrees)
10374         return result;
10375     }
10376
10377   switch (code)
10378     {
10379     case ERROR_MARK:
10380     case IDENTIFIER_NODE:
10381     case INTEGER_CST:
10382     case REAL_CST:
10383     case FIXED_CST:
10384     case VECTOR_CST:
10385     case STRING_CST:
10386     case BLOCK:
10387     case PLACEHOLDER_EXPR:
10388     case SSA_NAME:
10389     case FIELD_DECL:
10390     case RESULT_DECL:
10391       /* None of these have subtrees other than those already walked
10392          above.  */
10393       break;
10394
10395     case TREE_LIST:
10396       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
10397       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
10398       break;
10399
10400     case TREE_VEC:
10401       {
10402         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
10403
10404         if (len == 0)
10405           break;
10406
10407         /* Walk all elements but the first.  */
10408         while (--len)
10409           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
10410
10411         /* Now walk the first one as a tail call.  */
10412         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
10413       }
10414
10415     case COMPLEX_CST:
10416       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
10417       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
10418
10419     case CONSTRUCTOR:
10420       {
10421         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
10422         constructor_elt *ce;
10423
10424         for (idx = 0;
10425              VEC_iterate(constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, ce);
10426              idx++)
10427           WALK_SUBTREE (ce->value);
10428       }
10429       break;
10430
10431     case SAVE_EXPR:
10432       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
10433
10434     case BIND_EXPR:
10435       {
10436         tree decl;
10437         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
10438           {
10439             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
10440                into declarations that are just mentioned, rather than
10441                declared; they don't really belong to this part of the tree.
10442                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
10443                can refer to the declaration itself.  */
10444             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
10445             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
10446             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
10447           }
10448         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
10449       }
10450
10451     case STATEMENT_LIST:
10452       {
10453         tree_stmt_iterator i;
10454         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
10455           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
10456       }
10457       break;
10458
10459     case OMP_CLAUSE:
10460       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
10461         {
10462         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
10463         case OMP_CLAUSE_SHARED:
10464         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
10465         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
10466         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
10467         case OMP_CLAUSE_IF:
10468         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
10469         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
10470           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
10471           /* FALLTHRU */
10472
10473         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
10474         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
10475         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
10476         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
10477           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10478
10479         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
10480           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_DECL (*tp));
10481           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (*tp));
10482           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10483
10484         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
10485           {
10486             int i;
10487             for (i = 0; i < 3; i++)
10488               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
10489             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10490           }
10491
10492         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
10493           {
10494             int i;
10495             for (i = 0; i < 4; i++)
10496               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
10497             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10498           }
10499
10500         default:
10501           gcc_unreachable ();
10502         }
10503       break;
10504
10505     case TARGET_EXPR:
10506       {
10507         int i, len;
10508
10509         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
10510            But, we only want to walk once.  */
10511         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
10512         for (i = 0; i < len; ++i)
10513           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
10514         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
10515       }
10516
10517     case DECL_EXPR:
10518       /* If this is a TYPE_DECL, walk into the fields of the type that it's
10519          defining.  We only want to walk into these fields of a type in this
10520          case and not in the general case of a mere reference to the type.
10521
10522          The criterion is as follows: if the field can be an expression, it
10523          must be walked only here.  This should be in keeping with the fields
10524          that are directly gimplified in gimplify_type_sizes in order for the
10525          mark/copy-if-shared/unmark machinery of the gimplifier to work with
10526          variable-sized types.
10527
10528          Note that DECLs get walked as part of processing the BIND_EXPR.  */
10529       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL)
10530         {
10531           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
10532           if (TREE_CODE (*type_p) == ERROR_MARK)
10533             return NULL_TREE;
10534
10535           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
10536              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
10537              the normal fields and those for the declaration case.  */
10538           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
10539           if (result || !walk_subtrees)
10540             return result;
10541
10542           result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset, lh);
10543           if (result)
10544             return result;
10545
10546           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
10547           if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (*type_p))
10548             {
10549               tree field;
10550
10551               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
10552                    field = DECL_CHAIN (field))
10553                 {
10554                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
10555                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
10556                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
10557                      aren't fields.  */
10558                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
10559                     continue;
10560
10561                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
10562                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
10563                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
10564                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
10565                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
10566                 }
10567             }
10568
10569           /* Same for scalar types.  */
10570           else if (TREE_CODE (*type_p) == BOOLEAN_TYPE
10571                    || TREE_CODE (*type_p) == ENUMERAL_TYPE
10572                    || TREE_CODE (*type_p) == INTEGER_TYPE
10573                    || TREE_CODE (*type_p) == FIXED_POINT_TYPE
10574                    || TREE_CODE (*type_p) == REAL_TYPE)
10575             {
10576               WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (*type_p));
10577               WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (*type_p));
10578             }
10579
10580           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
10581           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
10582         }
10583       /* FALLTHRU */
10584
10585     default:
10586       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
10587         {
10588           int i, len;
10589
10590           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
10591           len = TREE_OPERAND_LENGTH (*tp);
10592
10593           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
10594              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
10595           if (len)
10596             {
10597               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
10598                 WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
10599               WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
10600             }
10601         }
10602       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
10603       else if (TYPE_P (*tp))
10604         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset, lh);
10605       break;
10606     }
10607
10608   /* We didn't find what we were looking for.  */
10609   return NULL_TREE;
10610
10611 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
10612 }
10613 #undef WALK_SUBTREE
10614
10615 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
10616
10617 tree
10618 walk_tree_without_duplicates_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
10619                                 walk_tree_lh lh)
10620 {
10621   tree result;
10622   struct pointer_set_t *pset;
10623
10624   pset = pointer_set_create ();
10625   result = walk_tree_1 (tp, func, data, pset, lh);
10626   pointer_set_destroy (pset);
10627   return result;
10628 }
10629
10630
10631 tree *
10632 tree_block (tree t)
10633 {
10634   char const c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
10635
10636   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
10637     return &t->exp.block;
10638   gcc_unreachable ();
10639   return NULL;
10640 }
10641
10642 /* Create a nameless artificial label and put it in the current
10643    function context.  The label has a location of LOC.  Returns the
10644    newly created label.  */
10645
10646 tree
10647 create_artificial_label (location_t loc)
10648 {
10649   tree lab = build_decl (loc,
10650                          LABEL_DECL, NULL_TREE, void_type_node);
10651
10652   DECL_ARTIFICIAL (lab) = 1;
10653   DECL_IGNORED_P (lab) = 1;
10654   DECL_CONTEXT (lab) = current_function_decl;
10655   return lab;
10656 }
10657
10658 /*  Given a tree, try to return a useful variable name that we can use
10659     to prefix a temporary that is being assigned the value of the tree.
10660     I.E. given  <temp> = &A, return A.  */
10661
10662 const char *
10663 get_name (tree t)
10664 {
10665   tree stripped_decl;
10666
10667   stripped_decl = t;
10668   STRIP_NOPS (stripped_decl);
10669   if (DECL_P (stripped_decl) && DECL_NAME (stripped_decl))
10670     return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (stripped_decl));
10671   else
10672     {
10673       switch (TREE_CODE (stripped_decl))
10674         {
10675         case ADDR_EXPR:
10676           return get_name (TREE_OPERAND (stripped_decl, 0));
10677         default:
10678           return NULL;
10679         }
10680     }
10681 }
10682
10683 /* Return true if TYPE has a variable argument list.  */
10684
10685 bool
10686 stdarg_p (const_tree fntype)
10687 {
10688   function_args_iterator args_iter;
10689   tree n = NULL_TREE, t;
10690
10691   if (!fntype)
10692     return false;
10693
10694   FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
10695     {
10696       n = t;
10697     }
10698
10699   return n != NULL_TREE && n != void_type_node;
10700 }
10701
10702 /* Return true if TYPE has a prototype.  */
10703
10704 bool
10705 prototype_p (tree fntype)
10706 {
10707   tree t;
10708
10709   gcc_assert (fntype != NULL_TREE);
10710
10711   t = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
10712   return (t != NULL_TREE);
10713 }
10714
10715 /* If BLOCK is inlined from an __attribute__((__artificial__))
10716    routine, return pointer to location from where it has been
10717    called.  */
10718 location_t *
10719 block_nonartificial_location (tree block)
10720 {
10721   location_t *ret = NULL;
10722
10723   while (block && TREE_CODE (block) == BLOCK
10724          && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
10725     {
10726       tree ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
10727
10728       while (TREE_CODE (ao) == BLOCK
10729              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao)
10730              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao) != ao)
10731         ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
10732
10733       if (TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL)
10734         {
10735           /* If AO is an artificial inline, point RET to the
10736              call site locus at which it has been inlined and continue
10737              the loop, in case AO's caller is also an artificial
10738              inline.  */
10739           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
10740               && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
10741             ret = &BLOCK_SOURCE_LOCATION (block);
10742           else
10743             break;
10744         }
10745       else if (TREE_CODE (ao) != BLOCK)
10746         break;
10747
10748       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
10749     }
10750   return ret;
10751 }
10752
10753
10754 /* If EXP is inlined from an __attribute__((__artificial__))
10755    function, return the location of the original call expression.  */
10756
10757 location_t
10758 tree_nonartificial_location (tree exp)
10759 {
10760   location_t *loc = block_nonartificial_location (TREE_BLOCK (exp));
10761
10762   if (loc)
10763     return *loc;
10764   else
10765     return EXPR_LOCATION (exp);
10766 }
10767
10768
10769 /* These are the hash table functions for the hash table of OPTIMIZATION_NODEq
10770    nodes.  */
10771
10772 /* Return the hash code code X, an OPTIMIZATION_NODE or TARGET_OPTION code.  */
10773
10774 static hashval_t
10775 cl_option_hash_hash (const void *x)
10776 {
10777   const_tree const t = (const_tree) x;
10778   const char *p;
10779   size_t i;
10780   size_t len = 0;
10781   hashval_t hash = 0;
10782
10783   if (TREE_CODE (t) == OPTIMIZATION_NODE)
10784     {
10785       p = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (t);
10786       len = sizeof (struct cl_optimization);
10787     }
10788
10789   else if (TREE_CODE (t) == TARGET_OPTION_NODE)
10790     {
10791       p = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (t);
10792       len = sizeof (struct cl_target_option);
10793     }
10794
10795   else
10796     gcc_unreachable ();
10797
10798   /* assume most opt flags are just 0/1, some are 2-3, and a few might be
10799      something else.  */
10800   for (i = 0; i < len; i++)
10801     if (p[i])
10802       hash = (hash << 4) ^ ((i << 2) | p[i]);
10803
10804   return hash;
10805 }
10806
10807 /* Return nonzero if the value represented by *X (an OPTIMIZATION or
10808    TARGET_OPTION tree node) is the same as that given by *Y, which is the
10809    same.  */
10810
10811 static int
10812 cl_option_hash_eq (const void *x, const void *y)
10813 {
10814   const_tree const xt = (const_tree) x;
10815   const_tree const yt = (const_tree) y;
10816   const char *xp;
10817   const char *yp;
10818   size_t len;
10819
10820   if (TREE_CODE (xt) != TREE_CODE (yt))
10821     return 0;
10822
10823   if (TREE_CODE (xt) == OPTIMIZATION_NODE)
10824     {
10825       xp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (xt);
10826       yp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (yt);
10827       len = sizeof (struct cl_optimization);
10828     }
10829
10830   else if (TREE_CODE (xt) == TARGET_OPTION_NODE)
10831     {
10832       xp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (xt);
10833       yp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (yt);
10834       len = sizeof (struct cl_target_option);
10835     }
10836
10837   else
10838     gcc_unreachable ();
10839
10840   return (memcmp (xp, yp, len) == 0);
10841 }
10842
10843 /* Build an OPTIMIZATION_NODE based on the current options.  */
10844
10845 tree
10846 build_optimization_node (void)
10847 {
10848   tree t;
10849   void **slot;
10850
10851   /* Use the cache of optimization nodes.  */
10852
10853   cl_optimization_save (TREE_OPTIMIZATION (cl_optimization_node),
10854                         &global_options);
10855
10856   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_optimization_node, INSERT);
10857   t = (tree) *slot;
10858   if (!t)
10859     {
10860       /* Insert this one into the hash table.  */
10861       t = cl_optimization_node;
10862       *slot = t;
10863
10864       /* Make a new node for next time round.  */
10865       cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
10866     }
10867
10868   return t;
10869 }
10870
10871 /* Build a TARGET_OPTION_NODE based on the current options.  */
10872
10873 tree
10874 build_target_option_node (void)
10875 {
10876   tree t;
10877   void **slot;
10878
10879   /* Use the cache of optimization nodes.  */
10880
10881   cl_target_option_save (TREE_TARGET_OPTION (cl_target_option_node),
10882                          &global_options);
10883
10884   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_target_option_node, INSERT);
10885   t = (tree) *slot;
10886   if (!t)
10887     {
10888       /* Insert this one into the hash table.  */
10889       t = cl_target_option_node;
10890       *slot = t;
10891
10892       /* Make a new node for next time round.  */
10893       cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
10894     }
10895
10896   return t;
10897 }
10898
10899 /* Determine the "ultimate origin" of a block.  The block may be an inlined
10900    instance of an inlined instance of a block which is local to an inline
10901    function, so we have to trace all of the way back through the origin chain
10902    to find out what sort of node actually served as the original seed for the
10903    given block.  */
10904
10905 tree
10906 block_ultimate_origin (const_tree block)
10907 {
10908   tree immediate_origin = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
10909
10910   /* output_inline_function sets BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for all the
10911      nodes in the function to point to themselves; ignore that if
10912      we're trying to output the abstract instance of this function.  */
10913   if (BLOCK_ABSTRACT (block) && immediate_origin == block)
10914     return NULL_TREE;
10915
10916   if (immediate_origin == NULL_TREE)
10917     return NULL_TREE;
10918   else
10919     {
10920       tree ret_val;
10921       tree lookahead = immediate_origin;
10922
10923       do
10924         {
10925           ret_val = lookahead;
10926           lookahead = (TREE_CODE (ret_val) == BLOCK
10927                        ? BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ret_val) : NULL);
10928         }
10929       while (lookahead != NULL && lookahead != ret_val);
10930
10931       /* The block's abstract origin chain may not be the *ultimate* origin of
10932          the block. It could lead to a DECL that has an abstract origin set.
10933          If so, we want that DECL's abstract origin (which is what DECL_ORIGIN
10934          will give us if it has one).  Note that DECL's abstract origins are
10935          supposed to be the most distant ancestor (or so decl_ultimate_origin
10936          claims), so we don't need to loop following the DECL origins.  */
10937       if (DECL_P (ret_val))
10938         return DECL_ORIGIN (ret_val);
10939
10940       return ret_val;
10941     }
10942 }
10943
10944 /* Return true if T1 and T2 are equivalent lists.  */
10945
10946 bool
10947 list_equal_p (const_tree t1, const_tree t2)
10948 {
10949   for (; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1) , t2 = TREE_CHAIN (t2))
10950     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2))
10951       return false;
10952   return !t1 && !t2;
10953 }
10954
10955 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Mark
10956    it inline so that we fully inline into the stripping functions even
10957    though we have two uses of this function.  */
10958
10959 static inline bool
10960 tree_nop_conversion (const_tree exp)
10961 {
10962   tree outer_type, inner_type;
10963
10964   if (!CONVERT_EXPR_P (exp)
10965       && TREE_CODE (exp) != NON_LVALUE_EXPR)
10966     return false;
10967   if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
10968     return false;
10969
10970   outer_type = TREE_TYPE (exp);
10971   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
10972
10973   if (!inner_type)
10974     return false;
10975
10976   /* Use precision rather then machine mode when we can, which gives
10977      the correct answer even for submode (bit-field) types.  */
10978   if ((INTEGRAL_TYPE_P (outer_type)
10979        || POINTER_TYPE_P (outer_type)
10980        || TREE_CODE (outer_type) == OFFSET_TYPE)
10981       && (INTEGRAL_TYPE_P (inner_type)
10982           || POINTER_TYPE_P (inner_type)
10983           || TREE_CODE (inner_type) == OFFSET_TYPE))
10984     return TYPE_PRECISION (outer_type) == TYPE_PRECISION (inner_type);
10985
10986   /* Otherwise fall back on comparing machine modes (e.g. for
10987      aggregate types, floats).  */
10988   return TYPE_MODE (outer_type) == TYPE_MODE (inner_type);
10989 }
10990
10991 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Don't
10992    consider conversions changing the signedness.  */
10993
10994 static bool
10995 tree_sign_nop_conversion (const_tree exp)
10996 {
10997   tree outer_type, inner_type;
10998
10999   if (!tree_nop_conversion (exp))
11000     return false;
11001
11002   outer_type = TREE_TYPE (exp);
11003   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
11004
11005   return (TYPE_UNSIGNED (outer_type) == TYPE_UNSIGNED (inner_type)
11006           && POINTER_TYPE_P (outer_type) == POINTER_TYPE_P (inner_type));
11007 }
11008
11009 /* Strip conversions from EXP according to tree_nop_conversion and
11010    return the resulting expression.  */
11011
11012 tree
11013 tree_strip_nop_conversions (tree exp)
11014 {
11015   while (tree_nop_conversion (exp))
11016     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
11017   return exp;
11018 }
11019
11020 /* Strip conversions from EXP according to tree_sign_nop_conversion
11021    and return the resulting expression.  */
11022
11023 tree
11024 tree_strip_sign_nop_conversions (tree exp)
11025 {
11026   while (tree_sign_nop_conversion (exp))
11027     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
11028   return exp;
11029 }
11030
11031 static GTY(()) tree gcc_eh_personality_decl;
11032
11033 /* Return the GCC personality function decl.  */
11034
11035 tree
11036 lhd_gcc_personality (void)
11037 {
11038   if (!gcc_eh_personality_decl)
11039     gcc_eh_personality_decl = build_personality_function ("gcc");
11040   return gcc_eh_personality_decl;
11041 }
11042
11043 /* Try to find a base info of BINFO that would have its field decl at offset
11044    OFFSET within the BINFO type and which is of EXPECTED_TYPE.  If it can be
11045    found, return, otherwise return NULL_TREE.  */
11046
11047 tree
11048 get_binfo_at_offset (tree binfo, HOST_WIDE_INT offset, tree expected_type)
11049 {
11050   tree type = BINFO_TYPE (binfo);
11051
11052   while (true)
11053     {
11054       HOST_WIDE_INT pos, size;
11055       tree fld;
11056       int i;
11057
11058       if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (expected_type))
11059           return binfo;
11060       if (offset < 0)
11061         return NULL_TREE;
11062
11063       for (fld = TYPE_FIELDS (type); fld; fld = DECL_CHAIN (fld))
11064         {
11065           if (TREE_CODE (fld) != FIELD_DECL)
11066             continue;
11067
11068           pos = int_bit_position (fld);
11069           size = tree_low_cst (DECL_SIZE (fld), 1);
11070           if (pos <= offset && (pos + size) > offset)
11071             break;
11072         }
11073       if (!fld || TREE_CODE (TREE_TYPE (fld)) != RECORD_TYPE)
11074         return NULL_TREE;
11075
11076       if (!DECL_ARTIFICIAL (fld))
11077         {
11078           binfo = TYPE_BINFO (TREE_TYPE (fld));
11079           if (!binfo)
11080             return NULL_TREE;
11081         }
11082       /* Offset 0 indicates the primary base, whose vtable contents are
11083          represented in the binfo for the derived class.  */
11084       else if (offset != 0)
11085         {
11086           tree base_binfo, found_binfo = NULL_TREE;
11087           for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
11088             if (TREE_TYPE (base_binfo) == TREE_TYPE (fld))
11089               {
11090                 found_binfo = base_binfo;
11091                 break;
11092               }
11093           if (!found_binfo)
11094             return NULL_TREE;
11095           binfo = found_binfo;
11096         }
11097
11098       type = TREE_TYPE (fld);
11099       offset -= pos;
11100     }
11101 }
11102
11103 /* Returns true if X is a typedef decl.  */
11104
11105 bool
11106 is_typedef_decl (tree x)
11107 {
11108   return (x && TREE_CODE (x) == TYPE_DECL
11109           && DECL_ORIGINAL_TYPE (x) != NULL_TREE);
11110 }
11111
11112 /* Returns true iff TYPE is a type variant created for a typedef. */
11113
11114 bool
11115 typedef_variant_p (tree type)
11116 {
11117   return is_typedef_decl (TYPE_NAME (type));
11118 }
11119
11120 /* Warn about a use of an identifier which was marked deprecated.  */
11121 void
11122 warn_deprecated_use (tree node, tree attr)
11123 {
11124   const char *msg;
11125
11126   if (node == 0 || !warn_deprecated_decl)
11127     return;
11128
11129   if (!attr)
11130     {
11131       if (DECL_P (node))
11132         attr = DECL_ATTRIBUTES (node);
11133       else if (TYPE_P (node))
11134         {
11135           tree decl = TYPE_STUB_DECL (node);
11136           if (decl)
11137             attr = lookup_attribute ("deprecated",
11138                                      TYPE_ATTRIBUTES (TREE_TYPE (decl)));
11139         }
11140     }
11141
11142   if (attr)
11143     attr = lookup_attribute ("deprecated", attr);
11144
11145   if (attr)
11146     msg = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr)));
11147   else
11148     msg = NULL;
11149
11150   if (DECL_P (node))
11151     {
11152       expanded_location xloc = expand_location (DECL_SOURCE_LOCATION (node));
11153       if (msg)
11154         warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
11155                  "%qD is deprecated (declared at %s:%d): %s",
11156                  node, xloc.file, xloc.line, msg);
11157       else
11158         warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
11159                  "%qD is deprecated (declared at %s:%d)",
11160                  node, xloc.file, xloc.line);
11161     }
11162   else if (TYPE_P (node))
11163     {
11164       tree what = NULL_TREE;
11165       tree decl = TYPE_STUB_DECL (node);
11166
11167       if (TYPE_NAME (node))
11168         {
11169           if (TREE_CODE (TYPE_NAME (node)) == IDENTIFIER_NODE)
11170             what = TYPE_NAME (node);
11171           else if (TREE_CODE (TYPE_NAME (node)) == TYPE_DECL
11172                    && DECL_NAME (TYPE_NAME (node)))
11173             what = DECL_NAME (TYPE_NAME (node));
11174         }
11175
11176       if (decl)
11177         {
11178           expanded_location xloc
11179             = expand_location (DECL_SOURCE_LOCATION (decl));
11180           if (what)
11181             {
11182               if (msg)
11183                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
11184                          "%qE is deprecated (declared at %s:%d): %s",
11185                          what, xloc.file, xloc.line, msg);
11186               else
11187                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
11188                          "%qE is deprecated (declared at %s:%d)", what,
11189                          xloc.file, xloc.line);
11190             }
11191           else
11192             {
11193               if (msg)
11194                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
11195                          "type is deprecated (declared at %s:%d): %s",
11196                          xloc.file, xloc.line, msg);
11197               else
11198                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
11199                          "type is deprecated (declared at %s:%d)",
11200                          xloc.file, xloc.line);
11201             }
11202         }
11203       else
11204         {
11205           if (what)
11206             {
11207               if (msg)
11208                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "%qE is deprecated: %s",
11209                          what, msg);
11210               else
11211                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "%qE is deprecated", what);
11212             }
11213           else
11214             {
11215               if (msg)
11216                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "type is deprecated: %s",
11217                          msg);
11218               else
11219                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "type is deprecated");
11220             }
11221         }
11222     }
11223 }
11224
11225 #include "gt-tree.h"